产品简介:GFM-DMF科里奥利质量流量计/智能流量计/质量流量计 GFM-DMF科里奥利质量流量计/智能流量计/质量流量计是根据科里奥利(Coriolis Force)原理,实现流体质量流
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型号:RL135014LK-50石油专用科氏质量流量计 | $n型号:RL135024LK-015-150科里奥利质量流量计 | $n型号:RL135031GFM-DMF科里奥利质量流量计 | $n
石油专用 科氏质量流量计 化工专用质量流量计
石油专用科氏质量流量计运用科里奥力原理研制的一种新型流量计.
科氏质量流量计功能介绍:1显示参数:质量流量、质量总量、体积流量、体积总量、A流量 B流量 % 密度、温度
2输出信号:1电流输出-(1质量流量、2体积流量、3温度、4密度)
2频率输出-(1质量流量、2体积流量)
3离散量(开关量)定量控制功能:-(1质量流量、质量总量、2体积流量、体积总量、3温度、4密度)主要用于
化工反映釜定量控制、装车系统定量控制
科氏质量流量计简单介绍
我公司是目前我国北方规模的科氏质量流量计厂,也是国内三角形结构科氏质量流量计的厂家。目前可供应DN10-DN150和DN1-DN8两个系列,0.15%-0.25%精度的质量流量计。转换器有现场显示型、壁挂型、盘装型和带核心处理器(MVD)四线制等多种形式。
科氏质量流量计的详细介绍
LK系列科氏质量流量计是根据科里奥利力原理制造的一种新型的直接测量封闭管道内流体质量流量的流量测量仪。
由于科氏质量流量计具有能够直接测量流体的质量流量、测量准确度高、应用范围广、安装要求低、仪表运行可靠、维修率低等特点,现已广泛应用于石油、化工、食品、冶金、热力、电力等领域的流量测量。
本公司的科氏质量流量计除传统的九线制传感器以外,还开发出具有国际先进水平的四线制质量流量传感器,使原有的九线输出形式转变为简单的四线连接,实现了质量流量计的智能化,减少了配置成本,满足用户的不同要求。
密度性能指标(仅液体)精度 ±0.002g/cm3
精度 ±1℃
被测介质温度 -60~+200℃(-200︿+360℃需定制)
使用环境温度 -60~+80℃
流量管压力等级 4Mpa(40Mpa以下需定制)
测量管 316L(其他材质需定制)
外壳 304
接线盒 铝
口径LK03-LK150,
精度0.15%
测量范围0.3t-450t
型号 通径mm 科里奥利质量流量计流量范围 准确度等级Ei
LK-03 3 0--0.3 t/h 0.15
LK-06 6 0--0.8 t/h 0.15
LK-10 10 0--1.5 t/h 0.15
LK-15 15 0--3 t/h 0.15
LK-20 20 0--7 t/h 0.15
LK-25 25 0--12 t/h 0.15
LK-32 32 0--21 t/h 0.15
LK-40 40 0--36 t/h 0.15
LK-50 50 0—60 t/h 0.15
LK-80 80 0--150 t/h 0.15
LK-100 100 0--240 t/h 0.15
LK-150 150 0--450 t/h 0.15
概述 质量流量计是根据科里奥利力原理制造的一种新型的直接测量封闭管道内流体质量流量测量仪表,其结构一般由信号测量传感器和信号转换器两部分组成。 由于科氏质量流量计具有能够直接测量流体珠质量流量,测量准确度高,应用范围广,安装要求低,仪表运行可靠,维修率低等特点,已广泛应用于石油,化工,冶金,热力,电力,食品等领域的流量测量。 工作原理 在传感器外壳中的流量管振动有它的固有频率。振动管由安装于振动管端部的电磁驱动线圈驱动作近似于音叉的振动。当流体流入流量管时被强制接受流量管的垂直运动。在流量管向上振动的半个周期时,流体反抗管子向上运动对其垂直动量的增加而对流量管施加一个向下的力。反之,流出流量管的流体至流量管施加一个向上的力以反抗管子向上振动而对其垂直动量的减少。这便导致了流量管产生扭曲。在振动的另外半个周期,流量管向下振动,扭曲方向则相反。这一扭曲现象被称之为科里奥利(Coriolis)现象。 根据牛顿第二定律,流量管扭曲量的大小是完全与流经流量管的质量流量的大小成正比的。安装于流量管两侧的电磁信号检测器用于检测振动管的振动。质量流量大小是由这两个信号的相位差来决定的,当没有流体流过流量管时,流量管不产生扭曲,两边电磁信号检测器的检测信号是同相位的,当有流体互流量管时产生流量管的扭曲,从而导致丙个检测信号的相位差,这一相位差直接正比于流过的质量流量。 锦泰仪表科里奥利质量流量计主要特点: 1. 适用多种介质 2. 测量准确度高 3. 安装直管段要求低 4. 可靠性好 5. 维修率低 6. 具有核心处理器 质量流量计基本参数
概述 科里奥利质量流量计是根据科里奥利力原理制造的一种新型的直接测量封闭管道内流体质量流量测量仪表,其结构一般由信号测量传感器和信号转换器两部分组成。由于科氏质量流量计具有能够直接测量流体质量流量,测量准确度高,应用范围广,安装要求低,仪表运行可靠,维修率低等特点,已广泛应用于石油,化工,冶金,电力,食品等领域的流量测量。 液体流量性能指标流量测量误差:ε=Ei%*流量+Eo, 测量精度E=±[(ε/流量)×100]% 。
流量误差表 密度性能指标(仅液体)精度 ±0.002g/cm3 配LB112型传感器 18W 精度 ±1℃ 被测介质温度 -60 ~ +200℃ (-200~200℃,-60~+360℃需定制) 使用环境温度 -60 ~ +80℃ 流量管压力等级 小于等于4Mpa(42Mpa以下需定制) 测量管 316L(其他材质需定制,如哈氏合金,钛材) 外壳 304
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GFM-DMF科里奥利质量流量计/智能流量计/质量流量计
GFM-DMF科里奥利质量流量计/智能流量计/质量流量计是根据科里奥利(Coriolis Force)原理,实现流体质量流量的直接精密测量,而无需任何压力、温度、粘度、密度等换算或修正。其结构是由传感器单元和变送器单元两部分组成。仪表按本质安全防爆型的国家标准设计与制造,防爆标志为Exib(ib)ⅡBT2- T5
GFM-DMF科里奥利质量流量计/智能流量计/质量流量计能够直接测量流体的质量,具有高精度(0.1%~0.2%),应用范围广(可测量各种非牛顿流体、各种浆液、悬浮液、高粘度流体等),安装要求低等特点(对仪表的前后直管段要求不高),运行可靠、稳定,维修率低等特点。
适用范围: 适用于液体、气体、液固、气固的微小质量流量的测量
测量管材质: 304 或316L不锈钢
压力等级: 标准配置见上表,其他高压可以特殊订货。
介质温度: -50℃~+150℃:-50℃~250℃;-50℃~ 350℃
环境温度: -20℃~+70℃
流量测量精度: ±0.20% 流量±[(零点稳定性/流量值)×100]% 流量(±0.1%为特殊订货)
密度测量精度: ±0.002g/ml
重复性: ±0.10% 流量±[?(零点稳定性/流量值)×100]% 流量
输出信号: 4~20mA 负载电阻<500Ω (瞬时流量或密度可选);0~10kHz 瞬时流量脉冲信号; 485 通讯信号
传感器的防爆标志:Exib(ib)ⅡBT2- T5
防爆合格证号: CE072066
变送器防爆标志: Exd(ib)ibIBT5
防爆合格证号: CE092053
密度测量原理
流量管的一端被固定,而另一端是自由的。这一结构可看做一重物悬挂在弹簧上构成的重物/弹簧系统,一旦被施以一运动,这一重物/弹簧系统将在它的谐振频率上振动,这一谐振频率与重物的质量有关。质量流量计的流量管是通过驱动线圈和反馈电路在它的谐振频率上振动,振动管的谐振频率与振动管的结构、材料及质量有关。振动管的质量由两部分组成:振动管本身的质量和振动管中介质的质量。每一台传感器好后振动管本身的质量就确定了,振动管中介质的质量是介质密度与振动管体积的乘积,而振动管的体积对每种口径的传感器来说是固定的,因此振动频率直接与密度有相应的关系,那么,对于确定结构和材料的传感器,介质的密度可以通过测量流量管的谐振频率获得。
利用流量测量的一对信号检测器可获得代表谐振频率的信号,一个温度传感器的信号用于补偿温度变化而引起的流量管钢性的变化,振动周期的测量是通过测量流量管的振动周期和温度获得,介质密度的测量利用了密度与流量管振动周期的线性关系及标准的校定常数。
科氏质量流量传感器振动管测量密度时,管道钢性、几何结构和流过流体质量共同决定了管道装置的固有频率,因而由测量的管道频率可推出流体密度。变送器用一个高频时钟来测量振动周期的时间,测量值经数字滤波,对于由操作温度导致管道钢性变化,进而引起固有频率的变化进行补偿后,用传感器密度标定系数来计算过程流体密度。
SP数字信号处理器特性
DSP数字信号处理器是一个实时处理信号的微处理器,在科里奥利流量计里,我们使测量管在一个已知的频率下振动,因此任何在此振动频率范围之外的频率都是“噪声”,需要除掉它们以准确地确定质量流量。例如,一个50Hz或60Hz的信号很可能来源于与附近动力线的耦合。如何在实际上“过滤”这些多余的信号则需要一些更多的在那时刻所得到的背景信息,图8表明了噪声如何出现在原转换器信号上,以及被过滤后的终信号。
与使用时间常量去阻抑和稳定信号相比,使用数字信号处理(DSP)技术的主要好处之一,是能够以一个被提高了的采样率去过滤实时信号,减少了流量计对流量的阶跃变化的响应时间。使用多参数数字(MVD)变送器的响应时间比使用模拟信号处理的传统变送器快2~4倍,更快的响应时间会提高短批量控制的效率和度。
DSP技术另一个颇有价值且更富有挑战性的应用实例是气体测量,因为高速气体通过流量计会引起较严重的噪声。通过高准Elite系列传感器,与流量信号混杂的噪声被减至校现在DSP技术能更好地滤波,并进一步减小了质量流量计对噪声的敏感度。采用MVD变送器测量气体的结果在重复性和度上都有了显著提高。
DSP技术提供了一个“通往处理的窗户”,当浏览这个窗户时,首先集中在测量管振动频率附近的信号上。实际上,有意地抛弃了其余的信息,很可能正是隐藏在这些“无用的”数据里的信息会铺平通往新的诊断技术的道路。例如,频谱分析可能会引导我们取得在夹杂空气或团状流动流体测量上的进展,流体在测量管内壁的附着也是另一个有希望被DSP技术检测到的故障,频谱的变化也很可能被用于预测传感器的故障。
测量环境的影响
1、流体压力的影响
首先考虑流体压力不应超过规定工作压力,其次考虑静压变化影响的程度。压力变化影响测量管绷紧程度和布登效应的程度,以及破坏测量管不对称的原零点偏置。虽然仪表常数变动和零漂很小,但是使用压力时和校准时相差甚大时,对于高度仪表影响值还是不能忽视的。小口径仪表壁厚管径比大,影响小;大口径仪表壁厚管径比校
2、流体密度影响
流体密度变化改变流量测量系统的质量,从而使流量传感器的平衡发生变化,导致零点偏移。如果测量某一特定液体,只要在实际使用的液体密度条件下调零,使用过程中的密度变化不大,一般不存在问题。但在一根管道上测量密度差别较大的几种液体时,会带来零点变动的附加误差。
3、流体粘度影响
罗斯蒙特公司的科氏力质量流量计CMF可测量液体粘度的范围很宽,并呈现良好的测量性能。虽有报告论及粘度影响测量度,但很少有试验数据。液体粘度会改变系统的阻尼特性,从而影响零偏置;在低流量时对流量测量值有一定程度的影响。
4、双相流体中异相含量影响
制造厂常称含有百分几体积比游离气体影响测量不大。当测量气泡小而分布均匀的液体,如冰淇淋和相似乳化液,影响可能是相对的。含气泡1%时有些型号无明显影响,有些型号误差为1%~2%,其中一台双管直管式则高达10%~15%;含气泡10%时,误差普遍增加到15%~20%,个别型号高达80%。此外流体的压力、流速、粘度和气液混合方式的差异,所带来的影响也不一样。测量含有少量固体的液体时,各类型CMF都有较高的信赖度。当固体含量较多或固体具有强磨蚀性或软固体(如食品汤汁中的蔬菜块),应选用单管直管型或串联双管型。因为如用并联双管型,分流器上有可能粘附异物或磨损导致改变两路分流量,产生误差;更为严重者如一路堵塞可能不被立即发现。
5、环境振动影响
CMF可以在振动环境下工作,但必须与振动隔离,例如与振动管间用柔性管连接和采用隔离振动的支撑架。但更应预防振动频率与CMF的工作频率或谐波频率相同。 同一型号多台仪表串接安装或较接近地平行安装,尤其是装在同一支撑台架上,各CMF间工作频率振动会相互影响,引起异常振动,严重时会使仪表无法工作。在订购时可专门向制造厂提出,错开两串联CMF的工作频率。
6、管道应力影响
若连接流量传感器管道ZX未对准(或不平行)或管道温度改变,管道应力会形成压力、拉力、或剪切力作用到CMF测量管间的对准,引起检测探头的不对称性,导致零点变动。CMF安装好后必须调零以消除或减小这一影响。若管道严重未对准,有可能无法调至零位。管道温度偏离安装时温度,管道产生的热膨胀(或收缩)力亦将作用到流量传感器。有些CMF设计在测量管进出口各有一个很重的分流器,可减小管道应力对测量管的影响。直形测量管CMF特别易受热膨胀力的影响,必要时可在管道装热膨胀隔离管件。
实际应用
1、异相流应用
CMF在我厂主要产品如乙烯、丙烯和主要原料轻烃等的测量中使用可靠,但如果使用不当可导致计量超差甚至中断计量。
在原料轻烃的测量中,由于轻烃介质中组分复杂,即含有固体颗粒,又含有气泡,属典型的异相流体,使用过程中经常出现故障,变送器显示的故障信息是Sensor Error、 Dens Overrng、Slug flow即传感器出错、密度超限、团状流,流量计中断计量,为了解决此问题,我们在流量计入口安装了过滤器,用来过滤固体颗粒,又将流量计出口阀门开度限位,以此提高入口压力,用来减少轻烃介质中的气泡含量,采取以上措施后流量计投用正常。
2、故障信息及处理
变送器出现Drive Overrng或Input Overrange即变送器中产生错误输出,流速超出传感器量程,检查在变送器和传感器中红色电缆到棕色电缆之间是否开路或短路即传感器驱动线圈开路或短路;检查变送器和传感器中绿色电缆到白色电缆之间开路或短路,即传感器左检测线圈开路或短路。
变送器出现Sensor Error即电缆有问题,检查变送器和传感器中蓝色电缆到灰色电缆之间开路或短路,即传感器检测线圈开路或短路。
变送器出现Power Reset表示电源故障、灯光暗淡或电力循环已中断了变送器工作,检查电源系统是否正常。
变送器出现Zero Too High 或Zero Too Low表示在传感器调零期间流体没有完全终止流动,导致变送器计算出来的零点流量偏移太大而不能进行的流量测量,在调零时必须使流体完全终止流动。
结论
质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、GX、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大的潜力。
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