蒸汽流量计—江苏天罡仪表有限公司
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蒸汽流量计测量的发展:
流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元前1000年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国的都江堰水利工程应用宝瓶口的水位观测水量大小等等。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论基础,这是流量测量的里程碑。自那以后,18、19世纪流量测量的许多类型仪表的雏形开始形成,如堰、示踪法、皮托管、文丘里管、容积、涡轮及靶式流量计等。20世纪由于过程工业、能量计量、城市公用事业对流量测量的需求急剧增长,才促使仪表迅速发展,微电子技术和计算机技术的飞跃发展极大地推动仪表更新换代,新型流量计如雨后春笋般涌现出来。至今,据称已有上百种流量计投向市场,现场使用中许多棘手的难题可望获得解决。
我国开展近代流量测量技术的工作比较晚,早期所需的流量仪表均从国外进口。
流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物发展的基本规律,因此其测量对象已不限于传统意义上的管道液体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题。流量和压力、温度并列为三大检测参数。对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数。能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力、温度仪表一样得到Z广泛的应用。
二氧化碳流量计是一种测量封闭管道中气体介质
蒸汽流量计概述:
流量的速度式仪表、适用于天然气及其他工业领域中的气体量精确测量。由于其体积小、精度高、重复性好、特别适用于贸易结算计量。在它的计数器上显示的是现场管道当中的、工作温度和工作压力下流过的气体的体积量,即未修正流量,单位m3。也可以显示成标准气压下的流量(20℃,101.325kpa)的体积量(Nm3)。
蒸汽流量计工作原理:
在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生两列有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门涡街,如图(一)所示。
在漩涡发生体中装入电容检测探头或压电检测探头及相应匹配电路,即可构成电容检测式涡街流量/传感器或压电检测式涡街流量传感器。
图(一)旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为V,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,根据卡曼涡街原理,有如下关系式: 式一
图(二)在曲线表中St=0.17的平直部分,漩涡的释放频率与流速成正比,即为涡街流量传感器测量范围度。只要检测出频率f就可以求得管内流体的流速,由流速V求出体积流量,式二。
式一 | 式二 |
f=St.V/〔(1-1.25d/D)d〕 | Q=3600f/K或M=ρ3600 f/K |
式中:f-发生体一侧产生的卡门旋涡频率 | 式中:K=仪表常数(1/m?)。 |
St-斯特罗哈尔数 | M=质量流量 |
V-流体的平均流速 | Q=体积流量(m?/h) |
d-柱体流面宽度 | ρ=介质密度(kg/m?) |
D-管道内径 | F=频率Hz |
蒸汽流量计产品优势:
1.结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠 。
2.安装简单,维护十分方便。
3.检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。
4.输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点飘移,精度高。
5.测量范围宽,量程比可达1:10。
6.压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。
7.在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅 与旋涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重 新标定仪表系数。
8.应用范围广。
蒸汽流量计技术参数:
产品选型:
仪表口径(mm) | 液体 | 气体 |
测量范围(m3/h) | 输出频率范(Hz) | 测量范围(m3/h) | 输出频率范围(Hz) |
15 | 0.4~4 | 40~400 | 2.8~12 | 278~1190 |
20 | 0.7~7 | 26~260 | 6~30 | 226~1130 |
25 | 1~10 | 21~210 | 8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.5~15 | 15~150 | 15~140 | 126~1036 |
40 | 2.5~25 | 13~130 | 25~205 | 140~1040 |
50 | 3.5~45 | 9~190 | 35~350 | 94~1020 |
65 | 5.5~75 | 6.7~91 | 60~600 | 73~730 |
80 | 8.5~110 | 4.1~82 | 86~860 | 55~690 |
100 | 16~180 | 4.7~69 | 130~1300 | 42~536 |
125 | 25~270 | 4.3~49 | 220~2200 | 38~380 |
150 | 35~350 | 2.8~43 | 350~4000 | 33~330 |
200 | 65~650 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 95~950 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 150~1500 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
-300 | 150~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
-400 | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
-500 | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
-600 | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
-800 | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
-1000 | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 协议 | | 协议 | |
注:表中(300)~(1000)口径为插入式
蒸汽流量计展示图:
1、现场安装图:
七、二氧化碳流量计安装示意图:
安装环境要求:
1、尽可能避开强电设备、高频设备、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分 离。
2、避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。
3、避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。
4、涡街流量仪表应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,并加防振垫,加强抗振效果。
5、Z好安装在室内,安装在室外应注意防水,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内。
6、流量计安装点周围应该留有较充裕的空间,以便安装接线和定期维护。