流量计讲稿学习.pptx
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1、目目 录录一、概述二、流量计的名词术语三、流量测量的基本原理四、电磁流量计五、涡街流量计六、超声流量计七、浮子流量计八、差压流量计九、质量流量计十、靶式流量计十一、涡轮流量计十二、容积式流量计第1页/共268页一、概述工业、民用和实验用的流量计种类繁多,按流量计原理的型式大致可分为速度式流量计、容积式流量计、差压式流量计、质量流量计和特殊型式流量计。速度式流量计典型的有涡轮流量计、涡街流量计(插入式)、超声流量计和水表;容积式流量计典型的有罗茨流量计(腰轮)、椭圆齿轮流量计、双转子流量计、刮板流量计、活塞式流量计(加油机里面的计量器)、湿式气体流量计和膜式燃气表等;差压式流量计有孔板、喷嘴、临
2、界流流量计、弯管流量计、均速管流量计(阿纽巴)、皮托管和内锥流量计等;质量流量计有科里奥利力流量计、热质式流量计等;特殊型式的流量计有靶式流量计、转子流量计(浮子或定面积式或定压降式)、层流流量计、电磁流量计(潜水电磁)、热能表、分流旋翼式流量计、皂膜流量计和明渠流量计等。按流体介质可分为气体流量计(稀有气体)、蒸气流量计、油流量计、固体流量计(粉煤灰、沙石)和水流量计,还有两相流流量计(水气混合或纸浆等)。第2页/共268页二、流量计的名词术语名词术语参照国际通用计量基本名词述语VIM1984年版本。T.1气体容积式流量计的工作范围由最大流量Qmax和最小流量Qmin限定的气体的流量的范围。
3、T.2气体容积式流量计的回转体积(V)与气体容积式流量计的工作周期相对应的气体的体积,即:除指示装置和中间传动装置外所有运动部件的运动第一次回复到周期开始时它们所处的位置时的体积。该体积是由与测试元件的一个完整的传动相对应的体积值或最小标尺分格值由乘以测量装置到指示装置间的传动比而确定的。T.3测试元件能够精确读出气体体积的装置。T.4测量条件和基准条件测量条件在测量点处进行气体体积测量的气体状态(如:被测气体的温度、压力)。基准条件对被测气体的体积进行换算的条件(如基准温度和基准压力)。注:测量条件和基准条件均仅与被测量或被指示的气体的体积有关,不要把它们与“额定工作条件”和“参比条件”(V
4、IM5.05和5.07)混淆,这两种条件的是影响量。T.5转换装置把在测量条件下测得的体积转换成基准条件下体积的装置。注:转换的类型也可以是:只是温度:或者温度和压力;对温度和压力偏离理想气体定律进行的修正。第3页/共268页二、流量计的名词术语T.6工作压力在气体容积式流量计入口处测的气体绝对压力和大气压力之间的差值。T.7压力损失气体流动时在气体容积式流量计的进口与出口之间的压力之差。注:有些气体容积式流量计在出口法兰处的压力恢复是不完全的,所以有必要在下游管道的某一点上测量压力损失。T.8输出驱动常数与输出驱动轴一个完整的转动对应的体积值,该值由与测试元件一整圈的转动对应的体积乘以指示装
5、置到该轴的传输比所确定。T.9分界流量(Qt)最大允许误差发生变化流量。T.10电子式气体流量计装有电子装置的气体流量计。注:对本建议来说辅助装置受到计量控制,除非这个辅助装置被单独地认证和鉴定过的,它被认为是气体流量计的一部分。T.11电子装置使用电子元件和执行特殊功能的装置。电子装置通常被作为一个独立的单元生产,同时能够进行单独的测试。注:如上面定义的那样,电子装置可以是一个完整的气体流量计或气体流量计的一部分。T.12(指示)误差气体流量计的指示值减去被测量的(约定)真值()。注:误差(E)由指示值(V1)与通过气体的流量计的被测介质的约定真值(Vc)之差的相对比率(百分比)表示:第4页
6、/共268页二、流量计的名词术语在参比条件使用的气体流量计的误差(VIM5-27)。T.14初始的固有误差是在性能测试和耐久性评定前就被确定的气体流量计的固有误差。T.15故障气体流量计的指示误差和固有误差的差值。注:1)一般来说,故障是包含在或通过电子式气体流量计的数据产生不希望有的变化的结果。在本建议中所定义的故障是一个具有数值的量。T.16重大故障在初始检定时大于0.5的最大允许误差的故障。T.17耐久性误差一个使用周期后的固有误差与气体流量计的初始的固有误差之间的差值。T.18重大耐久性误差重大耐久性误差在专门的推荐标准中予以规定。耐久性误差是无关紧要的,即使它超过了重大耐久性误差,在
7、这种情况下,示值不能被作为测量结果予以处理、存储或传输。T.19影响量不属于测量的对象但却影响被测量值或气体流量计示值的量(VIM2.10)影响因素气体流量计在正常工作条件下具有一个数值影响量。干扰不属于影响因素的影响量。第5页/共268页二、流量计的名词术语T.20正常工作条件使计量学特性保持在规定最大允许误差范围内所给出影响数量值范围的使用条件。T.21参比条件确保测量结果的能相互比对而规定的一组影响因素示值。T.22性能气体流量计完成预定功能的能力。T.23耐久性气体流量计在使用期限内保持其特性的能力。T.25试验为了验证要试验条件下的装置(EUT)与某些规定要求之间的一致性而进行的一系
8、列操作。试验程序对试验操作的详细叙述。试验大纲对一定类型的装置的试验作一系列的叙述。性能试验验证流量计否能够在使用期限内保持其性能特征的试验。及是否能够完成它的预定功能的试验。第6页/共268页三、流量测量的基本原理我们知道:流量是单位时间内流过有效截面的流体数量。一束流体流过管道,根据管道的截面以及他们之间的管壁为控制面,计算流体流过该控制面A-B(面积用A1表示)和C-D(面积用A2表示)的能量变化和动量变化,从而求出流量的经典公式伯努利方程。第7页/共268页三、流量测量的基本原理以下是流量测量中最基本的流量公式:设流体是不可压缩的,根据连续性方程(来自于质量守恒原理)Q1A12A2=V
9、/t(1)流量的计量单位有:m3/s;m3/h;L/h;L/s;L/min等流体的伯努利方程为(能量守恒原理):第8页/共268页三、流量测量的基本原理流量计量中常用的物性参数在流量测量和计算中,要使用到一些流体的物理性质(流体物性),它们对流量测量的准确度及流量计的选用都有很大影响。限于本书篇幅,我们对这些物性参数只作基本概念及一些简单计算式的介绍,详细数据资料需到有关手册去查询。1流体的密度流体的密度由下式定义式中:流体密度,kg/m3;m流体的质量,kg;V流体的体积,m3。第9页/共268页三、流量测量的基本原理(1)液体的密度压力不变时,液体密度计算式为:=201-(t-20)(4.
10、10-6)式中:温度t时液体的密度,kg/m3;2020时液体的密度,kg/m3;液体的体积膨胀系数,1/;t液体的温度,。温度不变时,液体密度计算式为:1=01-(0-1)(4.10-7)式中:1压力p1时液体的密度,kg/m3;0压力p0时液体的密度,;kg/m3;液体的体积压缩系数1/Mpa;p0、p1液体的压力,Mpa。通常压力的变化对液体密度的影响很小,在5Mpa以下可以忽略不计,但是对于碳氢化合物,即使在较低压力下,亦应进行压力修正。第10页/共268页三、流量测量的基本原理(2)气体的密度工作状态下干气体的密度计算式为:式中:工作状态下干气体的密度,kg/m3;n标准状态下(29
11、3.15k,101.325kPa)干气体的密度,kg/m3;p工作状态下气体的绝对压力,kPa;pn标准状态下绝对压力,kPa;T工作状态下气体的绝对温度,K;Tn标准状态下绝对温度,293.15K;Zn标准状态下气体的压缩系数;Z工作状态下气体的压缩系数。第11页/共268页三、流量测量的基本原理2流体的粘度流体本身阻滞其质点相对滑动的性质称为流体的粘性。流体粘性的大小用粘度来度量。同一流体的粘度随流体的温度和压力而变化。通常温度上升,液体的粘度下降,而气体粘度上升。液体粘度只在很高压力下才需进行压力修正,而气体的粘度与压力、温度的关系十分密切。表征流体粘度常用有如下二种:(1)动力粘度式中
12、:流体动力粘度,Pas;单位面积上的内摩擦力,Pa;速度梯度,1/s;u流体流速,m/s;h两流体层间距离,m。第12页/共268页三、流量测量的基本原理(3)运动粘度流体的动力粘度与其密度的比值称为运动粘度。式中:v运动粘度。第13页/共268页三、流量测量的基本原理3热膨胀率热膨胀率是指流体温度变化1时其体积的相对变化率,即:式中:流体的热膨胀率,1/;V流体原有体积,m3;?V流体因温度变化膨胀的体积,m3;?T流体温度变化值,。第14页/共268页三、流量测量的基本原理4压缩系数压缩系数是指当流体温度不变,所受压力变化时,其体积的变化率,即:式中:K流体的压缩系数,1/Pa;V压力为p
13、时的流体体积m3;V压力增加p时流体体积的变化量,m3。第15页/共268页三、流量测量的基本原理5雷诺数雷诺数是一个表征流体惯性力与粘性力之比的无量纲量,其定义为:式中:v流体的平均速度,m/s;流速的特征长度,如在圆管中取管内径值,m;流体的运动粘度,m2/s。如雷诺数小,粘性力占主要地位,粘性对整个流场的影响都是重要的。如雷诺数很大,则惯性力是主要的,粘性对流动的影响只有在附面层内或速度梯度较大的区域才是重要的。第16页/共268页四、电磁流量计电磁流量计(以下简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。50年代初EMF实现了工业化应用,近年来世界范围EMF
14、产量约占工业流量仪表台数的5%6.5%。70年代以来出现键控低频矩形波激磁方式,逐渐替代早期应用的工频交流激磁方式,仪表性能有了很大提高,得到更为广泛的应用。第17页/共268页四、电磁流量计电磁流量计的基本原理是法拉第电磁感应定律,即导体在磁场中切割磁力线运动时在其两端产生感应电动势。如图1所示,导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势,电动势的方向按“弗来明右手规则”,其值如下式:式中E-感应电动势,即流量信号,V;k-系数;B-磁感应强度,T;D-测量管内径,m;V-平均流速,m/s。设液体的体积流量为第18页/共268页四、电磁流量计
15、第19页/共268页四、电磁流量计n n,则式中 K 为仪表常数,K=4 KB/D。第20页/共268页四、电磁流量计EMF由流量传感器和转换器两大部分组成。传感器典型结构示意如图2,测量管上下装有激磁线圈,通激磁电流后产生磁场穿过测量管,一对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电势,送到转换器。激磁电流则由转换器提供。第21页/共268页四、电磁流量计第22页/共268页四、电磁流量计EMF的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。EMF不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿
16、程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。第23页/共268页四、电磁流量计优点:EMF所测得的体积流量,实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只要在某阈值以上)变化明显的影响。与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。EMF测量范围度大,通常为20:150:1,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.510m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量(例如设有4位数电位器设定仪表常数)不必取下作离线实流标定。EMF的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到3m。可测正反双向流量,也可测脉动流量,只要脉动频率低于激磁频率很多。仪表输出本质上是线性的
17、。易于选择与流体接触件的材料品种,可应用于腐蚀性流体。第24页/共268页四、电磁流量计缺点:EMF不能测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等。不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。通用型EMF由于衬里材料和电气绝缘材料限制,不能用于较高温度的液体;有些型号仪表用于过低于室温的液体,因测量管外凝露(或霜)而破坏绝缘。第25页/共268页四、电磁流量计分类:市场上通用型产品和特殊型仪表可以从不同角度分类。如按激磁电流方式划分,有直流激磁、交流(工频或其他频率)激磁、低频矩形波激磁和双频矩形波激磁。几种激磁方式的波形见图3。按输出信号连线和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制
18、。按转换器与传感器组装方式分类,有分离型和一体型。按流量传感器与管道连接方法分类,有法兰连接、法兰夹装连接、卫生型连接和螺纹连接。按流量传感器电极是否与被测液体接触分类,有接触型和非接触型。按流量传感器结构分类,有短管型和插入型。按用途分类,有通用型、防爆型、卫生型、防侵水型和潜水型等。第26页/共268页四、电磁流量计第27页/共268页四、电磁流量计应用概况EMF应用领域广泛。大口径仪表较多应用于给排水工程。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送
19、的流量测量和控制。小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。第28页/共268页四、电磁流量计精度等级和功能市场上通用型EMF的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(0.5%1%)R,精度低的仪表则为(1.5%2.5%)FS,两者价格相差12倍。因此测量精度要求不很高的场所(例如非贸易核算仅以控制为目的,只要求高可靠性和优良重复性的场所)选用高精度仪表在经济上是不合算的。有些型号仪表声称有更高的精确度,基本误差仅(0.2%0.3%)R,但有严格的安装要求和参比条件,例如环境温度2022,前后置直管段长度要求分别大于10D,
20、3D(通常为5D,2D)甚至提出流量传感器要与前后置直管组成一体在流量标准装置上作实流校准,以减少夹装不善的影响。因此在多种型号选择比较时不要单纯只看高指标,要详细阅读制造厂样本或说明书做综合分析。市场上EMF的功能差别也很大,简单的就只是测量单向流量,只输出模拟信号带动后位仪表;多功能仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。有些型号仪表的串行数字通信功能可选多种通信接口和专用芯片(ASIC),以连接HART协议系统、PROFTBUS、Modbus、CONFIG、FF现场总线等。第29页/共2
21、68页四、电磁流量计选定仪表口径不一定与管径相同,应视流量而定。流程工业输送水等粘度不同的液体,管道流速一般是经济流速1.53m/s。EMF用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。EMF满度流量时液体流速可在110m/s范围内选用,范围是比较宽的。上限流速在原理上是不受限制的,然而通常建议不超过5m/s,除非衬里材料能承受液流冲刷,实际应用很少超过7m/s,超过10m/s则更为罕见。满度流量的流速下限一般为1m/s,有些型号仪表则为0.5m/s。有些新建工程运行初期流量偏低或在流速偏低的管系,从测量精度角度考虑,仪表口径应改用小于管径,以异径管连接之。用于有易粘附、沉积、结垢等物质的流体,
22、选用流速不低于2m/s,最好提高到34m/s或以上,起到自清扫、防止粘附沉积等作用。用于矿浆等磨耗性强的流体,常用流速应低于23m/s,以降低对衬里和电极的磨损。在测量接近阈值的低电导液体,尽可能选定较低流速(小于0.51m/s),因流速提高流动噪声会增加,而出现输出晃动现象。EMF的范围度是比较大的,通常不低于20,带有量程自动切换功能的仪表,可超过50100。国内可以提供的定型产品的口径从10mm到3000mm,随然实际应用还是以中小口径居多,但与大部分其他原理流量仪表(如容积式、涡轮式、涡街式或科里奥利质量式等)相比,大口径仪表占有较大比重。某企业近万台仪表中,50mm以下小口径、652
23、50mm中口径、300900mm大口径、1000mm以上超大口径分别占37%、45%、15%和3%。第30页/共268页四、电磁流量计液体电导率使用EMF的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差直至不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型EMF的阈值在10-4(510-6)S/cm之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。非接触电容耦合大面积电极的仪表则可测电导率低至510-8S/cm的液体。工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、
24、碱、盐液的电导率在10-410-1S/cm之间,使用不存在问题,低度蒸馏水为10-5S/cm也不存在问题。石油制品和有机溶剂电导率过低就不能使用。表1列出若干液体的电导率。从资料上查到有些纯液或水溶液电导率较低,认为不能使用,然而实际工作中会遇到因含有杂质而能使用的实例,这类杂质对增加电导率有利。对于水溶液,资料中的电导率是用纯水配比在实验室测得的,实际使用的水溶液可能用工业用水配比,电导率将比查得的要高,也有利于流量测量。第31页/共268页四、电磁流量计表1若干液体在20时的电导率液体名称电导率石油(35)10-13丙酮(26)10-8纯水,高度蒸馏水410-8苯7.610-8液氨1.31
25、0-7甲醇(4.47.2)10-7饮用水10-4海水410-2硫酸(5%99.4%)(2.110-1)(8.510-3)氨水(4%30%)(110-3)(210-4)氢氧化钠(4%50%)(1.610-1)(810-2)食盐水(2.5%)210-1第32页/共268页四、电磁流量计根据使用经验,实际应用的液体电导率最好要比仪表制造厂规定的阈值至少大一个数量级。因为制造厂仪表规范规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测量的最低值。是受到一些使用条件限制,如电导率均匀性、连接信号线、外界噪声等,否则会出现输出晃动现象等。我们就多次遇到测量低度蒸馏水或去离子水,其电导率接近阈值510-6S/cm,
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