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气体超声流量计换能器的内部结构

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今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种气体涡轮流量计。该专利由宁波创盛仪表有限公司申请,并于2017年1月25日获得授权公告。
本实用新型涉及一种流量计,特别涉及一种气体涡轮流量计。
气体涡轮流量计主要用于工业管道中空气、氮气、氧气、氢气、沼气、天然气、蒸汽等介质流体的流量测量,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。气体涡轮流量计较差压式流量计更适合流量变化幅度较大的场合,其较宽的量程比,在某种程度上又可降低测量管直径,降低投资。随着天然气计量技术的发展和对天然气贸易、交接计量要求的提高,气体涡轮流量计将会逐步使用于天然气流量计量中。同时由于天然气的密度较小,如何进一步简化涡轮流量计的结构、简化涡轮流量计的安装和进一步提高涡轮流量计的灵敏度,是现有涡轮流量计研发中的重要课题,且现有技术中的气体涡轮流量计检测元件结构复杂,制造成本高,精度低且使用寿命短。
(气体超声流量计换能器的内部结构)

流量范围宽(Qmax/Qmin≥20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h
智能化仪表系数多点非线性修正
内置式压力、温度传感器,安全性能高、结构紧凑、外形美观
仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT4、ExiaⅡCT4,防护等级为IP65
系统低功耗工作,一节3.2V10AH锂电池可连续使用3年以上
仪表系数、累计流量值掉电十年不丢
三、工作原理
当流体流入流量计时,在进气口专用一体化整流器的作用下得到整流并加速,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在克服摩擦力矩和流体阻力矩后,涡轮开始旋转。在一定的流量范围内,涡轮旋转的角速度与流体体积流量成正比。根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同轴转动的信号轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,该信号经放大、滤波、整形后与温度、压力传感器信号一起进入智能流量积算仪的微处理单元进行运算处理,并把气体的体积流量和总量直接显示于LCD屏
(气体超声流量计换能器的内部结构)

转换指示器
转换器实际上是将锥管内浮子的高度转换成所对应的体积流量的刻度。从输出信号来分:有就地显
示型和远传信号输出型:
就地显示型:由就地指示器中的随动磁钢与浮子内磁钢耦合,而发生转动,同时电动指针通过刻度盘指示出此时流量
智能远传型,由智能型指示器中的随动磁钢与浮子内磁钢耦合,而发生转动,同时带动传感磁钢及指针,通过一个磁传感器将磁场变化转化成电信号,经A/D转换,数字滤波,微处理器处理,D/A输出,LCD液晶显示,来显示出瞬时流量及累积流量大小。(如下图所示)
式中α仪表的流量系数,因浮子形状而异;
(气体超声流量计换能器的内部结构)

执行标准
气体涡轮流量计(GB/T8940-2003)
仪表口径及连接方式
20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300采用法兰连接
25、40、50可采用螺纹连接
精度等级
±1.5%R(±1%R需特制)*
量程比
1:10;1:20;1:30
仪表材质
表体:304不锈钢或铸铝
叶轮:防腐ABS或优质铝合金
转换器:铸铝
使用条件
介质温度:-20℃~+80℃
环境温度:-30℃~+60℃
相对湿度:5%~90%
大气压力:86Kpa~106Kpa
(气体超声流量计换能器的内部结构)

气体涡轮流量计采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。图中感应线圈和磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量传感器的输出是频率调制式信号,不仅提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±1.5%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量传感器的时间常数可达0.01秒。
(气体超声流量计换能器的内部结构)

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(气体超声流量计换能器的内部结构)

旋进式旋涡流量计与涡街旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。
兴安金属转子流量计订制
其节流装置系统包括环室孔板,喷嘴等。
节流装置与差压变送器配套使用,可以测量液体蒸汽气体的流量,现今已广泛应用于石油化工冶金电力轻工等部门,是工业生产中为重要的一种流量计种类。
孔板流量计的测量原理是测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的,当充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表
(气体超声流量计换能器的内部结构)

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