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安装明渠超声波流量计应注意哪些问题 流量计如何操作

时间:2020-06-29    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】超声波明渠流量计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(openchannel



    超声波明渠流量计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(openchannelflowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。

    1、建议仪表与大地可靠相连,即4~20mA的-端或XPS的-端与大地相连。

    2、电线、电缆保护管,要注意密封防止积水。

    3、仪表虽然自身带有防雷器件,但仪表在多雷地区使用时,建议在仪表的进出线端另外尽量安装专用的防雷装置。

    4、超声波明渠流量计在特别炎热、寒冷的地方使用,即周围环境温度有可能超出仪表的工作要求时,建议在液位仪周围加设防高、低温装置。






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测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高,流量测量技术日新月异.为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世。目前已投入使用的流量计已超过100种。从不同的角度出发,流量计有不同的分类方法。常用的分类方法有两种,一是按流量计采用的测量原理进行归纳分类:二是按流量计的结构原理进行分类。

    一、按测量原理分类

    (1)力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰、槽式等等。

    (2)电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。

    (3)声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等。

    (4)热学原理:利用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、间接量热式等。

    (5)光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。

    (6)原于物理原理:核磁共振式、核幅射式等是属于此类原理的仪表.

    (7)其它原理:有标记原理(示踪原理、核磁共振原理)、相关原理等。

    二、按流量计结构原理分类

    按当前流量计产品的实际情况,根据流量计的结构原理,大致上可归纳为以下几种类型:

    1.容积式流量计

    容积式流量计相当于一个标准容积的容器,它接连不断地对流动介质进行度量。流量越大,度量的次数越多,输出的频率越高。容积式流量计的原理比较简单,适于测量高粘度、低雷诺数的流体。根据回转体形状不同,目前生产的产品分:适于测量液体流量的椭圆齿轮流量计、腰轮流量计(罗茨流量计)、旋转活塞和刮板式流量计;适于测量气体流量的伺服式容积流量计、皮膜式和转简流量计等.

    2.叶轮式流量计

    叶轮式流量计的工作原理是将叶轮置于被测流体中,受流体流动的冲击而旋转,以叶轮旋转的快慢来反映流量的大小。典型的叶轮式流量计是水表和涡轮流量计,其结构可以是机械传动输出式或电脉冲输出式。一般机械式传动输出的水表准确度较低,误差约±2%,但结构简单,造价低,国内已批量生产,并标准化、通用化和系列化。电脉冲信号输出的涡轮流量计的准确度较高,一般误差为±0.2%一0.5%。

    3.差压式流量计(变压降式流量计)

    差压式流量计由一次装置和二次装置组成.一次装置称流量测量元件,它安装在被测流体的管道中,产生与流量(流速)成比例的压力差,供二次装置进行流量显示。二次装置称显示仪表。它接收测量元件产生的差压信号,并将其转换为相应的流量进行显示.差压流量计的一次装置常为节流装置或动压测定装置(皮托管、均速管等)。二次装置为各种机械式、电子式、组合式差压计配以流量显示仪表.差压计的差压敏感元件多为弹性元件。由于差压和流量呈平方根关系,故流量显示仪表都配有开平方装置,以使流量刻度线性化。多数仪表还设有流量积算装置,以显示累积流量,以便经济核算。这种利用差压测量流量的方法历史悠久,比较成熟,世界各国一般都用在比较重要的场合,约占各种流量测量方式的70%。发电厂主蒸汽、给水、凝结水等的流量测量都采用这种表计。

    4.变面积式流量计(等压降式流量计)

    放在上大下小的锥形流道中的浮子受到自下而上流动的流体的作用力而移动。当此作用力与浮子的“显示重量”(浮子本身的重量减去它所受流体的浮力)相平衡时,俘子即静止。浮子静止的高度可作为流量大小的量度。由于流量计的通流截面积随浮子高度不同而异,而浮子稳定不动时上下部分的压力差相等,因此该型流量计称变面积式流量计或等压降式流量计。该式流量计的典型仪表是转子(浮子)流量计。

    5.动量式流量计

    利用测量流体的动量来反映流量大小的流量计称动量式流量计.由于流动流体的动量P与流体的密度  及流速v的平方成正比,即p   v2,当通流截面确定时,v与容积流量Q成正比,故p   Q2。设比例系数为A,则Q=A  因此,测得P,即可反映流量Q.这种型式的流量计,大多利用检测元件把动量转换为压力、位移或力等,然后测量流量。这种流量计的典型仪表是靶式和转动翼板式流量计。

    6.冲量式流量计

    利用冲量定理测量流量的流量计称冲量式流量计,多用于测量颗粒状固体介质的流量,还用来测泥浆、结晶型液体和研磨料等的流量。流量测量范围从每小时几公斤到近万吨。典型的仪表是水平分力式冲量流量计,其测量原理是当被测介质从一定高度h自由下落到有倾斜角 的检测板上产生一个冲力,冲力的水平分力马质量流量成正比,故测量这个水平分力即可反映质量流量的大小。按信号(九)的检测方式,该型流量计分位移检测型和直接测力型。

    7.电磁流量计

    电磁流量计是应用导电体在磁场中运动产生感应电动势,而感应电动势又和流量大小成正比,通过测电动势来反映管道流量的原理而制成的。其测量精度和灵敏度都较高。工业上多用以测量水、矿浆等介质的流量。可测大管径达2m,而且压损极小。但导电率低的介质,如气体、蒸汽等则不能应用。

    电磁流量计造价较高,且信号易受外磁场干扰,影响了在工业管流测量中的广泛应用。为此,产品在不断改进更新,向微机化发展.

    8.超声波流量计

超声波流量计是基于超声波在流动介质中传播的速度等于被测介质的平均流速和声波本身速度的几何和的原理而设计的。它也是由测流速来反映流量大小的。超声波流量计虽然在70年代才出现,但由于它可以制成非接触型式,并可与超声波水位计联动进行开口流量测量,对流体又不产生扰动和阻力,所以很受欢迎,是一种很有发展前途的流量计。

    利用多普勒效应制造的超声多普勒流量计近年来得到广泛的关注,被认为是非接触测量双相流的理想仪表。

    9.流体振荡式流量计

    流体振荡式流量计是利用流体在特定流道条件下流动时将产生振荡,且振荡的频率与流速成比例这一原理设计的.当通流截面一定时,流速与导容积流量成正比。因此,测量振荡频率即可测得流量.这种流量计是70年代开发和发展起来的.由于它兼有无转动部件和脉冲数字输出的优点,很有发展前途。目前典型的产品有涡街流量计、旋进旋涡流量计。

    10.质量流量计

    由于流体的容积受温度、压力等参数的影响,用容积流量表示流量大小时需给出介质的参数。在介质参数不断变化的情况下,往往难以达到这一要求,而造成仪表显示值失真。因此,质量流量计就得到广泛的应用和重视。质量流量计分直接式和间接式两种。直接式质量流量计利用与质量流量直接有关的原理进行测量,目前常用的有量热式、角动量式、振动陀螺式、马格努斯效应式和科里奥利力式等质量流量计。间接式质量流量计是用密度计与容积流量直接相乘求得质量流量的。

    在现代工业生产中,流动工质的温度、压力等运行参数不断提高,在高温高压的情况下,  由于材质和结构等方面的原因,直接式质量流量计的应用遇到困难,而间接式质量流量计由于密度计受湿度和压力适用范围的限制,往往也不好实际应用。因此,在工业生产中广泛采用的是温度压力补偿式质量流量计。可把它看作一种间接式质量流量计,不是配用密度计,而是利用温度、压力与密度间的关系,用温度、压力信号经函数运算为密度信号,与容积流量相乘而得到质量流量.目前温度、压力补偿式质量流量计虽已实用化,但当被测介质参数变化范围很大或很迅速时,正确地补偿将很困难或不可能,因此进一步研究在实际生产中适用的质量流量计和密度计还是一个课题。

    陈上述常用结构原理的流量计比各种结构的流量计很多,如适用于明渠测流的各种堰式流量计、槽式流量计;适于大口径测流的插入式流量计;测量层流流量的层流流量计;适于二相流测量的相关法流量计;以及激光法、核磁共振法流量计和多种示踪法、稀释法测流等。随着科技的发展和实际应用需要,新型流量计将不断涌现流量计的类型将更为齐全。



    电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应定律。


    当一个导体在磁场内运动时,在与磁场方向、运动方向相互垂直方向的导体两端,会产生感应电动势。


    电动势的大小与导体运动速度和磁场的磁感应强度大小成正比。

 


    技术参数


    公称通径(mm):管道式四氟衬里:DN10~DN600


    管道式橡胶衬里:DN40~DN1200


    流动方向:正,反,净流量


    量程比:150:1


    重复性误差: 测量值的±0.1%


    精度等级:管道式:0.5级,1.0级


    被测介质温度:普通橡胶衬里:-20~+60℃


    高温橡胶衬里:-20~+90℃


    聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃


    高温型四氟衬里:-20~+180℃


    额定工作压力:(高压可定制) DN6-DN80:≤1.6MPa   DN100-DN250:≤1.0MPa


    DN300-DN1200:≤0.6MPa


    电导率范围:被测流体电导率≥5μs/cm


    结构:


    主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里以及转换器等部分组成。


    1、磁路系统:


    其作用就是产生均匀的直流或交流磁场。


    直流磁路是用*磁铁来实现,具有结构比较简单,受交流磁场的干扰比较小;


    但它容易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象;


    并导致两电极之产蝗内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。


    当管道直径较大时,磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。


    2、测量导管:


    其作用是让被测导电性液体通过。


    为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成;


    可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。


    3、电极:


    其作用是引出和被测量成正比的感应电势信号。


    电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。


    它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。


    4、衬里:


    在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。


    它直接接触被测液体,其作用是增加测量导管的耐腐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。


    衬里材料多为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。


    5、转换器:


    由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大;


    转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。


    其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号。







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