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非接触式流量计,非接触式流量监测仪表有哪些

来源:整理 时间:2025-02-10 23:29:37 编辑:智能门户 手机版

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1,非接触式流量监测仪表有哪些

最典型的是超声波流量计。它是将2个传感器捆绑固定在管道的外表面。通过声波的发射接收,检测管道中流体的流速,从而计算出流量。
超声波
热工仪表主要包括流量、压力、温度、液位、成分等类型仪表流量:孔板、喷嘴、涡街流量计压力:液柱式、弹性式、负荷式和电测式压力表温度:热电偶、热电阻、双金属温度计液位:磁翻板液位计、差压测液位、导波雷达测液位成分;主要一些分析仪表,有氧分析仪、电导率分析仪等ph值:ph计压力、差压、液位开关及各种的变送器。

非接触式流量监测仪表有哪些

2,流量计的其它常用类型

超声波超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,它是发展迅速的一类流量计之一。优点:(1)可做非接触式测量;(2)为无流动阻挠测量,无压力损失;(3)可测量非导电性液体,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充。缺点:(1)传播时间法只能用于清洁液体和气体;而多普勒法只能用于测量含有一定量悬浮颗粒和气泡的液体; (2)多普勒法测量精度不高。应用概况:(1)传播时间法应用于清洁、单相液体和气体。典型应用有工厂排放液、:怪液、液化天然气等;(2)气体应用方面在高压天然气领域已有使用良好的经验;(3)多普勒法适用于异相含量不太高的双相流体,例如:未处理污水、工厂排放液、脏流程液;通常不适用于非常清洁的液体。热式热式流量计传感器包含两个传感元件,一个速度传感器和一个温度传感器。它们自动地补偿和校正气体温度变化。仪表的电加热部分将速度传感器加热到高于工况温度的某一个定值,使速度传感器和测量工况温度的传感器之间形成恒定温差。当保持温差不变时,电加热消耗的能量,也可以说热消散值,与流过气体的质量流量成正比。热式气体质量流量计即Mass Flow Meter(缩写为MFM),它是气体流量计量中新型仪表,区别于其它气体流量计不需要进行压力和温度修正,直接测量气体的质量流量,一支传感器可以做到量程从极低到高量程。它适合单一气体和固定比例多组份气体的测量。热式气体质量流量计是用于测量和控制气体质量流量的新型仪表。可用于石油、化工、钢铁、冶金、电力、轻工、医药、环保等工业部门的空气、烃类气体、可燃性气体、烟道气体的监测。特点:1、可靠性高 重复性好 测量精度高 压损小;2、无活动部件量程比宽 响应速度快 无须温压补偿。应用:1、工业管道中气体质量流量测量2、烟囱排出的烟气流速测量3、、煅烧炉烟道气流量测量4、燃气过程中空气流量测量5、、压缩空气流量测量6、半道体芯片制造过程中气体流量测量7、、污水处理中气体流量测量8、加热通风和空调系统中的气体流量测量9、、熔剂回收系统气体流量测量10、燃烧锅炉中燃烧气体流量测量11、、天然气、火炬气、氢气等气体流量测量12、、啤酒生产过程中二氧化碳气体流量测量13、、水泥、卷烟、玻璃厂生产过程中气体质量流量测量明渠与前述几种不同,它是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。明渠流量计配合各种标准的三角堰、矩形堰、巴歇尔槽等测流堰槽,能准确的测量明渠的流量。明渠流量计应用场所有城市供水引水渠;火电厂引水和排水渠、污水治理流入和排放渠;工矿企业水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。有人估计1995台,约占流量仪表整体的1.6%,但是国内应用尚无估计数据。

流量计的其它常用类型

3,哪些公司可以用到超声波流量计

钢铁,石油,炼化,热力,自来水,水利,化工,印染,造纸,污水,环保,饮料,酒厂,水泥厂等等很多行业都可以使用到超声波流量计大连新概念测控技术有限公司
流量计,一般的流体公司都会用的啊!!比如饮料厂!牛奶厂!但用的最多的还是电磁感应的那种!!
虽说不与介质接触,但现在超声波流量计技术不大成熟,价格昂贵,一般用于水渠流量测量。
超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起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,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 众所周知,目前的工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点,超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越优越。被认为是较好的大管径流量测量仪表,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道及排污水等脏污流的测量。在发电厂中,用便携式超声波流量计测量水轮机进水量、汽轮机循环水量等大管径流量,比过去的皮脱管流速计方便得多。超声被流量汁也可用于气体测量。管径的适用范围从2cm到5m,从几米宽的明渠、暗渠到500m宽的河流都可适用。 另外,超声测量仪表的流量测量准确度几乎不受被测流体温度、压力、粘度、密度等参数的影响,又可制成非接触及便携式测量仪表,故可解决其它类型仪表所难以测量的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。另外,鉴于非接触测量特点,再配以合理的电子线路,一台仪表可适应多种管径测量和多种流量范围测量。超声波流量计的适应能力也是其它仪表不可比拟的。超声波流量计具有上述一些优点因此它越来越受到重视并且向产品系列化、通用化发展,现已制成不同声道的标准型、高温型、防爆型、湿式型仪表以适应不同介质,不同场合和不同管道条件的流量测量。 超声波流量计目前所存在的缺点主要是可测流体的温度范围受超声波换能铝及换能器与管道之间的耦合材料耐温程度的限制,以及高温下被测流体传声速度的原始数据不全。目前我国只能用于测量200℃以下的流体。另外,超声波流量计的测量线路比一般流量计复杂。这是因为,一般工业计量中液体的流速常常是每秒几米,而声波在液体中的传播速度约为1500m/s左右,被测流体流速(流量)变化带给声速的变化量最大也是10-3数量级.若要求测量流速的准确度为1%,则对声速的测量准确度需为10-5~10-6数量级,因此必须有完善的测量线路才能实现,这也正是超声波流量计只有在集成电路技术迅速发展的前题下才能得到实际应用的原因。 超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统三部分组成。超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路放大并转换为代表流量的电信号供给显示和积算仪表进行显示和积算。这样就实现了流量的检测和显示。

哪些公司可以用到超声波流量计

4,超声波流量计的注意事项

超声波流量计正确选型才能保证超声波流量计更好的使用。选用什么种类的超声波流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使超声波流量计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。1、精密功能检查精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级; 用于过程控制的场合,根据控制要求选择不 同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至 4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式超声波流量计。2、可测量的介质测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,超声波流量计的满度 流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内 选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提 高管内流速,得到满意测量结果。应用领域 序号 主要应用领域 检测项目 应用仪表 1 环保 市政污水测量 多普勒超声波流量计非满管超声波流量计 工厂污水排放监测 多普勒超声波流量计非满管超声波流量计   2 油田 原油生产流量测量 多普勒超声波流量计 固井泥浆流量测量 多普勒超声波流量计   油田含油污水流量测量 多普勒超声波流量计非满管超声波流量计   油井注水量流量测量 时差式超声波流量计   3 水务公司 江、河、水库原水测量 时差式超声波流量计 自来水流量测量 时差式超声波流量计   4 石油化工 石化产品工艺流检测 时差式超声波流量计 工业循环水流量测量 时差式超声波流量计多普勒超声波流量计   5 冶金 工业循环水流量测量 时差式超声波流量计多普勒超声波流量计 生产过程耗水量测量 时差式超声波流量计   选矿矿浆流量测量 多普勒超声波流量计   6 矿山 矿井排水流量测量 多普勒超声波流量计 选矿矿浆流量测量 多普勒超声波流量计   7 铝厂 生产过程耗水量测量 时差式超声波流量计 铝酸钠等工艺流流量测控 多普勒超声波流量计   8 造纸 纸浆流量测量 多普勒超声波流量计 生产过程耗水量测量 时差式超声波流量计   9 制药厂 化学药品流量测量 时差式超声波流量计多普勒超声波流量计 生产过程耗水量测量 时差式超声波流量计   10 发电厂、热电厂 生产过程耗水量测量 时差式超声波流量计 冷却循环水流量测量 时差式超声波流量计   发电机组线圈冷却水流量测量 时差式超声波流量计(超小管径)   11 食品 果汁流量测量 多普勒超声波流量计 奶液流量测量 多普勒超声波流量计
原发布者:qdzhu超声波流量计的优缺点以及注意事项超声波流量计的优缺点以及注意事项  外夹式或者管段式超声波流量仪表是以"速度差法"为原理,测量圆管内液体流量的仪表。它采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。产品达到国内外先进水平,可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。  超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。  原理  根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。  超声流量计和超声波流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,它是发展迅速的一类流量计之一。  超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被*个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q  优缺点  优点  超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰

5,电磁流量计是怎么分类的

目前,电磁流量计已发展成多种类型,分类方法也有很多种:  1.按励磁方式分类   1)直流励磁型 这种电磁流量计数量很少,只用于测量液态金属流量,如常温下的汞和高温下的液态钠、钾等。  2)交流工频励磁型 较早期的电磁流量计用50hz工频市电励磁,由于易受电磁干扰和零点漂移等原因,现已逐渐被低频矩形励磁所代替。但在测量泥浆、矿浆等液固两相流时,低频矩形波励磁方式由于不能克服固体擦过电极表面产生的尖峰噪声,而工频交流励磁的仪表则不存在这一缺点,所以国内外尚有一些电磁流量计仍采用交流励磁方式。  3)低频矩形波励磁型 用于低频矩形波励磁方式功耗小,零点稳定,是目前电磁流量计的主要励磁方式。其波形有“正—负”二值和“正—零—负—零”三值两种。有的电磁流量计励磁频率可以由用户设定,一般小口径仪表用较高频率,大口径仪表用较低频率。  4)双频励磁型 励磁电流的波形是在低频矩形波上叠加高频矩形波,主要为克服二值矩形波励磁存在的浆液噪声和流动噪声,提高仪表的稳定性和响应特性。  2.按传感器和转换器的组成分类   1)分离型 这是电磁流量计的主要型式。传感器安装在流通管道上,转换器装在仪表室内或易于安装和操作的传感器附近,距离一般为数十到数百米。其好处是转换器可远离现场恶劣环境条件,电子器件的检查、调整和测量参数的比较方便。  2)一体型 传感器和转换器组装在一起,装在工艺管道上直接输出反映流量大小的电流(或频率)标准信号。其好处是缩短了传感器和转换器之间的流量信号线和励磁线的连接长度,没有外界的这类布线,因此电器接线简单,价格也比较便宜。但易受管道布置的限制,如果安装在人们不易接近的场所,维护很不方便;此外,转换器中的电子器件装在管道上,易受液体温度和管道振动的影响。  3.按连接方式分类按传感器与管道的连接方式可分为法兰连接、无法兰夹装连接和螺纹联结等几种。  4.按用途分类   1)通用型 用于冶金、石化、造纸、轻纺、给排水、污水处理以及医药、食品、生物和精细化工等工业领域中的一般电磁流量计,是电磁流量计的主要类型。对被测介质的电导率有一范围要求,一般不能超过其上下限范围。   2)防爆型 用于有爆炸性气氛的场所。由于励磁电流能量较大,目前还是以隔爆型为主。近年来国外已出现本质安全型,即安全火花型电磁流量计,励磁功率大幅度降低,可以做成一体型,全部装在危险区域内工作。   3)卫生型 用于医药、食口和生物化学等工业的电磁流量计,在定时来菌、便于拆卸清洗等方面要符合有关卫生的要求。   4)防浸水型 用于安装在地面下的传感器,可承受短时间的水浸没。   5)潜水型 用于测量明渠或非满管暗渠自由水面自由流时的流量。传感器在明渠截流挡板下部,长期浸在水下工作。结构和使用上都有别于一般电磁流量计。   6)插入型 用于大管径的电磁流量传感器。传感器从管道开孔中径向插入,以测量局部流速推算流量,精确度较低,但价格便宜,适用于控制系统。
1、按输出信号连接和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制;2、按转换器与传感器组装方式分类,有分体型和一体型;3、按流量传感器与管道连接方式分类,有法兰型、夹持型、卫生型、插入型;4、按流量传感器电极是否与被测液体接触分类,有接触型和非接触型;5、按流量传感器结构分类,有短管型和插入型(插入式电磁流量计);6、按用途分类,有通用型、防爆型、卫生型、防侵水型和用于明渠流量测量的潜水型(明渠流量计)。
电磁流量计已发展成多种类型,分类方法也有很多种,上海恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司提示: 1.按励磁方式分类; 2.按传感器和转换器的组成分类; 3.按连接方式分类按传感器与管道的连接方式可分为法兰连接、无法兰夹装连接和螺纹联结等几种; 4.按用途分类:通用型、防爆型、卫生型、防浸水型、潜水型、插入型。 以上内容由上海恩德斯豪斯(中国)自动化有限公司根据用户在平时使用电磁流量计中遇到的问题整理而成,仅供参考。
1、电磁流量计按励磁方式分类:  1)、直流励磁型,用于测量液态金属流量,如常温下的汞和高温下的液态钠、钾等。  2)、交流工频励磁型,在测量泥浆、矿浆等液固两相流时,采用交流励磁方式。  3)、低频矩形波励磁型,用于低频矩形波励磁方式功耗小,零点稳定,是目前电磁流量计的主要励磁方式。  4)、双频励磁型,励磁电流的波形是在低频矩形波上叠加高频矩形波,主要为克服二值矩形波励磁存在的浆液噪声和流动噪声,提高仪表的稳定性和响应特性。  2、电磁流量计按传感器和转换器的组成分类:  1)、分离型,其好处是转换器可远离现场恶劣环境条件,电子器件的检查、调整和测量参数的比较方便。  2)、一体型,其好处是缩短了传感器和转换器之间的流量信号线和励磁线的连接长度,没有外界的这类布线,因此电器接线简单,价格也比较便宜。  3、电磁流量计按连接方式分类:可分为法兰连接、无法兰夹装连接和螺纹联结等几种。  4、电磁流量计按用途分类:  1)、通用型,用于冶金、石化、造纸、轻纺、给排水、污水处理以及医药、食品、生物和精细化工等工业领域中的一般电磁流量计,是电磁流量计的主要类型。  2)、防爆型,用于有爆炸性气氛的场所。由于励磁电流能量较大,目前还是以隔爆型为主。  3)、卫生型 用于医药、食口和生物化学等工业的电磁流量计,在定时来菌、便于拆卸清洗等方面要符合有关卫生的要求。  4)、防浸水型,用于安装在地面下的传感器,可承受短时间的水浸没。  5)、潜水型,用于测量明渠或非满管暗渠自由水面自由流时的流量。  6)、插入型,用于大管径的电磁流量传感器。

6,电磁流量计涡街流量计涡轮流量计的作用与区别

电磁流量计(Electromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。 电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
电磁流量计 1、优点 (1)电磁流量计可用来测量工业导电液体或浆液。 (2)无压力损失。 (3)测量范围大,电磁流量变送器的口径从2.5mm到2.6m。 (4)电磁流量计测量被测流体工作状态下的体积流量,测量原理中不涉及流体的温度、压力、密度和粘度的影响。 2、缺点 (1)电磁流量计的应用有一定局限性,它只能测量导电介质的液体流量,不能测量非导电介质的流量,例如气体和水处理较好的供热用水。另外在高温条件下其衬里需考虑。 (2)电磁流量计是通过测量导电液体的速度确定工作状态下的体积流量。按照计量要求,对于液态介质,应测量质量流量,测量介质流量应涉及到流体的密度,不同流体介质具有不同的密度,而且随温度变化。如果电磁流量计转换器不考虑流体密度,仅给出常温状态下的体积流量是不合适的。 (3)电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,且要求更严格。变送器和转换器必须配套使用,两者之间不能用两种不同型号的仪表配用。在安装变送器时,从安装地点的选择到具体的安装调试,必须严格按照产品说明书要求进行。安装地点不能有振动,不能有强磁场。在安装时必须使变送器和管道有良好的接触及良好的接地。变送器的电位与被测流体等电位。在使用时,必须排尽测量管中存留的气体,否则会造成较大的测量误差。 (4)电磁流量计用来测量带有污垢的粘性液体时,粘性物或沉淀物附着在测量管内壁或电极上,使变送器输出电势变化,带来测量误差,电极上污垢物达到一定厚度,可能导致仪表无法测量。 (5)供水管道结垢或磨损改变内径尺寸,将影响原定的流量值,造成测量误差。如100mm口径仪表内径变化1mm会带来约2%附加误差。 (6)变送器的测量信号为很小的毫伏级电势信号,除流量信号外,还夹杂一些与流量无关的信号,如同相电压、正交电压及共模电压等。为了准确测量流量,必须消除各种干扰信号,有效放大流量信号。应该提高流量转换器的性能,最好采用微处理机型的转换器,用它来控制励磁电压,按被测流体性质选择励磁方式和频率,可以排除同相干扰和正交干扰。但改进的仪表结构复杂,成本较高。 (7)价格较高 超声波流量计 1、优点 (1) 超声波流量计是一种非接触式测量仪表,可用来测量不易接触、不易观察的流体流量和大管径流量。它不会改变流体的流动状态,不会产生压力损失,且便于安装。 (2) 可以测量强腐蚀性介质和非导电介质的流量。 (3) 超声波流量计的测量范围大,管径范围从20mm~5m. (4) 超声波流量计可以测量各种液体和污水流量。 (5) 超声波流量计测量的体积流量不受被测流体的温度、压力、粘度及密度等热物性参数的影响。可以做成固定式和便携式两种形式。 2、缺点 (1) 超声波流量计的温度测量范围不高,一般只能测量温度低于200℃的流体。 (2) 抗干扰能力差。易受气泡、结垢、泵及其它声源混入的超声杂音干扰、影响测量精度。 (3) 直管段要求严格,为前20d,后5d。否则离散性差,测量精度低。 (4) 安装的不确定性,会给流量测量带来较大误差。 (5) 测量管道因结垢,会严重影响测量准确度,带来显著的测量误差,甚至在严重时仪表无流量显示。 (6) 可靠性、精度等级不高(一般为1.5~2.5级左右),重复性差。 (7) 使用寿命短(一般精度只能保证一年)。 (8) 超声波流量计是通过测量流体速度来确定体积流量,对液体应该测量它的质量流量,仪表测量质量流量是通过体积流量乘以人为设定的密度后得到的,当流体温度变化时,流体密度是变化的,人为设定密度值,不能保证质量流量的准确度。只能在测量流体速度的同时,又测量了流体密度,才能通过运算,得到真实质量流量值。 (9) 价格较高。 涡街流量计 1、优点 (1) 涡街流量计无可动部件,测量元件结构简单,性能可靠,使用寿命长。 (2) 涡街流量计测量范围宽。量程比一般能达到1:10。 (3) 涡街流量计的体积流量不受被测流体的温度、压力、密度或粘度等热工参数的影响。一般不需单独标定。它可以测量液体、气体或蒸汽的流量。 (4) 它造成的压力损失小。 (5) 准确度较高,重复性为0.5%,且维护量小。 2、缺点 (1) 涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽的最终测量结果应是质量流量,对于气体,最终测量结果应是标准体积流量。质量流量或标准体积流量都必须通过流体密度进行换算,必须考虑流体工况变化引起的流体密度变化。 (2) 造成流量测量误差的因素主要有:管道流速不均造成的测量误差;不能准确确定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。这些误差如果不加以限制或消除,涡街流量计的总测量误差会很大。 (3) 抗振性能差。外来振动会使涡街流量计产生测量误差,甚至不能正常工作。通道流体高流速冲击会使涡街发生体的悬臂产生附加振动,使测量精度降低。大管径影响更为明显。 (4) 对测量脏污介质适应性差。涡街流量计的发生体极易被介质脏污或被污物缠绕,改变几何体尺寸,对测量精度造成极大影响。 (5) 直管段要求高。专家指出,涡街流量计直管段一定要保证前40d后20d,才能满足测量要求。 (6) 耐温性能差。涡街流量计一般只能测量300℃以下介质的流体流量。 孔板流量计 1、优点 (1)标准节流件是全世界通用的,并得到了国际标准组织的认可,无需实流校准,即可投用,在流量计中亦是唯一的。 (2)结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉; (3)应用范围广,包括全部单相流体(液、气、蒸汽)、部分混相流,一般生产过程的管径、工作状态(温度、压力)皆有产品。 (4)检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便与专业化规模生产; 2、缺点 (1)测量的重复性、精确度在流量计中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难于提高。 (2)范围度窄,由于流量系数与雷诺数有关,一般范围度仅3∶1 ~ 4∶1。 (3)有较长的直管段长度要求,一般难于满足。尤其对较大管径,问题更加突出; (4)压力损失大; 通常为维持一台孔板流量计正常运行,水泵需要附加动力克服孔板的压力损失。该附加耗电量可直接由压力损失和流量计算确定。一年约需多耗电数万度,折合人民币数万元。下表中列出了孔板在正常压力损失情况下的能耗计算结果。其中运行天数按三百五十天计算,电价按0.35元/度计算。由表中计算电耗数据可见,孔板的附加运行费用是极高的,而采用弯管流量计该运行费用为零! (5)孔板以内孔锐角线来保证精度,因此对腐蚀、磨损、结垢、脏污敏感,长期使用精度难以保证,需每年拆下强检一次。 (6)采用法兰连接,易产生跑、冒、滴、漏问题,大大增加了维护工作量。 热式质量流量计(恒温差) - 优点 1. 球阀安装,安装拆卸方便。并可以带压安装。 2. 基于金氏定律,直接测量质量流量。测量值不受压力和温度影响。 3. 响应迅速。 4.量程范围大,管道式安装最小可以测量8.8mm管道的流量,最大可以测到30 5. 插入式类型的流量计,一支流量计可以用于测量多种管径。 - 缺点 1.精度不及其他类型流量计,一般为3%。 2.适用范围窄,只能用于测量干燥的非爆炸性的气体,如压缩空气、氮气、氩气及其他中性气体。 超声波 超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。 根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。 超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,它是发展迅速的一类流量计之一。 优点: (1)可做非接触式测量; (2)为无流动阻挠测量,无压力损失; (3)可测量非导电性液体,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充。 缺点: (1)传播时间法只能用于清洁液体和气体;而多普勒法只能用于测量含有一定量悬浮颗粒和气泡的液体; (2)多普勒法测量精度不高。 应用概况: (1)传播时间法应用于清洁、单相液体和气体。典型应用有工厂排放液、:怪液、液化天然气等; (2)气体应用方面在高压天然气领域已有使用良好的经验; (3)多普勒法适用于异相含量不太高的双相流体,例如:未处理污水、工厂排放液、脏流程液;通常不适用于非常清洁的液体。
电磁流量计 1、优点 (1)电磁流量计可用来测量工业导电液体或浆液。 (2)无压力损失。 (3)测量范围大,电磁流量变送器的口径从2.5mm到2.6m。 (4)电磁流量计测量被测流体工作状态下的体积流量,测量原理中不涉及流体的温度、压力、密度和粘度的影响。 2、缺点 (1)电磁流量计的应用有一定局限性,它只能测量导电介质的液体流量,不能测量非导电介质的流量,例如气体和水处理较好的供热用水。另外在高温条件下其衬里需考虑。 (2)电磁流量计是通过测量导电液体的速度确定工作状态下的体积流量。按照计量要求,对于液态介质,应测量质量流量,测量介质流量应涉及到流体的密度,不同流体介质具有不同的密度,而且随温度变化。如果电磁流量计转换器不考虑流体密度,仅给出常温状态下的体积流量是不合适的。 (3)电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,且要求更严格。变送器和转换器必须配套使用,两者之间不能用两种不同型号的仪表配用。在安装变送器时,从安装地点的选择到具体的安装调试,必须严格按照产品说明书要求进行。安装地点不能有振动,不能有强磁场。在安装时必须使变送器和管道有良好的接触及良好的接地。变送器的电位与被测流体等电位。在使用时,必须排尽测量管中存留的气体,否则会造成较大的测量误差。 (4)电磁流量计用来测量带有污垢的粘性液体时,粘性物或沉淀物附着在测量管内壁或电极上,使变送器输出电势变化,带来测量误差,电极上污垢物达到一定厚度,可能导致仪表无法测量。 (5)供水管道结垢或磨损改变内径尺寸,将影响原定的流量值,造成测量误差。如100mm口径仪表内径变化1mm会带来约2%附加误差。 (6)变送器的测量信号为很小的毫伏级电势信号,除流量信号外,还夹杂一些与流量无关的信号,如同相电压、正交电压及共模电压等。为了准确测量流量,必须消除各种干扰信号,有效放大流量信号。应该提高流量转换器的性能,最好采用微处理机型的转换器,用它来控制励磁电压,按被测流体性质选择励磁方式和频率,可以排除同相干扰和正交干扰。但改进的仪表结构复杂,成本较高。 (7)价格较高 超声波流量计 1、优点 (1) 超声波流量计是一种非接触式测量仪表,可用来测量不易接触、不易观察的流体流量和大管径流量。它不会改变流体的流动状态,不会产生压力损失,且便于安装。 (2) 可以测量强腐蚀性介质和非导电介质的流量。 (3) 超声波流量计的测量范围大,管径范围从20mm~5m. (4) 超声波流量计可以测量各种液体和污水流量。 (5) 超声波流量计测量的体积流量不受被测流体的温度、压力、粘度及密度等热物性参数的影响。可以做成固定式和便携式两种形式。 2、缺点 (1) 超声波流量计的温度测量范围不高,一般只能测量温度低于200℃的流体。 (2) 抗干扰能力差。易受气泡、结垢、泵及其它声源混入的超声杂音干扰、影响测量精度。 (3) 直管段要求严格,为前20d,后5d。否则离散性差,测量精度低。 (4) 安装的不确定性,会给流量测量带来较大误差。 (5) 测量管道因结垢,会严重影响测量准确度,带来显著的测量误差,甚至在严重时仪表无流量显示。 (6) 可靠性、精度等级不高(一般为1.5~2.5级左右),重复性差。 (7) 使用寿命短(一般精度只能保证一年)。 (8) 超声波流量计是通过测量流体速度来确定体积流量,对液体应该测量它的质量流量,仪表测量质量流量是通过体积流量乘以人为设定的密度后得到的,当流体温度变化时,流体密度是变化的,人为设定密度值,不能保证质量流量的准确度。只能在测量流体速度的同时,又测量了流体密度,才能通过运算,得到真实质量流量值。 (9) 价格较高。 涡街流量计 1、优点 (1) 涡街流量计无可动部件,测量元件结构简单,性能可靠,使用寿命长。 (2) 涡街流量计测量范围宽。量程比一般能达到1:10。 (3) 涡街流量计的体积流量不受被测流体的温度、压力、密度或粘度等热工参数的影响。一般不需单独标定。它可以测量液体、气体或蒸汽的流量。 (4) 它造成的压力损失小。 (5) 准确度较高,重复性为0.5%,且维护量小。 2、缺点 (1) 涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽的最终测量结果应是质量流量,对于气体,最终测量结果应是标准体积流量。质量流量或标准体积流量都必须通过流体密度进行换算,必须考虑流体工况变化引起的流体密度变化。 (2) 造成流量测量误差的因素主要有:管道流速不均造成的测量误差;不能准确确定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。这些误差如果不加以限制或消除,涡街流量计的总测量误差会很大。 (3) 抗振性能差。外来振动会使涡街流量计产生测量误差,甚至不能正常工作。通道流体高流速冲击会使涡街发生体的悬臂产生附加振动,使测量精度降低。大管径影响更为明显。 (4) 对测量脏污介质适应性差。涡街流量计的发生体极易被介质脏污或被污物缠绕,改变几何体尺寸,对测量精度造成极大影响。 (5) 直管段要求高。专家指出,涡街流量计直管段一定要保证前40d后20d,才能满足测量要求。 (6) 耐温性能差。涡街流量计一般只能测量300℃以下介质的流体流量。 孔板流量计 1、优点 (1)标准节流件是全世界通用的,并得到了国际标准组织的认可,无需实流校准,即可投用,在流量计中亦是唯一的。 (2)结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉; (3)应用范围广,包括全部单相流体(液、气、蒸汽)、部分混相流,一般生产过程的管径、工作状态(温度、压力)皆有产品。 (4)检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便与专业化规模生产; 2、缺点 (1)测量的重复性、精确度在流量计中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难于提高。 (2)范围度窄,由于流量系数与雷诺数有关,一般范围度仅3∶1 ~ 4∶1。 (3)有较长的直管段长度要求,一般难于满足。尤其对较大管径,问题更加突出; (4)压力损失大; 通常为维持一台孔板流量计正常运行,水泵需要附加动力克服孔板的压力损失。该附加耗电量可直接由压力损失和流量计算确定。一年约需多耗电数万度,折合人民币数万元。下表中列出了孔板在正常压力损失情况下的能耗计算结果。其中运行天数按三百五十天计算,电价按0.35元/度计算。由表中计算电耗数据可见,孔板的附加运行费用是极高的,而采用弯管流量计该运行费用为零! (5)孔板以内孔锐角线来保证精度,因此对腐蚀、磨损、结垢、脏污敏感,长期使用精度难以保证,需每年拆下强检一次。 (6)采用法兰连接,易产生跑、冒、滴、漏问题,大大增加了维护工作量。 热式质量流量计(恒温差) - 优点 1. 球阀安装,安装拆卸方便。并可以带压安装。 2. 基于金氏定律,直接测量质量流量。测量值不受压力和温度影响。 3. 响应迅速。 4.量程范围大,管道式安装最小可以测量8.8mm管道的流量,最大可以测到30 5. 插入式类型的流量计,一支流量计可以用于测量多种管径。 - 缺点 1.精度不及其他类型流量计,一般为3%。 2.适用范围窄,只能用于测量干燥的非爆炸性的气体,如压缩空气、氮气、氩气及其他中性气体。 超声波 超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。 根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。 超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,它是发展迅速的一类流量计之一。 优点: (1)可做非接触式测量; (2)为无流动阻挠测量,无压力损失; (3)可测量非导电性液体,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充。 缺点: (1)传播时间法只能用于清洁液体和气体;而多普勒法只能用于测量含有一定量悬浮颗粒和气泡的液体; (2)多普勒法测量精度不高。 应用概况: (1)传播时间法应用于清洁、单相液体和气体。典型应用有工厂排放液、:怪液、液化天然气等; (2)气体应用方面在高压天然气领域已有使用良好的经验; (3)多普勒法适用于异相含量不太高的双相流体,例如:未处理污水、工厂排放液、脏流程液;通常不适用于非常清洁的液体。
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