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富沃德金属管浮子流量计

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基于振荡浮子式波能转换装置的PTO装置设计与研究,本文主要介绍一种基于振荡浮子式波能转换装置的新型PTO装置,该装置相比现有的基于垂荡浮子的PTO能量转换装置能够更高效地摄取并利用波浪能,大大提高能量转换的效率。
目前化石能源的过度开采使得环境问题成为了能源开发中不可忽视的重要一环,而清洁能源的发展则将为能源问题带来转机。海洋能作为清洁能源的一种,将成为能源转型的宠儿。 近海可再生能源主要包括波浪能、风能和潮流能。在波浪能的利用方式中,波浪能装置一般由采集系统和PTO(PowerTake-off动力摄取)系统组成,采集系统俘获波浪能,又称为一级能量转换系统,PTO系统将俘获的波浪能转化为电能。PTO系统不仅直接影响吸收波功率转化为电的效率,而且还影响波能转换器的质量,尺寸和结构。不同的波能转换器的PTO也不尽相同。 PTO系统是波浪能转换器的重要组成部分。PTO系统非常重要,因为它不仅直接影响吸收波功率转化为电的效率,而且还影响波能转换器的质量,尺寸和结构。不同的波能转换器的PTO也不尽相同。振荡水柱型装置利用耦合到发电机的空气涡轮机,而点吸收器类型的转换器可根据其配置使用不同的PTO系统,并且可能需要级联转换机构。这种变化意味着PTO系统仍处于开发阶段,对大规模设备的经验很少。 图1PTO装置示意图 目前现有的基于波浪能振荡浮子的PTO形式大体分为气动式能量转化装置、水力式能量转化装置、机械式能量转化装置。对于水力式能量转化装置来说,液体的选用及装置的密封都是问题,而对于机械式能量转化装置直接机械传动系统经历了不可计数的负载循环,并且这种系统的可靠性仍需要证明。目前气动式转化装置的能量转换过程是:空气泵室(即空腔,将机械能转换为空气能)→整流气阀和气道→气轮机(将空气能转换为机械能)。[1]传统的气动式或者水力式都是单一利用浮子上升的过程来压缩气体或液体,且只能利用一半空腔中的气体或液体的能量,其能量利用率较低。本文主要介绍一4000118588荡浮子式波能转换装置的新型PTO装置,这种新型的PTO装置能够实现浮子垂荡运动的过程中,同时利用浮4000118588降的过程所产生的能量,大大提高波浪能的转化效率,解决上述问题。 1PTO装置的结构设计 PTO装置的整体结构如图所示: (1)PTO装置包括至少一个单一能量转换装置和两个发电装置,其中单一能量转换装置包括空气泵室、活塞、浮子、连接杆、整流气道和整流气阀,而发电装4000118588机。 图2PTO装置设计图 (2)单一能量转换装置的活塞安装于所述空气泵室内,将空气泵室分为下空腔和上空腔,活塞的运动使空气泵室内部空气流动,浮子位于所述空气泵室外部,并通过所述连接杆与所述活塞连接。浮子选用锥体浮子,使得在相同波浪周期下对波浪能的利用效率更高。 (3)单一能量转换装置的整流气道包括出气管和进气管,分?000118588空气泵室的两侧,且两气道均与空气泵室的上空腔和下空腔连通,双气道的设计使得浮子上下垂荡的运动中装置内部均有空气在管道中流通,使装置能够同时利用浮子上下两过程的能量。 (4)多个单一能量转换装置的进气管相连,出气管相连,并分别接入两气轮机发电装置中,实现了整个PTO的能量转换发电的过程。 (5)整流气阀4000118588烙肟掌檬业牧哟?空气泵室上下两侧共计四个阀门:上空腔出气管阀门、上空腔进气管阀门、下空腔出气管阀门、下空腔进气管阀门,所述上空腔出气管阀门位于上空腔外侧、出气管内侧,所述上空腔进气管阀门位于上空腔内侧,所述下空腔出气管阀门位于下空腔外侧、出气管内侧,所述下空腔进气管阀门位于下空腔内侧,四个阀门与空腔之间均以铰链形式连接。多个阀门的设置为进一步控制气道内的气流进出提供了有效控制手段。 (6)活塞与空气泵室之间设置有缓冲装置,如图2所示,用于控制活塞在空气泵室中的运动,防止因活塞运动过快而撞击泵室进而造成装置损坏。缓冲装置为橡胶垫。 图3单一能量转换装置设计图 2工作原理
(富沃德金属管浮子流量计)

金属管浮子流量计,金属管浮子流量计,金属管浮子流量计.LZ系列金属管浮子流量计
LZ系列金属管浮子流量计为变面积式流量计,即在流量计的垂直测量管中,当4000118588经管子时,浮子向上移动,在某一位置浮子所受升力与浮子重力达到平衡,此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成比例,即浮子的某一高度代表流量的大小。浮子上下移动时,以磁耦合的形式将位置传递到外部指示器,使指示器的指针跟随浮子移动,并借助凸轮板使指针线性地指示流量值的大小,参见图1。
电远传型是在指针现场指示流量的同时再通过角位移传感器及电变送电路,把流量值精确地转换成4~20mA的标准信号。
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五、注意事项
长期的现场应用经验告诉我们,流量计在使用当中出现的问题,80%4000118588⌒筒坏痹斐傻模郧胩峁┫晗傅募际跏荩颐墙蚰峁┳钍屎系牟? 流量仪表厂家提示:同行我们比的是价格,比的是质量,比的是售后!
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LZB玻璃转子流量计结构原理
玻璃转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压4000118588。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度,即与玻璃转子流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。。
浮子流量计指针停到某一位置不动主要原因是浮子流量计的浮子卡死。一般由于浮子流量计使用时开启阀门过快,使得浮子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将浮子卡死。但也不排除由于浮子导向杆与止动环不同心,造成浮子卡死。处理时可将仪表拆下,将变形的止动器取下整形,并检查与导向杆是否同心,如不同心可进行校正,然后将浮子装好,手推浮子,感觉浮子上下通畅无阻卡即可,另外,在浮子流量计安装时一定要垂直或水平安装,不能倾斜,否则也容易引起卡表并给测量带来误差。
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