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模拟流量计

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模拟流量计相关的论坛

  • 四电极电磁流量计磁场分布特性数值模拟

    油田提高原油采收率采用注聚合物驱油技术是非常重要手段之一,注聚合物驱油原理是提高注入粘弹性聚合物溶液流体粘度,增大聚合物流体平面及纵向波及面积,减少注入流体在高渗透率地层中的窜流,提高岩芯微观驱油效率,最终达到减少残余油饱和度与提高原油采收率目的。为使聚合物溶液进入预先设定油层并能得到一个较为均匀的聚合物驱前缘,需要准确确定从注聚井中进入各油层聚合物的注入量,所以,注聚井中流量测量是注聚三次采油技术中一项重要测试内容。由于电磁流量计无转动部件,实际测试时不破坏聚合物分子结构,对测试环境无放射性污染且不受聚合物溶液粘度和密度影响,所以,大庆油田在注聚井中推广使用了外流式四电极电磁流量计测井方法。自早期电磁流量计基本理论建立以来,虽然电磁流量计在理论及技术上有了很大发展,但是,由于影响电磁流量计测量精度因素很多,从流场及磁场分布角度综合分析电磁流量计响应特性仍然是值得研究领域,尤其是近年来随着计算流体力学及电磁场有限元分析技术迅速发展,为解决复杂流动及磁场分布条件下的电磁流量计响应预测问题提供了良好机遇。由于仪器倾斜与偏心、流体电磁特性变化等因素都会给电磁流量计响应带来影响,这些测井环境因素对电磁流量计响应影响需要从数值模拟角度给予理论分析,从而为注聚井中电磁流量计流量测井提供理论分析基础。本文重点分析了四电极电磁流量计磁场分布特性,考察了四电极电磁流量计权重函数分布,并分析了仪器偏心及流体磁导率变化因素对磁场分布特性影响,为正确理解四电极电磁流量计测量特性提供了理论分析方法。1、注聚井中四电极电磁流量计  图1为外流式四电极电磁流量计测井仪器示意图。仪器由上下扶正器、传感器、电路筒及电池仓等部分组成,其中传感器是流量计的核心部分,上下扶正器用于在测量时使流量计居于套管中央位置。四电极电http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018811.gif磁流量计采用四个均匀相隔分布排列的励磁线圈及四个测量电极,相对于单对电极的电磁流量计而言,这种励磁结构的磁场分布相对比较均匀,有利于减小由于磁场分布不均匀所带来的测量误差。传感器部分主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、干扰调整装置及若干引线组成。仪器采用外流式结构。仪器结构尺寸为:仪器外径为35mm,其中测量电极段外径为33.8mm,传感器长度为44.5mm。仪器总长度为1200mm。http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018812.png图1 外流式四电极电磁流量计测井仪器图  2 四电极电磁流量计测量区域内磁场分布  为获得测量区域内磁场分布,采用ANSYS商用有限元分析软件对电磁流量计磁场分布特性进行仿真。由麦克斯韦方程导出的3分量矢量泊松方程如下:  http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018813.png  对于本文所使用的二维平面场(X-Y平面),矢量磁势http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018814.png和电流密度http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018815.png相互平行且只有z方向分量,即:Ax=http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018816.png则由(3)式可得:  http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018817.png  (4)  所用模型中介质为线性介质,磁导率μ为一常数,故上式可简化为:  http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018818.png  (5)  在使用ANSYS有限元计算时,自由度为磁势,施加载荷时只要在各线圈上施加电流密度值即可。模型有两种边界条件:(1)Dirichlet条件(AZ约束):磁通量平行于模型边界;(2)Neumann条件(自然边界条件):磁通量垂直于模型边界。第二种条件为默认的边界条件。对于电磁流量计在管道中的模型,只需满足自然边界条件。故施加了电流密度后,即可进行计算。在施加电流密度时,可用下式计算:  http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/34018819.png (6)式中:http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/340188110.png为电流密度;n为线圈的匝数;http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/340188111.png为通入线圈的电流;a为线圈的横截面积。  在ANSYS环境下用有限元法求解的关键是对模型进行网格划分。图2(a)为用于磁场计算建立的分区介质模型,图2(b)为磁场计算网格剖分模型,可以看出:在靠近线圈和电极的部分网格剖分较密,而在其它部分则较稀疏,划分后网格划分单元数为3577。在进行有限元分析时,需要给每种材料施加磁导率属性,图2(a)中将六种不同属性材料用不同颜色显示出。http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/340188112.png图2 仪器在油管中磁场分析模型及网格剖分图  模型中有六种不同的材料:填料、线圈、电极、1Cr18Ni9Ti、聚四氯乙烯衬里、流体(可假定为水)。将六种不同属性的材料用不同颜色显示设置好各种材料的磁导率,施加电流密度后,即可计算磁场分布。由于仪器结构尺寸非常对称,仪器位于管道中心,通电后四个线圈相当于交替放置的N极与S极,故产生的磁场也是对称分布的。流体从仪器与油管环形空间流过,切割磁力线产生感生电势,通过四个对称分布的电极即可进行测量。  磁场仿真计算结果如图3所示,从图中可以看出:http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/340188113.png图3 仪器与油管环形测量区域磁场分布图  在仪器与油管环形空间内磁场几乎是均匀分布的,尤其是在靠近仪器探头表面区域磁力线分布更加密集均匀,所以,该部分应有较高测量灵敏度。整体上说四电极电磁流量计具有较均匀的磁场分布特点,这有利于四电极电磁流量计聚合物流量测量。  3 仪器偏心对磁场分布影响  在仪器使用过程中,由于各种环境因素的影响,有时仪器并不一定处于管道中心位置,而会偏离中心一定的距离,此时激励线圈产生的磁场在管道内分布情况也发生变化。图4为仪器在管道中向右偏心1mm、2mm、3mm、4mm时磁通线分布,可以看出:当仪器偏离中心位置时,仪器与油管环形空间内磁通线呈非对称分布;随着仪器向右继续偏移,右边磁通线分布明显密集,而左边则分布明显稀疏。http://www.kfll.cn/up_files/image/Article/2011/10/17/340188114.png图4 仪器偏心时磁通线分布图  因此,井下四电极电磁流量计用于测量时,仪器应尽量在井内保持居中位置,只要仪器发生偏心,在管道中激励磁场分布就会发生变化,随之电磁流量计权重函数分布也就会发生变化,进而流体切割磁力线时产生的感应电势发生变化,最终导致仪器测量结果因偏心产生较大误差。  4 流体磁导率对磁场分布影响  磁性是一切物质都具有的属性,物质的磁性与原子、

  • 电磁流量计的工作原理和结构特点

    一、工作原理电磁流量计是一种应用法拉第电磁感应定律的流量计,用于测量封闭管道中导电液体和浆的体积流量。电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成。传感器工作原理是根据电磁感应定律,导电性液体介质在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,在与流动方向垂直的方向上产生与流速成比例的感应电势,即在信号电极上产生信号电压,通过计算流速,进而计算出流量。转换器工作原理:通用的仪器仪表不能检测电极上感应的信号,只能由配套转换器完成。转换器将流量信号放大转换后,再经相应的电路处理,可显示流量、总量等参数,并能输出脉冲、模拟电流等信号。流经流量计的流量在传感器电极上产生一个微弱的差分信号,输人至转换器的测量系统。经高输人阻抗放大器放大、滤波和自动零点调整及增益控制后,再经高性能、高精度SVFC转换,将模拟信号转换为数字信号。计算机将数字信号采样后,计算出流速以及期望得到的各种测量值,如模拟输出值、脉冲输出值等。LCD液晶显示器显示各测量值。二、电磁流量计的特点根据电磁流量计的工作原理和结构特点,可以看出:1)电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞,适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。2)电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。3)电磁流量计所测得的体积流量,实际上不受流体密度、a度、温度、压力和电导率(只要在某阑值以上)变化明显的影响。4)与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。5)测量范围度大,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0. 5 ^-10m/s内选定,有些可达15m/s。智能仪表在出厂标定后,可在现场根据需要扩大和缩小流量范围,不必取下再做离线实流标定。仪表输出本质上是线性的。6)电磁流髦计的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到3m,可测正反双向流量,也可测脉冲流量,只要脉冲频率低于激磁频率很多即可.三、电磁流量计的精确度精度高的电磁流量计基本误差为(士0.2%~士0.5写)R,精度低的则为(土1写~土2.5%) FS。后跟R的是用仪表的示值误差除以被测量约定真值,并以百分数表示的基本误差限,也称相对误差;后跟FS的是用仪表的示值误差除以范围上限值,并以百分数表示的基本误差限,也称引用误差。比较正规的制造厂都有自己受控的产品实流校验规程,如开封仪表有限公司规程规定,0.3级的流量计其测量精度为土0. 3%R,在参比工作条件下,流量计实流校验测量精度控制在10. 28%R内,优于行业标准。测址精度可用误差曲线直观地表示。制造厂给出的误差曲线表示流量计在其测量范围内线性度变化的趋势,与给出的精确度指标是相对应的。电磁流量计制造厂所给出的流量计精度与误差曲线均指参比工作条件下的技术指标,用户应注意到与实际应用工况条件是有所区别的。按行业标准规定的参比工作条件是:环境温度:20C士2C; 相对湿度:60%一70 %;供电电源:额定电压土[/

  • 【资料】质量流量计的四大优点

    质量流量计的四大优点   1、精确地定量控制流量   质量流量计可以精确地控制气体的给定量,这对很多工艺过程的流量控制、对于不同气体的比例控制等特别有用。   2、测量控制的自动化   质量流量计可以将流量测量值以输出标准电信号输出。这样很容易实现对流量的数字显示、累积流量自动计量、数据自动记录、计算机管理等。对质量流量计而言,还可以实现流量的自动控制。通常,模拟的MFC/MFM输入输出信号为0~+5V或4~20mA,数字式MFC/MFM还配有RS232或RS485数字串行通讯口,能非常方便地与计算机连接,进行自动控制。   3、流量的测量和控制不因温度或压力的波动而失准。   对于多数流量测控系统而言,很难避免系统的压力波动及环境和介质的温度变化。对于普通的流量计,压力及温度的波动将导致较大的误差;对于质量流量计,则一般可以忽略不计。   4、适用范围宽   质量流量计有很宽的工作压力范围,我们的产品可以从真空直到10MPa;可以适用于多种气体介质(包括一些腐蚀性气体,如HCL);有很宽的流量范围,我们的产品最小流量范围可达0~5sccm,最大流量范围可达0~200slm。流量显示的分辨率可达满量程的0.1%,流量控制范围是满量程的2~100%量程比为--50:1,因此在很多领域得到广泛应用。

  • 皂膜流量计你用过吗?

    大家都应该用过皂膜流量计,但是皂膜流量计测的能准吗?使用皂膜流量计的时候要用秒表,要人为去掐秒表,没有误差吗?如果需要精准的测气体流速,有什么好的解决方案吗?

  • 电磁流量计怎么调数据

    电磁流量计在校准前,运用管路及流量计做好彻底查验,包括管路杂物等清除,油性介质管路不需要做好干燥处理。校准前的查验还包装电器路线的查验,第一应对路线的接进做好检测,保证接地可靠后方可做好其它路线测试查验,以免造成路线容性效应,储存电量,或者测量电源对仪器设备产生破坏作用。另外,还需做好绝缘电阻及接地电阻。  电磁流量计怎么调数据  通水调试:无论是测量水性介质混悬液体,还是油性介质的仪表,电磁流量计在正式调试前,均应模拟实际测量介质的温度,压力,流速等条件进行通水调试。若在通水试验过程中发生异常,或是参数缺失,应对仪表进行单体检测或送出生产单位进行校验。  系统调查试:电磁流量计在进行完单项功能通水测试,控制主机各项预备调试完成后,可进行系统调试。油性介质管道需进行干燥后方可通入被测介质进行系统运转。系统调试时,主机应预先对各个测量点进行编码扫描,确保各仪表部件均在正常工作状态后方可进行功能性调试。功能性调试时,由主机系统对各仪表分别进行参数的读取,临界值报警试验等,然后进行控制数据的写入,逐一进行调试,并将相关数据发送到相关上位机进行分析。  上海瓷熙仪器仪表有限公司是全球领先的仪器仪表制造商,由于品质卓越的品质,凭借良好的口碑很快占领的市场,在很多客户的心中,瓷熙就是流量计的代名词。我们的目标是为您的工程应用提供优质的流量计和绝佳的解决方案。

  • 四声道超声波流量计多路开关设计

    4通道设计的驱动电路简单,高效的超声波,超声波流量计的作品相呼应的接收电路。强调4 - 通道的电路设计中,信号接收电路滤波器集成芯片放大器,该系统主要用于在超声波气体流量计。的实验结果,发光效率高,它表示的回波信号是好的。测量时,通过检测的流体的流动,流体流量计的超声波作用的特征长度的发光,振动频率,高波方向性发送,高磁导率,超过的超声波束在超声波流量计中,通过机械振动产生。流河的医疗技术,海洋观测,利用超声波来测量流量,具有广泛的应用在各个行业,尤其是测试管。它是液体,液体 - 可以用来测量两相流固体,不仅可用于测量气体流量的测量气体中的方法,该方法最广泛使用的测量是时差法。通过测量传播时间方向上的差异,下游气体超声波流量计时间反映的流体的流量,它是稳定的,可靠的测量准确和非接触式测量的压力损失,和测量的超声波信号更高的能源是节能流量计理想的省电功能,您需要执行的操作的准确性或指标。本文的重点是对设计和回波电路驱动超声波气体流量计。的多路开关,用于切换的放电对4设计通道的超声波流量计,超声波传感器,接收电路之间的连接,以及该系统中,转换的传感器电路超声波4对设计是。该系统采用TQ2-12V相结合,实现多路模拟开关和继电器MAX307的设计要求。接收器电路的超声波接收放大的大到足以充分清洁滤波后的传感器输出信号而获得的有用信号后使用的控制电路调节,并充分的事情。在电子干扰的其他原因引起的电噪声的逆变器装置的噪声和管道行业,由于存在下的周期信号的超声波流量计的工作流程由于振动,流量和脉冲,它似乎发生没有。该系统需要放大,带通滤波,使用一个高速运算放大器和低噪声信号。该系统滤波器MAX275芯片微软带通滤波的传感器的超声波接收器,其可以进一步处理后的信号,通过模拟开关,该电压信号已被接收的超声波信号在前面的滤波器电路和放大器后自动增益控制AGC使用连续时间带通活性的Maxim的比较器,该比较器的A / D转换电路的微处理器,以便获得所需的测量数据。超声波信号是一个要被放大的信号,如在图10中所示,过滤后,系统得到的,则可以得到一个清晰的图象的超声波信号与以下操作之一:信号处理图。

  • 超声波流量计天然气计量系统的组成

    1、超声波流量计  超声波流量计由超声换能器、电子线路及信号处理单元组成。(1)超声换能器:安装在表体上,是用于发射和接收超声波的装置,超声波换能器可分为发射换能器和接收换能器两大类。其作用就是实现电能与超声波能量之间的转换。(2)电子线路:将接收换能器接收的超声波信号放大并转换为代表流量的电信号的转换处理装置。天然气流量测量中常采用压电换能器。(3)气量累积系统:流量计的输出方式有脉冲输出、模拟量输出和数字通讯输出。  2、压力变送器  贸易计量流量计应采用独立的绝压变送器测量压力,该变送器零点值为当地大气压,输出信号为模拟信号或HART信号:模拟信号时应核对4~20mA输出与仪表量程相对应,并进行输出调整;HART信号时应核对HART地址。绝压变送器检定时,应测量检定地点的实际大气压,作为绝压变送器的实测下限值修正。  3、温度变送器  贸易计量流量计应采用独立的一体化铂电阻温度变送器测量温度,要求选用高精度、高稳定性产品,温度检测元件要求采用耐震型符合IEC60751 Class A标准全铠装铂电阻,四线制连接,铂电阻分度号为Pt100α=0.00385Ω/Ω/℃,铠装铂电阻护套直径不超过1/4"。温度变送器量程统一设定为-40~80℃。  4、色谱分析仪  由多种元素组成的混合采样气体(通常少于1mL),由载气带入第一个流路,载气将样气带入色谱柱。色谱柱起一个分离的作用,根据样气不同组分的不同的吸收度,这些样气被色谱柱分离出来。通过气体检测器,从而分析出各组分数值,根据组分数值自动计算天然气压缩因子、标准密度、高位发热量、低位发热量、沃泊指数等参数。  5、流量计算机  流量计算机通过采集现场压力、温度以及色谱分析仪测得的天然气组分数据,计算气体压缩因子,再通过与体积流量进行精确修正,从而得到结果。

  • 流量计常出现的几个问题

    流量计的发展十分快速,也在日常工业生产中使用越发广泛,流量计的计量精准也显得尤为重要。 流量测量系统零点的校验 在使用现场对流量测量系统的零点进行校骏同在实验室中进行校验方法没有什么不同,都是使流过流量计的流量为零,然后读取流量表的示值。只是使用现场条件没有实验室理想,有较多不利因素。 经验丰富的工程监理人员或验收人员在流量计启用前对其检查验收时都要检查一下流量计的零点示值,因为此项校验最容易实施,也最为重要。 在校验时流量计既不能无中生有,也不能指向负值。校零时需注意如下各点。 1. 保证流过流量计的流体流量确实为零。这是流量计校零的基础。现场使用一段时间的切断阀关闭后能做到无内泄者不是很多。所以校对零点时,需确认这一点,才能避免弄巧成拙。 2. 在流量计测量通道中必须充满被测介质。这一点对于电磁流量计尤为重要。因为大多数电磁流量计在空管时都会指向满度值,这是由于测量管空管时,电极之间开路,使示值超过满度。 3. 小信号切除问题。对于以模拟信号输出的流量计,由于模拟电路难免有些漂移,导致零点出现微小的偏移。通常用小信号切除的方法予以解决,这一方法也有缺点,因为切除点以下的小流量信号也一起被切除了,所以切除点不能定得太高。在流量仪表普遍实现可编程后,切除点可根据需要任意设定,为解决这一困难提供了有效的手段。但应注意,有些变送器(例如差压变送器)由于安装住置有一定的倾斜,或因承受机械应力,导致零点漂移,不能用小信号切除的方法解决,只能用零点校准的方法解决。 常州成丰建厂三十年,一直在学习,一直在进步,学习外国仪器仪表设备的先进技术,引进先进技术,再在这个基础上自己研发新技术,结合客户的要求创新产品,达到客户的需求,满足客户的要求,追求质量上的完美,技术上的突破。

  • 【资料】谈谈质量流量计的优点

    1、精确地定量控制流量   质量流量计可以精确地控制气体的给定量,这对很多工艺过程的流量控制、对于不同气体的比例控制等特别有用。   2、测量控制的自动化   质量流量计可以将流量测量值以输出标准电信号输出。这样很容易实现对流量的数字显示、累积流量自动计量、数据自动记录、计算机管理等。对质量流量计而言,还可以实现流量的自动控制。通常,模拟的MFC/MFM输入输出信号为0~+5V或4~20mA,数字式MFC/MFM还配有RS232或RS485数字串行通讯口,能非常方便地与计算机连接,进行自动控制。   3、流量的测量和控制不因温度或压力的波动而失准。   对于多数流量测控系统而言,很难避免系统的压力波动及环境和介质的温度变化。对于普通的流量计,压力及温度的波动将导致较大的误差;对于质量流量计,则一般可以忽略不计。   4、适用范围宽   质量流量计有很宽的工作压力范围,我们的产品可以从真空直到10MPa;可以适用于多种气体介质(包括一些腐蚀性气体,如HCL);有很宽的流量范围,我们的产品最小流量范围可达0~5sccm,最大流量范围可达0~200slm。流量显示的分辨率可达满量程的0.1%,流量控制范围是满量程的2~100%量程比为--50:1,因此在很多领域得到广泛应用。以上资料是收集的,有需要的朋友可以来看看哦!!有什么问题留言必回哦!!

  • 怎样提高电磁流量计的耐高温性能

    怎样提高电磁流量计的耐高温性能  电磁流量计具有无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定等优点,因此它广泛应用于工业管道中空气,氮气,氧气,氢气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。  电磁流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,目前是一种比较先进、理想的流量仪表。电磁流量计为了提高气体的耐高温及抗振动性能,故推出了改进型涡街流量传感器,因其独特的结构和选材使该传感器可在高温(350℃)、强振动(≤1g)的恶劣工况下使用。在实际应用中,往往最大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,最小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的最佳工作段。为此,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。

  • 超声波流量计的原理及安装方法

    SY系列 超声波流量计 采用的是时差法测量原理。它的高可靠性是积8年的制造经验加上博采众长,通过不断完善提高得到的;是由于采用了最新的诸如Philips、Tl、美国国家半导体公司的新型高性能集成元器件加上先进的SMD贴装器件生产线大规模生产实现的。 40皮秒(40×10 秒)的时间分辨率,0.5%的线性度。 低电压多脉冲原理,保证可靠运行。 两路0.1%精度的模拟输入,接入温度传感器电流信号,即变成热量计! 实现中文显示,软件开放式设计,所有参数用户皆可设定;硬件元件参数无关化设计,无需调整即能确保每一台流量计具有完全相同的性能。 主机机型有:便携式、壁挂式、标准盘装式、手持式、一体式。 传感器具有:方便安装的外缚式、可靠工作的插入式、高可靠高精度的标准管段式、超高精度的标准型π管段式。   SY系列超声波流量计的安装应从几个方面来考虑:(1)详细了解现场情况;(2) 确定安装方式;(3) 选择安装管道;(4)计算安装距离, 确定探头位置; (5)管道表面处理;(6)探头安装及接线。在检测过程中, 应该注意到:  一、换能器位置的选择  SY系列超声波流量计要求管道内液体必须为满管流。对安装时前、后直管段的要求为至少满足前10D后5D(D为管道直径)。若上、下游侧安装有弯头、渐扩管、渐缩管等阻流件,应将超声波流量计上、下游直管段延长到(25~50)D。许多企业在安装流量计时,并未考虑到其后续检测, 未留足够长的直管段或安装在泵/阀门附近,导致阀门和焊缝产生的紊流,给流量计检测带来一定的麻烦。此时一般需要整改后检测,并尽量远离阀门和焊缝,否则因流场不稳定,会造成数据偏差或准确度变大。    管道的顶部易积聚气体,底部易沉淀杂物,气体、杂物和焊缝都会使超声波信号发生非正常的反射,从而影响超声波流量计的测量准确度,甚至造成超声波流量计无法正常工作,检测过程中要考虑这些因素的存在。  二、换能器的安装  在安装前需要了解流量计安装管道的外径、材质(包括铸铁、不锈钢、PVC、铝等)、壁厚、衬里及衬里厚度等参数,根据主机的提示找到相应检测点。进行管道打磨(有保温层的预先需去除),检测点必须磨光、平正,有一定半径弧度和换能器吻合,并涂上耦合剂进行啮合。  根据超声波流量计的测量原理, 换能器的安装是影响测量准确度的关键因素。当采用V法安装时,两个换能器的水平位置较易保证。当采用Z法安装时,应当用坐标纸包裹管道,再沿中线对折,然后将两个换能器的水平中心对准坐标纸两端进行安装, 这样可以保证换能器发射的声波信号穿过管道轴线,减小对测量准确度的影响。  但是,仍需注意的是,由于现场工艺条件变化较大,在线实流检定的每个流量点应在检定流量、压力、温度变化较小的范围内完成。由于受现场工艺条件的限制,很难完成流量计全量程范围检定。超声波流量计一般按口径范围配备多组探头, 不同的探头适用不同的口径段, 探头之间不能简单互换, 因此检定时应注意口径范围。同时,便携式超声波流量计在使用过程中应避开强电磁和声波信号的干扰。高压线下方、变频器旁、车辆密集的马路旁, 都会对超声波流量计的测量准确度产生影响,仪表电源应避免引起电压波动,换能器与仪表之间的连线应用屏蔽线。

  • 【分享】智能旋进旋涡流量计工作原理

    流量传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响,检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、整形转换为与流速成正比的脉冲信号,然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,最后在液晶显示屏上显示出测量结果(瞬时流量、累积流量及温度、压力数据)。 智能旋进旋涡流量计流量积算仪由温度和压力检测模拟通道、流量传感器通道以及微处理器单元组成,并配有外输出信号接口,输出各种信号。流量计中的微处理器按照气态方程进行温压补偿,并自动进行压缩因子修正.智能旋进旋涡流量计可广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量,是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。

  • 地理信息系统在污水流量计管理中的应用研究

    1、目的地理信息系统(以下简称GIS)技术能够使环境管理产生质的飞跃,它通过分析信息的空间分布,监测信息的时序变化,比较不同的空间数据,实现对空间信息及 其他各类信息的标准化管理与信息交换,使大量抽象、枯燥的数据变得生动、直观和易于理解。并根据应用目的进行各种形式的专题图表输出。GIS为环境管理和 决策提供准确、及时、动态、全面的流量信息和依据。对提高城市环保工作效率,促进环境管理的规范化和科学化,从而达到污染物总量控制和总量收费的目的,具 有重大意义。2、国内外应用情况地理信息系统技术的应用正席卷全球,在美国、西欧和日本等发达国家,已建立了国家级、洲际之间以及各种专题性的GIS,GIS应用国际化、全球化已成为一种趋势。GIS早期应用强调制图和空间数据库管理,这些应用逐渐地发展为强调制图现象间相互关系的模拟,大多数应用都包括了制图模拟,如地图再分类、叠加和简单缓冲区的建立等。新的应用集中体现在空间模拟上,即利用空间统计和先进的分析算子进行应用模型的分析和模拟。GIS在专业领域中的应用,需开发本专业模型,随着专业的不断发展,GIS应用模型越来越多,既有定量模型,又有定性模型,既有结构化模型,又有非结构化模型。GIS在专业中的应用能否成功与模型开发的成败息息相关。G1S应用在环境评价和监测系统方面,主要用于环境影响评价、污染评价、灌溉适宜性评价、灾害监测、生态系统的研究、生物圈遗迹管理、自然资源管理等。我国对GIS技术的研究与应用开始于80年代初,并于1987年底在中国科学院地理研究所建成资源与环境信息系统国家重点实验室,迄今结合遥感技术在重大 自然灾害评估、流域污染研究、环境科学、环境影响评价、城市管网和污水处理厂的设计与管理、森林、植被、农业等方面,完成了大量卓有成效的工作。随着我国 五万分之一数字地图的建立,开发地市和县级层次的环境信息系统必将成为今后工作的重点。通过检索可知,目前,国内外GIS在环境科学领域的开发与应用,只是在环境管理、环境监测、环境规划、环境影响评价、管网和污水处理厂设计、支持污水系统分析及管理、污水网络等方面。国内外未见GIS应用于污水计量装置管理方面的内容。3、抚顺市污水计量装置分布情况将GIS技术应用于抚顺市污水流量计管理中,首先应调查抚顺市安装污水流量计的情况,在调查的基础上进行统计,编码,制定电子表格,最后完成电子地图的地理信息系统。抚顺市属辽宁省中部城市群之一,是我省主要的重工业城市之一。浑河抚顺市区段34.4km分布60余个排污口和溢流口,污染物排放规律和分布规律复杂程度是国内外少见的,给环境管理,特别是排污口规划带来很大的困难。由于抚顺市区重工业门类庞杂,分布集中在浑河市区段两岸,而在工业密集程度比较大的这一地区,人口密度也很大,工业企业的污水排放会对抚顺市区人民的健 康、生活质量产生相当程度的影响。因此对工业企业,尤其是重点污染源的污水排放进行监控就成为一种必然,而安装污水流量计是获取污水排放数据的一种比较简 单、高效的手段,便于环境保护管理部门监督控制。抚顺市39家企业的各种类型流量计44台,其中3家停产,2台已拆除。正在使用的流量计共有39台。4、抚顺市污水计量装置分布展示系统设计4.1、系统平台选取GIS平台应选择易于操作,同时具有可观发展前景的产品。由此,我们选择了ArcViewGIS系统。ArcViewGIS是美国环境系统研究所 (Environmen-talSystemsResearchInstitute简称ESRI1研制的产品,ESRI是目前全世界最大的地理信息系统软 件研究公司,其发展基本上代表了国际地理信息系统技术的前沿水平。ArcView采用了可扩充的结构设计,整个系统由基本模块和可扩充功能模块构成。其基本模块包括对视(Views)、表格(Tables)、图表 (Charts)、图版(Lay-outs)和脚本Scripts)管理。这些基本功能模块可以完成以下功能:创建基于GIS的电子地图,空间数据与属性 数据的交叉查询,建立基于空间数据与属性数据的分析图表,制作地图图版。ArcView还包括了大量可扩充功能模块,包括:空问分析 (SpatialAnalyst)模块,网络分析(NetWorkAnalysis)模块,三维分析(3DAnalyst)模块,绘图输出 (ArcPressforArcView)模块,影像分析(ImageAnalystforArcView)模块。4.2、系统目标抚顺市污水流量计的管理仍然是人工管理模式,这种人工管理模式很难满足实际需要。我们希望能够提高对污水流量计的管理水平,建立污水流量计信息管理系统。 要求系统能存储全部污水流量计图形和属性信息,并可随时更新,能方便对污水流量计信息进行双向查询,能对流量计运行状态进行监控。污水流量计分布展示系统选用ArcView3.2为地理信息系统平台,利用地理信息系统技术,在已有抚顺市区1:10,000电子地图的基础上,紧密结合抚顺市重点污染源流量计基础数据和信息内容,实现污水流量计分布展示的图形电子化和信息自动化。系统目标如下:系统应全面实现流量计信息展示电子化;系统应全面、完整地管理全部的基础信息,并能够更新数据;系统应具备稳定性。限于条件并根据上述要求确定在目前状态下系统应具备以下功能:地形图的存储管理以及局部修改和更新;流量计的基础数据存储管理;流量计数据的修改和更新功能。

  • 标准孔板流量计计量天然气流量方法集锦

    1天然气流量计量方法    我国天然气计量通常以体积表示,法定单位是立方米。我国规定天然气流量测量的标准状态是:绝对压力为0.101325MPa,温度为23.15℃。天然气流量计量方法很多,可用的流量仪表也很多,按工作原理大致分为:差压式流量计、容积式流量计、速度式流量计3种类型。在计量标准方面,目前世界上多数国家计量标准逐步向IS05167《用孔板测量充满圆管的流体的流量》靠拢,我国天然气计量标准也修订为SY/T6143-1996《天然气流量的标准孔板计量方法》。    2孔板流量计自动计量概况    所谓自动计量,就是利用变送器实时检测天然气流量计量中所涉及到的温度、压力、压差等参数,通过计算机中的流量计算软件,实现整个流量测量环节中无人工参与的天然气流量测量。随着计量技术的发展和计算机运用的普及。实现孔板流量计自动化计量的方案较多,目前主要有以下4种模式。    2.1单变量变送器+流量计算机(或工控机)    利用单变量模拟变送器分别检测温度、压力、差压,并将检测到的电信号转换成标准的4-20MA模拟信号送人流量计算机(或工控机)的数据采集卡,通过A/D转换成数字量,在流量计算机(或工控机)上通过流量计算软件计算出天然气瞬时流量、累积流量以及实现其他辅助功能。此方式属传统自动计量模式,缺点为采集、传输为模拟信号,抗干扰能力较差,由于信号转换等问题计量精度难以提高,而且硬件较复杂、中间环节较多、可靠性较差。可扩展为:单变量变送器+流量计算机+工控机,从而实现流量计算与显示分开,提高系统的可靠性和可视性。    2.2多变量变送器+流量计算机(或工控机)    利用1台多变量智能变递器同时检测温度、压力、差压等,采用现场总线制,通过数字信号传输,送入流量计算机(或工控机)数据采集卡后上通过流量计算软件计算出天然气瞬时流量、累积流量及实现其他功能。此方式硬件连接简化了许多,提高了系统的可靠性和测量精度。但由于变送器仅检测测量信号不进行数据处理,因此在校准时必须和流量计算机一起实行联校。采用流量计算机或工控机主要区别在于流量计算部分。流量计算机是专用的固化软件实现计算和数据存储,比较稳定可靠,可信任度较高;工控机上软件计算一般自主开发,便于软件升级和系统维护,由于计算量大,特别是多路计量时,可靠性稍微差些。为增加系统的可靠性和操作界面直观化,这种方式也可扩展为:多变量变送器+流量计算机+工控机,即流量计算机中实现流量计算,工控机上实现显示。    2.3多变量智能变送器+工控机    此方式与模式2比较,主要区别是变送器内固化了流量处理软件,使得变送器可以就地显示瞬时测量参数和计算瞬时流量,并通过数字信号传输,送入工控机显示和实现其他输助功能。所测量的流量值必须在工控机上进行二次处理,以实现数据的累积和存储功能。采用这种方式,系统结构进一步简化,变送器可单校也可联校,易于维护。但由于在工控机内实现流量的累积和存储,可靠性较差,易造成数据丢失。    2.4一体化智能仪表+工控机    主要利用一体化智能仪表实现了变送器与流量计算机的一体化。不仅自带数据库可实现瞬时参数及流量的显示,以及累积流量和历史数据的再现;而且在仪表的运行方面,采取了多种电源保障方式:内电池组、太阳能和外接电源等,实现了在无电力供应情况下,可以独立自成计量系统,就地显示天然气瞬时流量、累积流量和数据的存储、再现等;正常情况下可通过现场总线和上位机连接,实行数字信号传输上传显示,也可以在工控机上实行二次数据处理,组成的计量系统更加灵活、可靠。采用这种方式,实现了计量数据的无忧化,使得系统结构简单、操作更简单、更可靠、更易维护;不仅可以单校也可以联校。采用独立的计量回路,减少了数据传输过程的干扰,提高了计量的精度。    3自动计量方案选择的原则    由于天然气流量计量是一种间接的、多参数的、动态的、不可再现的测量,天然气的流量计量是流量测量中的难点之一。因此,在选择具体方案时,应着重考虑系统的可靠性、准确性和先进性。一般主要遵从以下原则    3.1计量回路的独立性原则    主要是为了保证在计量系统出现问题时,尽量减少故障的影响面,降低故障的影响程度,从而维护企业的安全平稳运行和经济效益。    3.2数据的安全性原则    指在非仪表故障的情况下,计量系统能够提供准确的计量数据,以实现对天然气管网的有效监控,并保证数据的可靠性,为企业信息系统实现企业管理、经营、指挥、协调提供重要依据。计量是信息系统重要的数据源,一旦出现问题,将给企业带来不可估量的损失。因此,数据源要求准确、齐全、完整、可靠。为此在选择方案时,首要问题就是考虑计量数据的安全性。由于针对天然气集输企业分散、环境因素恶劣,要充分考虑计算机故障、电力供应等实际情况,做好预案,避免由此而引起的数据丢失。    3.3兼顾发展的原则    伴随天然气贸易的发展对天然气计量的精度和计量方式的要求也越来越高。在选择时要考虑天然气计量交接方式的可能改变和实时计量补偿的可能,如在线色谱分析、实时补偿、能量计量等。如果要在企业信息网络的基础上,建立以企业信息网络为纽带的站控系统,则应考虑实现计量系统数据的远程组态。    3.4使用操作的简单、可靠原则    由于天然气集输企业的站、场一般都比较分散,专业人员相对较少。因此,在选择、设计方案时要充分考虑操作、维护的简要性,做到简单易用、高可靠、低维护,从而确保计量系统的长期、稳定运行。    3.5技术先进、成熟的原则    现代计量逐步发展成为一门综合性的专业技术,它是集成计算机技术、通讯技术结晶。由于各仪表厂家技术水平的不平衡,在选择方案时一定要有预见性。    3.6计算方法和计算软件的合法性原则    在天然气贸易计量中要充分考虑到计算方法和计算软件的合法性问题,避免由此而引起不必要的计量纠纷。由于天然气计量方法的多样性,应考虑计算软件的独立化,这样才便于流量计算软件的升级。在具体的计量系统中应采用用户认可的特定计算方法或是以合同、协议的方式规定计算方法。    4存在的问题    尽管孔板流量计自动计量系统的发展越来越完善,但由于设备、测量仪表本身的原因和自动计量技术上的局限性,在提高计量的准确性和数据处理上,仍存在一些问题。    4.1异常数据的处理问题    任何系统都有可能出现故障,可能出现一些异常的无理数据。因此为了维护贸易双方的利益,对可能出现的异常数据问题在设计时要充分考虑数据的审慎可修改性,从而避免异常数据一旦出现并参与累积计算,造成计量数据的混乱。    4.2节流装置带来的误差    首先,孔板流量计在流体较为干净、流经节流装置前直管段比较理想(远大于10倍圆管直径)、流体处于紊流状态(雷诺数大于4000)时,其准确度可达0.75级。但由于气质、计量直管段没有达到要求,孔板产生误差的因素有:孔板人口锐角损伤;液体及固体污物堆积在孔板表面,使孔板表面粗糙度改变,大大增加测量误差。根据对现场使用过的孔板所作测量统计,孔板在刚开始投用时,准确度可达1%,连续运行3月后,其测量准确度仅达到3%甚至更低。其次,量程比的问题。量程比(3:1)是孔板流量计最大的缺憾。尽管现在已有宽量程比的变送器,但在对于瞬间流量变化范围很大,流量低于最大流量的30%时,由于节流式测量方法原因,计量的精度将大幅度降低。因此,为了提高量程比,可以考虑利用变送器宽量程的特点,运用软件的方式实现量程的自动调整(软维护),从而扩大量程比,提高测量的有效范围,保证计量的准确性。    4.3操作界面和过程数据的利用问题    由于天然气输送的连续性、动态性、瞬间的不确定性以及不可再现等特点,实时地进行数据分析,对数据形成的全过程进行有效的监控和保存,有利于数据异常的分析和控制,是数据管理中重要的一环。目前的自动计量系统在此方面有所考虑,但过程数据的应用、分析、界面功能尚不完全,还有待于完善。    4.4现场变送器的误差    现场压力、并压变送器本身能达到的准确度是实现整个计量系统准确度的基础。因此,要保证差压变送器、温度传感器、压力传感器的本身准确度为A级,即时进行检定,保证其准确度。    5结论    在采用孔板流量计测量天然气流量时,如对孔板流量计的一次装置(孔板节流装置)和二次仪表(差压、静压、温度、天然气物性参数计量器具等)配套仪表的选择、设计、安装、使用都严格按照有关标准进行,并在受控状态下使用时,其流量测量准确度是可以控制在±1%~±1.5%范围内的。    根据实际应用情况,就提高计量准确度提出以下控制方法及建议。    5.1气流中存在脉动流的改善措施    在天然气计量中由于各种原因使天然气脉动,可以采取以下措施减小脉动流的影响。    (1)在满足计量能力的条件下,应选择内径较小的测量管,使Δp、β在比较高的雷诺数下运行。    (2)采用短引压管线,尽量减少引压管线系统中的阻力件,并使上下游管段相等,以减少系统中产生谐振和压力脉动振幅的增加。    (3)采用自动清管

  • 皂膜流量计湿度修正的方法

    用皂膜流量校准大气采样器流量时,空气通过皂膜流量计,皂液也会随之挥发。流体被加湿,因此皂膜流量计也被称为[color=#000000]“[/color]湿式流量计[color=#000000]”[/color]。在校准过程中,气体流入皂膜流量计,气体中干空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量保持不变,为保证被校采样器与标准流量计处的状态、介质一致,需要进行必要的修正。通常可以认为皂膜流量计出的气体被加湿到饱和状态,湿度约 [color=#000000]100%RH,代入气体状态方程,可以得到修正结果。[/color]

  • 皂膜流量计

    请问,我单位用电子皂膜流量计测定大气采样器的流速是否稳定,在非标准状态下,流量计显示屏显示体积流量和质量流量值,应该以哪个为准,二者有何区别。谢谢

  • 【资料】插入式电磁流量计在线维护技巧

    插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管。将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速v的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。    虽然插入式电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用,依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。

  • 使用蒸汽流量计的方法

    温压补偿涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,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。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-10℃~+300℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量。# t1 ~$ n* T/ M/ c4 ?" k涡街流量计的最大优点是仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型介质推广到其他介质上。但由于液、气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此,同一电路参数不能用于测量不同介质。 '涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。 h% p* ]+ `& s# O" Y5 I0 H* v. C4 e* R p2 h另外,气体和液体的密度差别很大,而旋涡分离时产生的信号强度与密度成正比,因此信号强度差别亦很大。液、气放大器电路的增益、触发灵敏度等皆不相同,压电电荷差别大,电荷放大器的参数也不相同。即使同为气体(或液体、蒸汽),随着介质压力、温度、密度不同,使用的流量范围不同,信号强度亦不同,电路参数同样要改变。因此,一台涡街流量计不经硬件或软件修改,改变使用介质或改变仪表口径是不可行的。[/td][/tr][/table]

  • 【资料】涡街流量计

    FMCLUGB涡街流量计主要用于介质流体的流量测量,如气体,液体,蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,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。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小,仪表参数能长期稳定。 本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+350℃的工作温度范围内工作,有模拟标准信号,也有数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。 技术指标测量范围:气体、液体、蒸汽口径规格:本体式20~300MM插入式300~1000MM流量范围:气体及蒸汽5~50M/S;液体0.5~7M/S测量精度:1%,0。5%输出信号:脉冲电压输出信号高电平8~10V低电平0。7~1。3V 脉冲占空比约50%,传输距离为100M 脉冲电流远传信号4~20MA,传输距离为1000M 模拟电流信号4~20MA,传输距离为1000M(DBLU系列)环境温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90%RH材质:不锈钢或其它耐腐蚀材质电源:DC24V防护等级:IP65这个产品有的不错,现在特向大家推荐一下

  • 【讨论】揭开电磁流量计在测量领域的神秘面纱

    关于电磁流量计测量的原理和使用方法到底是什么,今天我就拉开架势彻底跟大家讲讲,电磁流量计的大部分原理是基于法拉第电磁感应定律。电磁流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管的结构。其电磁流量计的两侧是由两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。而且它的其电极头与衬里内表面基本齐平。 电磁流量计如果具有一定电导率的流体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势 E 。 关于电磁流量计的公式是:电动势 E 正比于磁通量密度 B ,测量管内径 d 与平均流速 v 的乘积。转换器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。 励磁线圈由双向方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为 B 的工作磁场。此时,电动势 E 由电极检出并通过电缆送至转换器。

  • 【分享】流量计相关故障问题

    电磁流量计常见故障现象有哪些?电磁流量计常见故障现象有:(1)无流量信号;(2)输出晃动;(3)零点不稳;(4)流量测量值与实际值不符;(5)输山信号超满度值5类。经常采用的检查手段或方法及其检查内容有哪些?(1)通用常规仪器检查(2)替代法 利用转换器和传感器间以及转换器内务线路板部件间的互换性,以替代法判别故障所在位置。(3)信号踪迹法 用模拟信号器替代传感器,在液体未流动条件下提供流量信号,以测试电磁流量转换器。检查首先从显示仪表工作是否正常开始,逆流量信号传送的方向进行。用模拟信号器测试转换器,以判断故障发生在转换器及其后位仪表还足在转换器的上位传感器发生的。若足转换器故障,如有条件可方便地借用转换器或转换器内线路板作替代法调试;若是传感器故障需要试调换时,因必须停止运行,关闭管道系统,因涉及面广,常不易办到。特别是大口径流量传感器,试换工程量大,通常只有在作完其他各项检查,最后才下决心,卸下管道检查传感器测量管内部状况或调换。固体流量测量仪的原理是什么?固体流量测量仪采用雷达原理来进行固体质量流量的测量。固体流量测量仪适用于哪些物料?适用于管道内的气力稀相物料运输及机械输送系统后自由落体的物料的流量测量,如:螺旋式给料机、振动式给料机或回转阀后的物料。所有的固体物料,颗粒大小从几纳米到10mm,都可以被精确测量。如脂肪酸、氧相二氧化硅、氧化铝、无水石膏、纤维素、二硫化铁、氧化铁、色料、飞尘、调料粉、石膏、木屑、石灰、苏打石灰、lime-hydrate、马铃薯淀粉、adesivegranulate、煤尘、珍珠岩、植物防腐剂粉、PTFE粉、PVC、PVC粉、熟石灰、炭粉、高碳酸钠、二氧化硅、sorbalite、块煤、聚苯乙烯、高效吸收剂、烟尘、动物骨粉、二氧化钛、氧化铝、去垢添加剂、金属屑、气旋尘等物料都能够成功测量。

  • 【转帖】适用水泥行业的流量计(一)

    在化工、石化、钢铁、电力、供暖和水处置等行业各种流量计(深圳流量计)使用非常普遍,用于测量各种液体和气体的流量。随着工业范畴对流量测量的要求不时进步,在市场上各种新型的流量计已不是很新颖的事物。它们依据测量机理冠以不同的修饰术语,如科里奥利、超声波、电磁、涡街流量计,比起传统的容积式、文丘里管、机械孔板式流量计来,新型流量计有更新颖的特点,在准确度、牢靠性、反复性、可维护性方面和老式的流量计相比有明显的差别。在这些设备里,易磨损的活动部件很少或基本没有;流量计中大局部都是非侵入式元件,具有更小的压降和更好的平安性;很多仪表装备有微处置器,能执行自诊断和其他功用,从而能用户提供实时的反应和历史数据采集。一、流量计油表在水泥行业使用 绝对其他行业,各种流量计在水泥工业使用较少,这是由于消费工艺进程中次要介质是物料流和气流,在物料流中则以粉状和颗粒为主,在主工艺流程中液体料流简直没有,而气流还带有一定的粉尘,并且是在大管道内经过,它给流量测量带来很大的难度。虽然在某些工艺点如冷却机各室的风量,由于测定的是高压空气流量,管道的口径也不大,普通用传统的文丘里管,经过差压可以测量,但由于测量准确度低,流量值仅能作为参考,而且用它来调理风门的开度,恒定风量也较困难,目前一些5000t/d已不测量高压空气的流量,而是经过测定高压罗茨风机输入的电功率来预算流量。故流量测量过来在水泥行业简直是一个空白,自动化技术人员往往只知温度、压力、物位等计量传感器。随着水泥消费规模增大、工艺进程不时更新,流量测量和新型流量计也开端在水泥行业使用,表如今以下几方面: (一)大管道气体流量的测量 晚期引进的一些干法水泥消费线,国外公司提出在窑尾出口处和废气处置的大管道中检测气体流量并相应调理有关阀门,曾选用过孔板式流量计、笛形均速管流量计等,但运用进程中难度太大,由于流量测量并不影响水泥的消费,后不断没有运用。随着水泥工艺和规模的不时更新,大型立磨已失掉普遍使用,在立磨的工艺流程中,要求测定磨机进出口风量并坚持循环风量恒定,如我国出口阿曼的3300t/d水泥消费线,采用了特殊公司的立磨,在测点一览表中就有此要求,3000t/d级水泥消费线生料磨的出口风管口径普通在800mm左右。在流量测量标准中,管道口径大于200mm就属于大口径流量测量,如用传统的孔板式流量计,在运转中,由于孔板的节流孔锐边磨损、板面沾污,管道积聚凝结灰,在磨损后需求停止改换;孔板流量计还有量程比小,准确度低,不可恢复压损大等缺陷;关于大口径的管道需求大的法兰,其价钱、装置本钱和维护也是一个值得关注的成绩。另外气体的流量测量受温度、压力的变化而变化,它对气体的流量测量会形成严重的影响,次要表如今准确度和反复性方面;在水泥行业中被测进程气体大多含有粉尘,测量传感器中普通带有小孔,粉尘会容易形成测量传感器的梗塞,故在水泥行业大管道气体流量测量难度大,有许多成绩有待处理。 随着新型差压式均速管流量计的呈现,处理了大管道气体流量的测量的难题,它量程比大、准确度高、不可恢复压损小的特点,也可经过各种措施以防气体中的粉尘梗塞测量传感器。本文将重点引见新型差压式均速管流量计的任务原理,根本构造,功能特点和使用等。(二)新型流量测量机理用于物料测量 水泥工艺进程中原料、两头成品和最终产品全是固体,而且以颗粒状和粉状物料为主,这些物料的流量测量在水泥工厂是由电子皮带秤和各种固体流量计来完成的,既是工艺设备又是自动化设备,但不属于流量仪表。近几年来,国外一些公司把新型流量仪表的测量机理如科里奥利、超声波用于计量秤。最典型的例子是德国申克公司用科里奥利力测量流体质量的机理开发的科里奥利秤,用它来测量煤粉,比起其他煤粉计量秤,有构造复杂、控制准确度高、计量和保送一体化等特点,现已普遍使用在我国水泥行业。国际有些企业也有用科里奥利开发的计量秤,但各方面目标多不及申克的产品。 (三)在辅佐流程和高温余暖发电中采用新型流量计 在水泥工业的辅佐流程次要用于进步设备运转率和维护设备,如废气处置流程中增湿喷水是为了添加粉尘的比电阻,从而使电收尘器的效率得以进步。在新型干法水泥厂都设有喷水自动调理回路,在水量控制中各厂设置了电磁流量计,有的还配置了捆绑式超声流量计,起到了很好的监控作用,也使喷水自动调理回路能正常运转。 水泥行业已普遍应用废气高温余暖发电,在余暖发电零碎中使用了很多新型流量计,如超声波、涡街等。本文转自:http://www.greencc.net

  • 德国CS instruments气体流量计选型时需要知道的哪些原则?

    一般客户在购买测量气体的流量计时不知道选择哪种气体流量计,往往在购买后发现不适合而造成成本的浪费。怎样选择适合自己工况的CS instruments气体流量计是刚接触气体流量计客户的一个艰难选择,根据CS 仪表的现场经验我们为大家说说气体流量计选型时需要知道的哪些原则?[url=https://link.zhihu.com/?target=http%3A//www.cs-shanghai.cn/]德国CS instruments气体流量计[/url]的选型原则! 流量计选型是按照生产要求,应该从仪表产品供应的实际情况出发,综合考虑确定流量取样装置的方式和气体流量计的形式规格! 根据被测介质的特点选择合理的测量方式,根据被测介质特件及测量准确度要求,分别采用插入式流量计、测速元件配差压计、超声波流量计,或采用标记法、模拟法等无能损方式测流量。 注意防震要求,正确选择规格,气体流量计的抗压力应当稍大于被测介质的工作压力,一般1.25倍。保证气体流量计不会发生泄漏! 安装在生产管道上长期运行的气体流量计,还应考虑流量测量元件所造成的能量损失。一般情况下,在同一生产管道中不应选用多个压损较大的测量元件,如节流元件等。选型分类:德国CS instruments气体流量计常用的有:浮子,涡街,孔板,旋进旋涡,气体涡轮,威力巴,弯管。浮子:主要用来测量小口径仪表的流量,它对小流量测量是其它流量计无法做到的;涡街:是可以测量大多数的气体介质。它可以测量气体体积流量和质量流量,可以用于高温和高压和易燃易爆气体;孔板:也可以测量大多数气体介质,但它因测量精度不高,需配套仪表多,价格较高,现已经慢慢变涡街所代替;旋进旋涡和气体涡轮:主要针对于天然气等介质测量,因其造价,其它气体类很少选择它,弯管也是适用大多数液体测量,它的计量精度高,维护量少,由于价格高,在一些大型企业才会考虑此种流量计;威力巴:应用于煤气测量,由于煤气里面含有焦油,一般差压式仪表都会因堵塞而无法测量,它适于煤气测量。

  • 电池供电电磁流量计的设计

    1引言在流量测量领域.电磁流量计作为无能量损耗的流量测量仪表,已广泛地应用于工业过程中的各种导电液体的流量测量,形成了独特的应用领域目前国内的电磁流量计,普遍为工频交流供电或24V直流供电方式,功耗较大,在仪表便携式和低功耗的要求上没有得到实现。本文中采用电池供电电磁流量计,从励磁方式和测量电路及单片机微处理器方面进行了低功耗设计,同时满足测量的精度要求.使得电磁流量计可以更好地适应野外现场作业等环境,满足仪表便携式、低功耗的要求。2电磁流量计工作原理电磁流量计的工作原理是利用法拉第电磁感应定律,推得流体的体积流量为:http://dc.llybw.com/up_files/image/Article/2011/06/22/36647641.gif(1)式中:Uc为感应电压,单位V;B为磁感应强度,单位T;D为管道内径,即测量电极之间的距离,单位m;Q为流体体积流量,单位m3/s3硬件电路组成本设计是电池供电的小口径电磁流量计的设计。由于采用电池供电,必须进行低功耗设计。通过选用低功耗的集成芯片,采用低频三值矩形方波励磁(如图1所示1)以及对单片机的输入输出口进行控制实现分时供电与休眠,从而达到低功耗设计的要求。由于从前端传感器检测到的信号内阻一般为几MΩ要保证仪表的较高精度,则对整个放大电路的精度要求更高。测量电路如图2所示,主要由前置放大电路、二阶低通滤波器、电压高增益放大级和A/D转换电路以及单片机组成。http://dc.llybw.com/up_files/image/Article/2011/06/22/36647642.gif3.1前置放大电路电磁流量传感器采用三值低频矩形方波的励磁方式,从而产生感应强度B。励磁信号的周期为160ms,即励磁频率为6.25Hz,为工频的8分频,可对工频干扰起到正负抵消的作用。且三值矩形方波可以较好地消除测量电极两端产生的极化效应。由于励磁产生的磁感应强度信号为6.25Hz,则感应电动势也为同频率的交流信号,即被测信号。由于被测流体的内阻很大(与流体的电导率直接相关),高达几MΩ,故测量电路的第一级A1。采用美国MAXIM公司的高精度增益可调的仪表放大器MAX4194,输入阻抗为1000MΩ,±2.5双电源供电,外接元件少,功耗低,符合仪表小型化的要求,并可通过外接精密电阻Rg1。来调节放大倍数。该放大增益的计算公式为:A=1+50(kΩ)/Rg1考虑到被测信号中强噪声的存在,减少噪声进入后续电路以及使得精密仪用放大器处于线性工作区,选第一级放大倍数约为10,即Rg1为4.7kΩ或5.1kΩ。http://dc.llybw.com/up_files/image/Article/2011/06/22/36647643.gif3.2二阶低通滤波器第二级采用典型的二阶低通滤波器。图2中R1、R2、C1、C2、A2构成了二阶压控电压源有源低通滤波器。A2为美国MAXIM公司低温漂的运算放大器MAX4477。由电路可知,传递函数为:http://dc.llybw.com/up_files/image/Article/2011/06/22/36647644.gif(2)其中特征角频率ωn=1/(R1R2C1C2),我们将f=f0时电压放大倍数的模与通带电压放大倍数之比称为Q值,即等效品质因数:http://dc.llybw.com/up_files/image/Article/2011/06/22/36647645.gif(3)根据式(2)求得低通滤波器的幅频特性:http://dc.llybw.com/up_files/image/Article/2011/06/22/36647646.gif(4)因此,当励磁频率选为6.25Hz时,取Q=0.707ωn=2πf=2π×6.25=39.27(5)综合式(3)、(4)、(5),选取适合的数值:R1=47kΩ,R2=47kΩ,C1=0.75μF,C2=0.39μF,使得低通滤波电路在6.25Hz的特征频率下有很好的低通滤波效果。3.3高增益放大级第三级采用可调高增益放大电路。由MAX4197和MAX4194组成,MAX4194外接精密电阻用来调节放大器的增益。在这一级的输出端用电容C3,结合由单片机控制输出信号的模拟开关,形成反馈将噪声信号取回,与待测的流量信号形成差动信号,有效减少噪声信号的干扰。由于是两个放大器级联,故可以满足电路对信号的放大要求,使得整体放大倍数达到5万倍左右,输出信号的幅值达到0.4~2.4V,进入后续的A/D转换部分。在没有流量信号进入测量电路时,令单片机输出信号使得开关K4闭合,则放大器与电容形成负反馈闭环电路,把测量电路的固有噪声信号反馈到输入端;待流量测量信号进入时,断开反馈回路,与电容上的噪声信号构成差动信号,有效抑制了干扰。3.4双积分A/D转换器由于本设计采用电池供电,主要的噪声干扰来自于外部的工频干扰,为了降低功耗,采用独立的外接双积分A/D转换器,选择高精度双积分转换器的基准电压源,利用单片机内部的定时器与计数器,并结合外部模拟开关的选通与截止达到对测量信号的A/D转换功能。双积分A/D转换器由R6、C4、A5、过零比较器以及单片机的内部计时器组成,双积分A/D转换器输入端的参考电压REF选用高精度的稳压基准电源LM285,A5为高增益低温漂的集成运放OP_90。过零比较器的输入端采用了输入保护,防止大电流损坏运放,输出端采用限幅措施,用以直接驱动后续的数字集成芯片。当开关K1闭合,在正向激磁信号下产生的正向流量测量信号被接入,积分电路对被测信号进行积分,经过T1的积分时间后,第一次积分结束,开关K_P闭合,积分器对参考电压-REF积分。同时单片机的内部计数器开始计时,当运放A5输出为零时,过零比较器的输出产生跳变,驱动与非门产生外部中断信号输入单片机,则单片机的内部计数器计数停止,第二次积分结束,由此被测的模拟信号电压值转变成了由单片机内部时钟脉冲CP计数的时间量,此计数值与被测输入信号的大小成比例关系。同理,当对反向激磁信号产生的正向流量测量信号进行测量时,即相应接通开关K-N,积分器对+REF进行积分,从而将测量信号的模拟电压值转换成时间量。双积分A/D转换器的工作性能稳定,两次积分只要积分常数τ=R6C4不变,转换结果与τ=R6C4无关,若时钟脉冲CP周期Tc不变,且在T1=2nTc条件下,转换结果也与时钟脉冲CP周期无关;转换器使用双积分A/D转换器,对交流噪声有极强的抗干扰能力,选积分时间为工频周期的整数倍,就可有效抑制工频干扰。由于主要的交流干扰来自工频,所以使用双积分A/D转换器可滤除50Hz的工频干扰。3.5单片机的选择一般CPU工作时要消耗较大的功耗,电池供电电磁流量计的选型对CPU要求是严格的。我们选择MICROCHIP公司的PIC系列单片机PIC16F877,它含有PWM、EEPROM等丰富的接口模块和FLASH程序存储器。其低功耗性能,在单片机时钟频率为2MHz,3V供电的情况下功耗低于1mA。4软件电路设计系统软件采用结构化、模块化设计方法,由主程序、中断服务程序、计算模块和控制模块组成。主程序为本仪表的检测程序,对系统

  • 插入式电磁流量计在线维护技巧资料分享哦。。

    插入式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管。将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速v的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。    虽然插入式电磁流量计操作简单,维护量较少,但长期的使用,依然会使电极出现脏污或磨损等情况。因此要保证测量的精准,定期对插入式电磁流量计进行检修是非常必要的。对于插入式电磁流量计,每次维护都必须将系统停运,将管道中的液体排空,才能进行拆卸。如果在非正常检修期间出现故障,插入式电磁流量计的拆装对连续生产效能影响甚大。因此,可以在安装座上加装一只隔离球阀,在系统不停运的情况下,实现在线插拔,保证系统的连续稳定运行。

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    GL-105B数字皂膜流量计的玻璃柱子弄碎了,哪里有配,买整体太划不来了,能只买玻璃腔最好~ 有高人指点下没

  • 论述涡街流量计新技术的发展

    当前涡街流量计供应能力受限的因素,加上新的技术导入,进一步导致了产量率下降从而影响产能输出,而且包括不同应用面的产能调配,以及品牌厂商为发布年度新品所产生的需求。 多数企业的厂家基本认可新技术的价格,未来的下降空间非常有限。涡街流量计的产量预估在下月上升,但具体的产量和供应价格关系将影响市场的波动。 在企业不断发展扩大规模的带动作用下,加之本身的供应需求库存,国内厂商生产产量在今年份迅速走出低谷,但在今年上半年相关企业需求计划尚不明朗,以及整体经济成长放缓的情况下,上半年国内企业在采购的需求仍将面临相当大的挑战。 涡街流量计的新技术解决了目前同类产品检测探头体直接与被测介质接触,测量介质温度不高以及维修不方便等问题。采用压电应力式传感器,性能稳定,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,与计算机等数字系统配套使用。虽然前几个月整体销售状况较为疲弱,但厂家一直在最新技术上准备采取较为谨慎的策略,按照以往经验,这样的库存水平基本处于健康略高的水平。 涡街流量计在测量流量功能外,还可以测量温度和压力的多变量。在整个预测期内可以期望有所增长。这种强化的测量能力使用户减少购买仪表的数量,要求更少的过程测量点,从而减少了潜在的泄漏通道。同时,适合用于非满管流量测量的涡街流量计、信噪比得到改善的强化型电极、非接触电极也都是产品创新的实例,他们将在涡街流量计技术方面引起用户的兴趣。被测介质温度:-200~+400℃,压力损失:阻力系数Cd≤2.4,供电电源:12~24V DC,输出信号:电压脉冲:低电平≤1V 高电平≥6V,标准电源:4~20mA DC

  • 低电压微功耗电磁流量计测量原理分析

    12000)(图2)。http://dc.llybw.com/up_files/%E4%BD%8E%E7%94%B5%E5%8E%8B2.gif3 励磁信号的处理方法电磁流量计的磁场是通过励磁线圈来获得的。目前采用三值低频方波励磁形式(见图3)。http://dc.llybw.com/up_files/%E4%BD%8E%E7%94%B5%E5%8E%8B3.gif低电压微功耗电磁流量计,采用了精度很高的双积分模数转换,对各种尖脉冲及交流工频干扰有很好的消除作用。特别是在励磁方面采用零点稳定性好、抗工频干扰能力强的三值低频方波,它能够很好地减弱正负周期之间所产生的相互干扰问题,另外该流量计为了降低功耗借助励磁涌流增强励磁磁场强度,达到三值低频方波励磁的性能和效果。4 流量信号处理方法1)流量计采用日本日立公司生产的6B68-0031低电压微功耗大规模集成电路MPU(MicroProcessorUnit)微处理器,作为中央控制器设计方案,芯片中的CPU控制整个仪表的运行,与74HC02A和SL130组合,完成对流量信号的运算与存储和控制励磁信号功能等;输出端有仪表模拟信号(电流信号)输出和频率输出等功能。2)计算机内部CPU中央处理器对数据信号进行处理,控制软件支持并对流量数据进行运算和控制。测量管段中的电极接收到的感生电动势e,首先经过可变增益前置放大器对接收到的微弱信号进行放大,然后进行第一级信号放大,放大了的信号经过A/D转换进入CPU微处理器,同时把处理的流量数据结果送至显示器进行显示量值,另外在智能化设计中CPU微处理器对外I/O接口电路中,以脉冲信号和数字信号(数据流)进行远程数据传输。5 电磁流量计校验情况分析依据该产品(DN100)的技术参数声明,参照水表及电磁流量计检定规程,分别在实验室及该产品安装后的使用现场对其进行校验。在实验室,使用容积式水流量标准装置(标准金属量器准确度为0。2级)进行校准,在使用现场,使用1。5级进口便携式超声波流量计(经国家水大流量检测站校准)进行比对,实验数据见表1,示值误差满足其说明书声明允许误差,如图4。http://dc.llybw.com/up_files/%E4%BD%8E%E7%94%B5%E5%8E%8B4.gifhttp://dc.llybw.com/up_files/%E4%BD%8E%E7%94%B5%E5%8E%8B5.gif6 结论通过对该流量计分析可以看出,以往大多数电磁流量仪表都是以220V交流供电。随着工业生产的发展,环境保护和节约能源的需要,在众多流量测量仪表中,电池供电的电磁流量计,有其独有的优势,硬件和软件设计都不同于交流供电的电磁流量计,是流体力学理论和电子技术的成功结合,使仪表的设计更合理、性能更优越、测量更精确,未来必将引起人们更大的重视。

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