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dwyer气体流量计用途

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热式气体质量流量计是利用热传导原理测量流体流量的仪表,该仪表采用恒温差法对气体质量流量进行准确测量。HJ-RS流量计具有体积小,数字化程度高,安装方便,测量准确等优点。流量计专有流量数据模型算法;模糊理论控制温度、湿度算法;高性能智能微处理器及模数、数模转换芯片;宽量程比1000:1;大口径,低流速,压损可忽略;直接测量质量流量,无须温压补偿;低流速测量非常灵敏;设计、选型方便,安装、使用简便;适合各类单一或混合气体流量测量。
热式气体质量流量计应用场合:
公用工程---电﹑气﹑水处理的监控管道的气体;通用系统;沼气;煤气;天然气;液化气;锅炉预热空气
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附件2计算公式 1风量测量(t/h) 其中:G气体流量(t/h);K流量系数,设计值为0.525,实际值由冷态标定得到;A管道截面,设计值为1500*1000*4(mm);为输出差压(Pa);为气体压力(Pa);t为气体温度(℃)。 实际标定流量系数K=。 2热二次风量测量装置(共2套) 计算公式:(t/h) 其中:G气体流量(t/h);K流量系数,设计值为0.775,实际值由冷态标定得到;A管道截面,设计值为4750*4400*4(mm);为输出差压(Pa);为气体压力(Pa);t为气体温度(℃)。 实际标定流量系数K=。 3热一次风量测量装置(共2套) 计算公式:(t/h) 其中:G气体流量(t/h);K流量系数,设计值为0.755,实际值由冷态标定得到;A管道截面,设计值为Φ2220*4(mm);为输出差压(Pa);为气体压力(Pa);t为气体温度(℃)。 实际标定流量系数K=。 4冷一次风量测量装置(共2套) 计算公式:(t/h) 其中:G气体流量(t/h);K流量系数,设计值为0.736,实际值由冷态标定得到;A管道截面,设计值为Φ1220*4(mm);为输出差压(Pa);为气体压力(Pa);t为气体温度(℃)。 实际标定流量系数K=。 1.2误差分析 风量测量误差可分为两种。一是设计安装误差,一是运行误差。 设计安装误差由以下因素造成: 1风量测量理论尚存在缺陷,不能给出一套完整国家标准,流量测量装置和计算公式由厂家确定,不确定度不能准确给出。 2风量测量装置在设计制造时一般不进行出厂或委托标定,只进行现场标定,标定误差大。 3在整个测量范围内,测量装置流量系数不是一个常数,存在一定非线性,而现场一般只对额定流量工作点进行标定,当实际流量偏离设计流量时带来测量误差。 4测量装置安装对前后直管段等有严格要求,实际难以保证。 运行误差由以下因素造成: 1由于电厂环境特殊,风中带灰,容易造成管道截面、取压装置堵塞或磨损。新安装好的测量装置,经过约一个月运行后,管道截面、取压装置积灰达到一动态平衡,测量误差进入一相对稳定状态。当堵塞或磨损加剧后,测量装置一般呈现迅速损坏的现象。 2由于热膨胀、机械振动等造成测量装置的形变、移位等。 2给水流量计算 2.1测量的现状 目前火电机组中,测量主蒸汽流量一般采用两种方法。一是在主蒸汽管道上安装节流装置(喷嘴或长径喷嘴)测量主蒸汽流量;一是利用汽轮机通流计算得到主蒸汽流量。喷嘴及长径喷嘴是标准节流装置,其制造及使用有相应的国家标准,具有相对较高的准确度。其主要缺点是增加了蒸汽的节流损失,引起效率下降;而汽轮机通流计算要依赖于汽轮机制造方的设计数据,影响其计算准确度的因素较多,计算精度相对较低。 在现场,主蒸汽流量测量不准确主要体现在以下几个方面: 1.给水流量同主蒸汽流量偏差大。给水流量同主蒸汽流量之间相差减温水流量(根据管道)和汽包排污流量,并且相差汽包一动态环节,但经过简单计算后两者应当一致。但许多机组两者长期呈现较大差异,影响运行人员对机组运行状态的判断。 2.主蒸汽流量同机组负荷明显不对应。在机组正常运行工况下,主蒸汽流量同机组有功功率呈显一基本对应关系。但有一些机组两者明显不对应,由于机组功率测量比较准确,一般认为流量信号不可信。 3.凝结水流量同主蒸汽流量偏差大。同给水流量类似,凝结水流量同主蒸汽流量存在固定的计算关系。如果两者差异较大,会给运行人员的监视、操作带来麻烦。 4.主蒸汽流量信号在低负荷、蒸汽温度、压力变化的情况下测量不准确。 2.2测量的现状 造成主蒸汽流量测量误差的原因是多方面的。大体上可以分为一次元件误差和二次计算的误差。如表1所示。 一次误差 二次误差 安装误差 运行误差 节流件尺寸误差 节流件变形、磨损、结垢 流量公式计算公式误差 节流件与管道不同心 管道结垢 取压口有毛刺 取压力管路堵塞、泄漏 直管段不符合要求 差压表测量误差 温度压力非取样点误差 根据机组实际情况,以上误差中,安装误差相对较小。因为火电机组大多采用一体化一次元件,节流装置及筒体在厂家制造,出厂时经过质量检验,误差是可以控制的。在就地安装时,主要可能存在上下游直管段不符合要求的问题。单元机组主蒸汽分两侧送入汽轮机,从锅炉到汽轮机之间有较长的水平和垂直管道,一般能够满足直管段要求。 运行误差是由于长期运行过程中,节流装置结构、状态发生变化所导致的误差。即使在设计工况下,测量仍出现较大误差,这很有可能是运行误差所致。由于温度压力较高,流量测量差压及绝对压力的取压管路可能存在堵塞、泄漏,导致压力测量不准确,进而导致流量计算误差。取压管路在机组大小修时是可以维护的。限于设备安装方面的原因,比较困难的是对节流
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在功率不变的情况下,当转速发生变化时,容积流量和工作压力也相应发生变化;例如:一台22KW的空压机,在制造时确定工作压力为7bar,根据压缩机主机技术曲线计算转速,排气量为3.8m3/min;当确定工作压力为8bar时,转速必须降低(否则驱动电机会超负荷),这时,排气量为3.6m3/min;因为,转速降低了,排气也相应减少了,依此类推。
功率的选型是在满足工作压力和容积流量的条件下,供电容量能满足所匹配驱动电机的使用功率即可。因此,选配空压机的步骤是:先确定工作压力,再定相应容积流量,zui后是供电容量。
管道中的气体流量和压力是什么关系呢?
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此外,由于共用管道L4上设有柔性管50,所以能够由柔性管吸收例如因校准用气体的气流产生的振动、以及从流出管道L1和封入管道L2向容器10传递的张力,从而能够使电子天平20的输出值产生的误差变得极小。
另外,本发明不限于所述实施方式。
例如,在所述实施方式中,流出管道L1上串联配置有第一调压器Va和第二调压器Vb,但是如图2所示,也可以进一步串联配置第三调压器Ve。
由此,通过依次打开第一调压器Va和第三调压器Ve,能够使流出管道L1内成为规定的压力,并且能够使校准用气体稳定地从容器10流向流体控制设备MFC。
另外,在所述实施方式中,在流出管道L1上的第一开关阀V1的上游侧设有第三压力传感器P3。
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·燃气过程中空气流量测量
·煅烧炉烟道气流量测量
·污水处理中曝气和CL气流量的测量
·溶剂回收系统中气体流量测量
·天然气、火炬气、氢气等气体流量测量
·啤酒销售过程中二氧化碳气体流量测量
·燃煤锅炉中燃烧气体流量测量
·压缩空气流量测量
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6、纸浆、造纸行业:废水处理系统中气体的测量;烟道流量监控;锅炉回收二次空气;锅炉的燃气和空气送风测量;
7、食品、医药行业:加工操作中新鲜空气的加入;啤酒厂中的二氧化碳处理;瓶子消毒器中的热空气的流量;热氧化过程中气体流量测量;通风系统;锅炉进气﹑废气﹑过程控制;
8、环保:沼气利用过程中的气体测量;氯气处理过程中氯气气体测量;污水处理过程中曝气池的气体测量;
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