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流量計量表的選型及應用

發布:2018-12-18 | 點擊:人次

摘要:流量計量表的選型及應用資訊由優秀的流量計、流量儀生產報價廠家為您提供。1流量計的類型及特點 自然界中流體廣泛存在,常見的空氣、水和血液等均屬于流體。單位時間內,流體流過管道或設備某處橫截面的數量稱為流量。流量測量是一項極其復雜的工作,。更多的流量計廠家選型號價格報價歡迎您來電咨詢,下面是流量計量表的選型及應用文章詳情。

1流量計的類型及特點

自然界中流體廣泛存在,常見的空氣、水和血液等均屬于流體。單位時間內,流體流過管道或設備某處橫截面的數量稱為流量。流量測量是一項極其復雜的工作,就流體對象而言,有各種液體、氣體和多相流體。測量條件差別也很大,進行流量測量時的流體溫度范圍可自高溫至低溫乃至極低溫;壓力范圍可自超高壓至低壓;流量范圍可自大流量至微小流量;黏度范圍可自低黏度至高黏度;流態范圍有層流、紊流、脈動流和各種多相流流型。因此,在具體進行測量時應根據測量對象和各種測量條件,采用相應的流量測量方法。

測量流體流量的儀表統稱為流量計。流量測量方法和儀表的種類繁多,其測量原理結構特性、適用范圍及使用方法各不相同。至今為止,可供工業用的流量儀表種類達60多種。品種如此之多的原因就在于至今還沒找到一種對任何流體、任何量程、任何流動狀態以及任何使用條件都適用的流量儀表。

流量計的分類方式有多種,從原理上大體可分為差壓式流量計、容積式流量計、速度式流量計、質量流量計等。本文將選差壓式流量計、容積式流量計、浮子流量計渦輪流量計電磁流量計渦街流量計等來分別闡述其原理和特點。

1.1差壓式流量計

差壓式流量計是應用流體流經節流裝置所產生的靜壓差來測量流量的一種流量計。差壓式流量計由檢測件(一次裝置)、壓差信號管路和差壓計(二次裝置)組成,又稱節流式流量計,是目前應用zui廣的一類流量計。通常用節流裝置對差壓式流量計分類,如孔板流量計、文丘利管流量計和噴嘴等,節流裝置已標準化,稱為標準節流裝置。二次裝置為各種機械、電子、機電一體式差壓計、差壓變送器及流量顯示儀表。它已發展為三化(系列化、通用化、標準化)程度很高的、種類規格龐雜的一大類儀表,它既可測量流量參數,也可測量其他參數,如壓力、物位、密度等。

差壓式流量計的檢測件按其作用原理可分為:節流裝置、水力阻力式、離心式、動壓頭式、動壓頭增益式及射流式六大類。差壓式流量計是一類應用zui廣泛的流量計,在各類流量儀表中其使用量占居首位。近年來,由于各種新型流量計的問世,它的使用量逐漸下降,但目前仍是zui重要的一類流量計,適合于高溫流體流量的測量,可用于測量高溫液體、蒸汽和氣體,但其用以制造的鋼材及結構必須和被測高溫流體的溫度和壓力相適應。

差壓式流量計優點為:應用zui多的孔板式流量計,結構簡單牢固,性能穩定可靠,使用壽命長;應用范圍廣泛,至今尚無任何一類流量計可與之相比擬;檢測件與變送器、顯示儀表分別由不同廠家生產,便于規模經濟生產。

差壓式流量計缺點為:測量精度普遍偏低;測量范圍窄,一般僅3:1-4:1;現場安裝條件要求高(上下游需有足夠長的直管段長度等);壓力損失大(指孔板、噴嘴等)。

差壓式流量計應用概況:差壓式流量計應用范圍廣泛,在封閉管道的流量測量中,各種對象都有應用。流體方面有單相、混相、潔凈、臟污、黏性流等;工作狀態方面有常壓、高壓、真空、常溫、高溫、低溫等;管徑方面可從幾毫米(mm)到幾米(m);流動條件方面有亞音速、音速、脈動流等。它在各工業部門的用量約占流量計全部用量的1/4-1/3。

1.2容積式流量計

容積式流量計又稱定排量流量計,簡稱PD流量計,在流量儀表中是精度zui高的一類。容積式流量計的原理是利用機械測量元件把流體連續不斷地分割成單個已知的體積部分,根據測量室逐次重復地充滿和排放該體積部分流體的次數來測量流體體積總量。

容積式流量計形式眾多,應根據所測流體的流量范圍、溫度、壓力、所用管徑、腐蝕性和黏度等選用。按其測量元件分類,可分為橢圓齒輪流量計、腰輪式流量計、刮板流量計、往復活塞流量計、旋轉活塞流量計、圓盤流量計、濕式氣體流量計、皮囊式流量計及伺服式流量計等。

容積式流量計與差壓式流量計、浮子流量計并列為三類使用量zui大的流量計,常應用于昂貴介質(油品、天然氣等)的總量測量。

容積式流量計優點為:測量準確度高;測量準確度與流體種類、黏度、密度等物理量無關,也不受流動狀態影響;量程比寬,可達10:1以上;直讀式儀表無需外部能源可直接獲得累計總量,清晰明了,操作簡便。

容積式流量計缺點為:結構復雜,體積龐大;被測介質種類、口徑、介質工作狀態局限性較大;不適用于高、低溫場合;對被測介質的清潔度要求嚴格,大部分儀表只適用于潔凈單相流體;產生噪聲及振動。

1.3浮子流量計

浮子流量計又稱轉子流量計,是變面積式流量計的一種,在一根由下向上擴大的垂直錐管中,圓形橫截面的浮子的重力是由液體動力承受的,從而使浮子可以在錐管內自由地上升和下降。

浮子流量計是僅次于差壓式流量計應用范圍zui寬廣的一類流量計,特別在小、微流量方面有舉足輕重的作用。主要分為玻璃浮子流量計、電遠傳金屬管浮子流量計、氣遠傳金屬管浮子流量計等。

浮子流量計的特點:靈敏度高、結構簡單、直觀、使用方便、測量范圍大、價格低廉等;壓力損失較低。

1.4渦輪流量計

渦輪流量計是速度式流量計中的主要種類,它采用多葉片的轉子(渦輪)感受流體平均流速,從而推導出流量或總量的儀表。一般由渦輪流量變送器(包括渦輪、磁電轉換裝置)前置放大器和顯示積算機構兩部分組成,也可做成整體式。

渦輪流量計和容積式流量計、科里奧利質量流量計稱為流量計中三類重復性、精度zui佳的產品,廣泛應用于石油、有機液體、無機液體、液化氣、天然氣和低溫流體的流量測量。

渦輪流量計優點為:高精度,在所有流量計中,屬于zui精確的流量計;重復性好;無零點漂移,抗干擾能力好;范圍度寬;結構緊湊。渦輪流量計缺點為:不能長期保持校準特性;流體物性對流量特性有較大影響。

1.5電磁流量計

電磁流量計是根據法拉第電磁感應定律制成的一種測量導電性液體的儀表。它是利用導電體在磁場中流動所產生的感應電動勢,推算并顯示流量的流量計,通常由電磁傳感器、轉換器和顯示儀表組成。

電磁流量計可用于測量電導率大于10-7S/m的多種導電液體的體積流量,特別適用于測量各種酸、堿、鹽等腐蝕性溶液;各種磨損性較大的礦漿、水泥漿;各種纖維溶液、低漿及對衛生要求嚴格的酒、牛奶和糖漿等的流量,但不能用于測量氣體和蒸汽的流量。20世紀七八十年代電磁流量在技術上有重大突破,使它成為應用廣泛的一類流量計,在流量儀表中其使用量不斷上升。

電磁流量計應用領域廣泛,大口徑儀表較多應用于給排水工程;中小口徑常用于高要求或難測場合,如鋼鐵工業高爐風口冷卻水控制,造紙工業測量紙漿液和黑液,化學工業的強腐蝕液,有色冶金工業的礦漿;小口徑、微小口徑常用于醫藥工業、食品工業、生物化學等有衛生要求的場所。

電磁流量計優點為:測量通道是段光滑直管,不會阻塞,適用于測量含固體顆粒的液固二相流體;不產生流量檢測所造成的壓力損失,節能效果好;所測得體積流量實際上不受流體密度、黏度、溫度、壓力和電導率變化的明顯影響;流量范圍大,口徑范圍廣;可應用腐蝕性流體。

電磁流量計缺點為:不能測量電導率很低的液體,如石油制品;不能測量氣體、蒸汽和含有較大氣泡的液體;不能用于較高溫度;成本較高。

1.6渦街流量計

渦街污水流量計是在流體中安放一根非流線型旋渦發生體,流體在發生體兩側會周期性交替向下游分離釋放流體旋渦,并在下游形成兩串規則地交錯排列的游渦隊列(卡門渦街)的儀表。渦街流量計由旋渦發生體、檢測器、放大器及轉換器組成,可以直接用數字輸出或與數字式顯示儀表等配套使用。渦街流量計按頻率檢出方式可分為:應力式、應變式、電容式、熱敏式、振動體式、光電式及超聲式等。

渦街流量計是屬于zui年輕的一類流量計,但其發展迅速,目前已成為通用的一類流量計。渦街流量計優點為:結構簡單牢固;適用流體種類多;精度較高;范圍寬;壓力損失小。

渦街流量計缺點為:不適用于低雷諾數測量;需較長直管段;儀表系數較低(與渦輪流量計相比);儀表在脈動流、多相流中尚缺乏應用經驗。

1.7超聲流量計

超聲流量計是通過檢測流體流動對超聲束(或超聲脈沖)的作用以測量流量的儀表。它是由超聲波換能器等構成的檢測部分、電子線路(包括發射、接收電路和信號處理電路)以及指示、累積和記錄儀表組成。根據對信號檢測的原理,超聲流量計可分為傳播速度差法(直接時差法、時差法、相位差法和頻差法)、波束偏移法、多普勒法、互相關法、空間濾法及噪聲法等。

超聲流量計和電磁污水流量計一樣,因儀表流通通道未設置任何阻礙件,均屬無阻礙流量計,是適于解決流量測量困難問題的一類流量計,特別在大口徑流量測量方面有較突出的優點,近年來它是發展迅速的一類流量計之一。傳播時間法主要應用于工廠排放液、液化天然氣等;氣體應用方面在高壓天然氣領域有使用良好的經驗;而多普勒法則適用于異相含量不太高的雙相流體,例如未處理污水、工廠排放液、臟流程液等,通常不適用于非常清潔的液體。

超聲流量計優點為:可做非接觸式測量;為無流動阻撓測量,無壓力損失;可測量非導電性液體,對無阻撓測量的電磁流量計是一種補充。

超聲流量計缺點為:傳播時間法只能用于清潔單相液體和氣體,而多普勒法只能用于測量含有一定量懸浮顆粒和氣泡的液體;多普勒法測量精度不高。

結束語

由上述可知,流量計發展到今天雖然已日趨成熟,但其種類仍然極其繁多,由于流量測量的復雜性,至今尚無一種對于任何場合都適用的流量計。每種流量計都有其適用范圍,也都有局限性。這就要求我們:*,在選擇儀表時,一定要熟悉儀表和被測對象兩方面的情況,并要兼顧考慮其他因素,這樣測量才會準確;第二,盡快研制新型儀表,使其在現有的基礎上更加完善。

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