质量流量计介绍.ppt
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1、质量流量计培训,为什么要测量质量流量?,温度变化体积1体积2质量1=质量2,质量1体积1,质量2体积2,质量流量计的分类,1.科里奥利式质量流量计这种流量计是利用流体在振管内产生的科氏力,采用直接测量科氏力的方法得到流体质量流量。2.量热式质量流量计(热式质量流量计)这种流量计是在流体管壁外设置热源,利用流动气体传递的热量与质量的关系,在其上下游产生温度变化而得到气体的质量流量。3.冲量式质量流量计这种流量计是利用物料流体在一定的高度下落的冲量产生的力,采用直接测力方法而得到流体质量流量。,热式质量流量计,热式质量流量计(以下简称TME)是利用传热原理,即流动中的流体与热源(流体中加热的物体或
2、测量管外加热体)之间热量交换关系来测量流量的仪表,过去我国习称量热式流量计,采用这种原理有两种实现方法:一是恒功率法,二是恒温差法。当前主要用于测量气体。,恒温差法原理,流速传感器的温度高于感温传感器一定温度T。当气体流经流速传感器时,产生热量扩散,这样电路单元提供相应的能量使两个传感器温差维持恒定温度T,电路单元提供的能量与电流成比例关系,通过输出电信号可测出流量。,恒温差法原理,参比RTD测量气体温度电子单元给加热探头持续提供能量通过电子单元调解,保持恒温差随着质量流量的增加,气体分子将热量扩散开来。,恒温差法原理,电子单元感应T的减少并且增加能量以维持恒温差T随着质量流量的减少,电子单元
3、减少对加热探头的能量供应。对加热探头的总能量正比于质量流量,微处理器是输出信号线性。,恒功率法原理,传感器元件包括两个热电阻,其中一个是感温电阻,另一个为加热电阻(温度高于感温电阻),当无流量时,两个电阻的温差最大,当有流量时,加热电阻温度降低,两个电阻温差减少,由于两个RTD之间的温差与过程流速及过程介质有关,从而与流体的流量有关,因此,当有流量时,产生温差.,恒功率法原理,参比RTD测量流体温度电子单元使加热元件以恒功率加热,在没有流体时温度较高,有流体时温度较低,恒功率法原理,当质量流量增加,流体分子冷却加热单元非参比RTD测量温度降低电子单元转换为流量信号恒功率技术,热式质量流量计缺点
4、,热式质量流量计响应慢。被测量气体组分变化较大的场所,因cp值和热导率变化,测量值会有较大变化而产生误差。对小流量而言,仪表会给被测气体带来相当热量。对于热分布式TMF,被测气体若在管壁沉积垢层影响测量值,必须定期清洗;对细管型仪表更有易堵塞的缺点,一般情况下不能使用。对脉动流在使用上将受到限制。液体用TMF对于粘性液体在使用上亦受到限制。,热式质量流量计优点,热分布式TMF可测量低流速(气体0.022m/s)微小流量;浸入式TMF可测量低中偏高流速(气体260m/s),插入式TMF更适合于大管径。TMF无活动部件,无分流管的热分布式仪表无阻流件,压力损失很小;带分流管的热分布式仪表和浸入性仪
5、表,虽在测量管道中置有阻流件,但压力损失也不大。TMF使用性能相对可靠。与推导式质量流量仪表相比,不需温度传感器,压力传感器和计算单元等,仅有流量传感器,组成简单,出现故障概率小。热分布式仪表用于H2、N2、O2、CO、NO等接近理想气体的双原子气体,不必用这些气体专门标定,直接就用空气标定的仪表,实验证明差别仅2%左右;用于Ar、He等单原子气体则乘系数1.4即可;用于其他气体可用比热容换算,但偏差可能稍大些。气体的比热容会随着压力温度而变,但在所使用的温度压力附近不大的变化可视为常数。,科里奥利力简介,m=质点w=角速度v=径向速度Fc=科里奥利力,V=0,V0,Fc=-2mvw,Fc,F
6、c,视频一,视频二,科里奥利力简介,w=角速度Fc=科里奥利力=相位差A,B=相位传感器y=振幅t=时间,Fcm,驱动线圈,热电阻(RTD),检测线圈,流量管,连接管线,连接传感器和变送器,提供电源,信号通讯,变送器对检测线圈传输来的信号进行处理,科里奥利质量流量计的工作原理,在双管型质量流量计当中,入口处的分流管把流入的介质均等地一分为二,送到两根测量管中,这样保证了100%的介质流经测量管两根测量管由于驱动线圈的作用,产生以支点为轴的相对震动。当测量管中有流量时,产生如图所示的科里奥利现象。,科里奥利质量流量计的工作原理,在每个流量管上,均有一组磁铁/线圈组,我们称之为入口检测线圈和出口检
7、测线圈。由于相对振动,线圈在磁铁的磁场做切割磁力线的运动,在内部回路产生交流电信号。该信号能准确地反映线圈组间的相对位移和相对速度。通过监测该交流信号,我们可判断测量管的运行状态。,Theory-3,内部结构,Time,mV,低流量,Time,mV,高流量,在没有流量的情况下,入口和出口处检测线圈监测到的交流电信号是同相位的。当有流量的时候,由于科里奥利作用,流量管产生扭曲,两端的检测线圈输出的交流电信号存在相位差。流量越大,相位差就越大,而且其相位差T与流量的大小成正比关系。这样,可以利用T作为质量流量的标定系数,即可以用T来表示每秒有多少克的流量流过,Theory-4,质量流量检测原理,密
8、度测量原理,mt,fR,mfl,fR=谐振频率mt=测量管mfl=流体质量fl=流体密度c=常数,fR=(fl),按照弹性模数的理论,弹簧所悬挂物体的质量和它振动的频率成反比。这一概念引入到流量管的振动,整体质量(测量管和内部介质之和)越大,其振动频率就越小。通过检测已知密度(例如标准状态下的水和空气)的介质流经测量管时的频率,可以得到密度与频率之间的线性关系。然后通过振动频率换算到密度,Theory-5,密度测量原理,原理总结,D=相位差m=质量流量=RTD电阻fR=谐振频率=密度T=温度,DjmfRrWT,W,r,S形测量管质量流量计,如图所示,这种流量计的测量系统由两根平行的S形测量管、
9、驱动器和传感器组成。管的两端固定,管的中心部位装有驱动器,使管子振动。在测量管对称位置上装有传感器,在这两点上测量振动管之间的相对位移。质量流量与这两点测得的振荡频率的相位差成正比。,U形测量管质量流量计,电磁驱动系统以固定频率驱动U形测量管振动,当流体被强制接受管子的垂直运动时,在前半个振动周期内,管子向上运动,测量管中流体在驱动点前产生一个向下压的力,阻碍管子的向上运动,二在驱动点后产生向上的力,加速管子向上运动。这两个力的合成,使得测量管发生扭曲;在振动的另外半周期内,扭曲方向则相反。,U形测量管质量流量计,测量管扭曲的程度,与流体流过测量管的值来质量流量成正比,在驱动点两侧的测量管上安
10、装电磁感应器,以测量其运动的相位差,这一相位差直接正比于流过的质量流量。在双U形测量管结构中,两根测量管的振动方向相反,使得测量管扭曲相位相差180度,如图所示。相对单测量管型来说,双管型的检测信号有所放大,流通能力也有所提高。,J形管质量流量计,当测量管中的流体以一定速度流动时,由于振动的存在使得测量管中的流体产生一个科氏力效应。此科氏力作用在测量管上,但在上下两支管上所产生的科氏力的方向不同,管的直管部分产生不同的附加运动,即产生一个相对位移的相位差。,B形管质量流量计,流量测量系统由两个相互平行的B形管组成。被测流体经过分流器被均匀送入两根B形测量管中,驱动装置安装在两管之间的中心位置,
11、以某一稳定的谐波频率驱动测量管振动。在测量管产生向外运动时,如图所示,直管部分被相互推离开,在驱动器的作用下回路L1和L1相互靠近,同样回路L2和L2也相互靠近。由于每个回路都由一端固定在流量计主体上,旋转运动在端区被抑制因而集中在节点附近。,单直管形质量流量计,当测量管中流体以速度V在管中流动时,由于受到C点振动力的影响(此时的振动力是向上的),流体质点从A点运动到C点时被加速,质点产生反作用力F1,使管子向上运动速度减慢;而在C点到B点之间,流体质点被减速,使管子向上的运动速度加快。结果在C点两边的这两个方向相反的力使管子产生一个变形,这个变形的相位差与测管中流体流过的质量流量成正比。,双
12、直管形质量流量计,相对单直管来说双直管形可减少压力损失,增大传感器感受信号,其实际中的结构如图所示,驱动器安放与中心位置,两个光电传感器只与中心两侧对称位置上,其中测量管受轴向力的影响很小。当流体不流动时,光电传感器受到的管子所产生的位移的相位是相同的;当流体介质流过两根振动的测量管时,便产生了科里奥利力,这个力使测量管的振点两边发生相反的位移,振点之前的测管中流体介质使管子振荡衰减,即管子位移速度减慢;振点之后的测管中流体介质使振荡加强,即管子位移速度加快。通过光电传感器,测得两端的相位差,这个相位差在振荡频率一定时正比与测管中的质量流量。,形测量管质量流量计,当管子分开时,在振点前的流体中
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