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管道煤制氣流量計

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  • 所在地 淮安市
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更新時間:2019-12-23 15:39:02瀏覽次數:529

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產品簡介

產地類別 國產 產品種類 差壓式
價格區間 面議 介質分類 氣體
應用領域 環保,化工,石油,能源,印刷包裝
管道煤制氣流量計卡門旋渦原理進行封閉管道流體流量測量的新型流量計。因其具有良好的介質適應能力,無需溫度壓力補償即可直接測量蒸汽、空氣、氣體、水、液體的工況體積流量,配備溫度、壓力傳感器可測量標況體積流量和質量流量。

詳細介紹

     管道煤制氣流量計卡門旋渦原理進行封閉管道流體流量測量的新型流量計。因其具有良好的介質適應能力,無需溫度壓力補償即可直接測量蒸汽、空氣、氣體、水、液體的工況體積流量,配備溫度、壓力傳感器可測量標況體積流量和質量流量。

   一、雙頻激磁。
雙頻激磁是在低頻矩形波上疊加高頻矩形波,如右圖所示的用兩種頻率采樣和低通、高通濾波器,渦街流量計得到高頻和低頻兩種信號,合成后得流量信號,克服了低頻矩形波激磁存在的漿液噪聲和流動噪聲,提高儀表的穩定性和響應性。快速響應性可反映頻率高達1Hz的柱塞泵的流動狀況。
 
    二、直流激磁用于測量液體金屬流量,如常溫下汞和高溫下液態納、鋰、鉀等。在快中子增殖核反應堆一次回路中用于測量攝氏500余度的熔融納流量,見到過有應用于DN300mm管道渦街流量計儀表的報道。干法效驗流量值,與濕法(實流)效驗相比,精度可達3% 。
 
    三、交流激磁
    早期電磁流量計用于50Hz工頻市電激磁,產生正弦波交變磁場;采用交流激磁的理由是為了避免像用直流激磁時電磁表面產生極化現象,但是由于易受市電鎖引起的與流量信號同相應各種感應噪聲的疊加,形成零點漂移等,現在已漸被低頻矩形波激磁所代替。
 
工作原理:

流量計是由設計在流場中的旋渦發生體、檢測探頭及相應的電子線路等組成。當流體流經旋渦發生體時,它的兩側就形成了交替變化的兩排旋渦,這種旋渦被稱為卡門渦街。斯特羅哈爾在卡門渦街理論的基礎上又提出了卡門渦街的頻率與流體的流速成正比,并給出了頻率與流速的關系式:
f=St×V/d
式中:
f 渦街發生頻率(Hz)
V 旋渦發生體兩側的平均流速(m/s)
St 斯特哈羅爾系數(常數)
這些交替變化的旋渦就形成了一系列交替變化的負壓力,該壓力作用在檢測探頭上,便形成了一系列的交變電信號,經前置放大器轉換、整形、放大處理后,輸出與旋渦同步成正比的脈沖頻率信號(或標準信號)。

特點:

無可動部件,長期穩定,結構簡單便于安裝和維護;
傳感器輸出為脈沖頻率,其頻率與被測流體的實際流量呈線性,零點無漂移,性能十分穩定,結構形式多樣,有管道式、插入式流量傳感器形式;
精確度較高,通常液體的測量精度為±1.0%;氣體的測量精度為±1.5%;
測量量程范圍寬,在雷諾數為2×104 ~7×106范圍內,可達1:20;
壓損小(約為孔板流量計的1/4~1/2),屬于節能流量儀表;
安裝方式靈活,根據現場工藝管道不通,可水平,垂直和不同角度傾斜安裝;
采用消擾電路和抗震動傳感頭,具有一定抗環境振動性能;
采用超低功耗單片微機技術,1節3V10AH鋰電池可使用5年以上;
由軟件對儀表系數非線性進行修正,提高測量精度;
采用EPROM對累積流量進行掉電保護,保護時間大于10年;
管道煤制氣流量計標況流量范圍簡表:單位(m3/h)

流量 

液體流量范圍

氣體流量范圍

飽和蒸汽流量范圍

口徑

小流量

流量

小流量

流量

小流量

流量

DN25

0.9

14

8.3

110

13

1500

DN40

2.5

35

26

300

25

4400

DN50

3.3

55

36

480

40

6800

DN80

8

150

90

1300

100

19000

DN100

14

240

140

2000

160

29000

DN150

38

450

290

4100

350

66000

DN200

70

850

620

7500

620

118000

DN250

130

1300

700

12500

970

185000

DN300

180

2000

920

16500

1400

267000

1、選型方面的問題。有些渦街傳感器在口徑選型上或者在設計選型之后由于工藝條件變動,使得選擇大了―個規格,實際選型應選擇盡可能小的口徑,以提高測量精度,這方面的原因主要同問題①、③、⑥有關。比如,一條渦街管線設計上供幾個設備使用,由于工藝部分設備有時候不使用,造成目前實際使用流量減小,實際使用造成原設計選型口徑過大,相當于提高了可測的流量下限,工藝管道小流量時指示無法保證,流量大時還可以使用,因為如果要重新改造有時候難度太大.工藝條件的變動只是臨時的。可結合參數的重新整定以提高指示準確度。

2、安裝方面的問題。主要是傳感器前面的直管段長度不夠,影響測量精度,這方面的原因主要同問題①有關。比如:傳感器前面直管段明顯不足,由于FIC203不用于計量,僅僅用于控制,故目前的精度可以使用相當于降級使用。

3、參數整定方向的原因。由于參數錯誤,導致儀表指示有誤.參數錯誤使得二次儀表滿度頻率計算錯誤,這方面的原因主要同問題①、③有關。滿度頻率相差不多的使得指示長期不準,實際滿度頻率大干計算的滿度頻率的使得指示大范圍波動,無法讀數,而資料上參數的不一致性又影響了參數的終確定,終通過重新標定結合相互比較確定了參數,解決了這一問題。

4、二次儀表故障。這部分故障較多,包括:一次儀表電路板有斷線之處,量程設定有個別位顯示壞,K系數設定有個別位顯示壞,使得無法確定量程設定以及K系數設定,這部分原因主要向問題①、②有關。通過修復相應的故障,問題得以解決。

5、四路線路連接問題。部分回路表面上看線路連接很好,仔細檢查,有的接頭實際已松動造成回路中斷,有的接頭雖連接很緊但由于副線問題緊固螺釘卻緊固在了線皮上,也使得回路中斷,這部分原因主要同問題②有關。

6、二次儀表與后續儀表的連接問題。由于后續儀表的問題或者由于后續儀表的檢修,使得二次儀表的mA輸出回路中斷,對于這類型的二次儀表來說,這部分原因主要同問題②有關。尤其是對于后續的記錄儀,在記錄儀長期損壞無法修復的情況下,一定要注意短接二次儀表的輸出。

7、由于二次儀表平軸電纜故障造成回路始終無指示。由于長期運行,再加上受到灰塵的影響,造成平軸電纜故障,通過清洗或者更換平軸電線,問題得以解決。

8、對于問題⑦主要是由于二次儀表顯示表頭線圈固定螺絲松,造成表頭下沉,指針與表殼摩擦大,動作不靈,通過調整表頭并重新固定,問題相應解決。

9、使用環境問題。尤其是安裝在地井中的傳感器部分,由于環境濕度大,造成線路板受潮,這部分原因主要同問題②、②有關。通過相應的技改措施,對部分環境濕度大的傳感器重新作了把探頭部分與轉換部分分離處理,改用了分離型傳感器,故善了工作環境,日前這部分儀表運行良好。

10、由于現場調校不好,或者由于調校之后的實際情況的再變動。由于現場振動噪聲平衡調整以及靈敏度調整不好.或者由于調整之后運行一段時間之后現場情況的再變動,造成指示問題、這部分原因主要同問題④、⑤有關。使用示波器,加上結合工藝運行情況,重新調整。

選型表示:

代號

通徑

流量范圍㎡/h

LUGB25

DN25

1~10(液體)

25~60(氣體)

蒸汽流量請查看說明書,DN300以上推薦使用插入式渦街流量計

LUGB32

DN32

1.5~18(液體)

15~150(氣體)

LUGB40

DN40

2.2~27(液體)

22.6~150(氣體)

LUGB50

DN50

4~55(液體)

35~350(氣體)

LUGB80

DN80

9~135(液體)

90~900(氣體)

LUGB100

DN100

14~200(液體)

140~1400(氣體)

LUGB150

DN150

32~480(液體)

300~3000(氣體)

LUGB200

DN200

56~800(液體)

550~5500(氣體)

 

代號

功能1

N

無溫壓補償

Y

有溫壓補償

 

代號

輸出型號

F1

4-20mA輸出(二線制)

F2

4-20mA輸出(三線制)

F3

RS485通訊接口

 

代號

被測介質

J1

液體

J2

氣體

J3

蒸汽

 

代號

連接方式

L1

法蘭卡裝式

L2

法蘭連接式

 

代號

功能2

E1

1.0

E2

1.5

T1

常溫

T2

高溫

T3

蒸汽

P1

1.6MPa

P2

2.5MPa

P3

4.0MPa

W1

內部3.6V供電

W2

DC24V供電

N1

不銹鋼

N2

碳鋼

??選擇
 
(1)渦街流量變送器的選擇:由于渦街流量計量程范圍寬,因此,在實際應用中,一般主要考慮測量飽和蒸汽的流量不得低于渦街流量計的下限,也就是說必須滿足流體流速不得低于5m/s。根據用汽量的大小選用不同口徑的渦街流量變送器,而不能以現有的工藝管道口徑來選擇變送器口徑。
 
(2)壓力補償壓力變送器的選擇:由于飽和蒸汽管路長,壓力波動較大,必須采用壓力補償,考慮到壓力、溫度及密度的對應關系,測量中只采用壓力補償即可,由于明通公司管道飽和蒸汽壓力在0.3-0.7MPa范圍,壓力變送器的量程選擇1MPa即可。
 
(3)顯示儀表選擇:顯示儀表智能流量顯示儀,具有溫壓補償、瞬時流量顯示和累積流量積算功能.

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