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上海壹僑國際貿(mào)易有限公司
主營產(chǎn)品: FILA,DEBOLD,ESTA,baumer,bernstein,bucher,PILZ,camozzi,schmalz |

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參考價 | 面議 |
更新時間:2025-03-23 11:06:09瀏覽次數(shù):372
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產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領域 | 地礦,能源 |
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1)結果復雜,體積龐大;
(2)被測介質種類、口徑、介質工作狀態(tài)局限性較大:
(3)不適用于高、低溫場合;
B-COMMAND GT02100-D4-090501 代理
B-COMMAND GT02100-D4-090501 代理
(4)大部分儀表只適用于潔凈單相流體;
(5)產(chǎn)生噪聲及振動。
應用概況:
容積式流量計與差壓式流量計、浮子流量計并列為三類使用量大的流量計,常應用于昂貴介質(油品、天然氣等)的總量測量。
1990年產(chǎn)量(不包括家用煤氣表)為34萬臺,其中橢圓齒輪式和腰輪式分別占70%和20%
電磁流量計
1、優(yōu)點
(1)電磁流量計可用來測量工業(yè)導電液體或漿液。
(2)無壓力損失。
(3)測量范圍大,電磁流量變送器的口徑從2.5mm到2.6m。
(4)電磁流量計測量被測流體工作狀態(tài)下的體積流量,測量原理中不涉及流體的溫度、壓力、密度和粘度的影響。
2、缺點
(1)電磁流量計的應用有一定局限性,它只能測量導電介質的液體流量,不能測量非導電介質的流量,例如氣體和水處理較好的供熱用水。另外在高溫條件下其襯里需考慮。
(2)電磁流量計是通過測量導電液體的速度確定工作狀態(tài)下的體積流量。按照計量要求,對于液態(tài)介質,應測量質量流量,測量介質流量應涉及到流體的密度,不同流體介質具有不同的密度,而且隨溫度變化。如果電磁流量計轉換器不考慮流體密度,僅給出常溫狀態(tài)下的體積流量是不合適的。
(3)電磁流量計的安裝與調試比其它流量計復雜,且要求更嚴格。變送器和轉換器必須配套使用,兩者之間不能用兩種不同型號的儀表配用。在安裝變送器時,從安裝地點的選擇到具體的安裝調試,必須嚴格按照產(chǎn)品說明書要求進行。安裝地點不能有振動,不能有強磁場。在安裝時必須使變送器和管道有良好的接觸及良好的接地。變送器的電位與被測流體等電位。在使用時,必須排盡測量管中存留的氣體,否則會造成較大的測量誤差。
(4)電磁流量計用來測量帶有污垢的粘性液體時,粘性物或沉淀物附著在測量管內壁或電極上,使變送器輸出電勢變化,帶來測量誤差,電極上污垢物達到一定厚度,可能導致儀表無法測量。
(5)供水管道結垢或磨損改變內徑尺寸,將影響原定的流量值,造成測量誤差。如100mm口徑儀表內徑變化1mm會帶來約2%附加誤差。
(6)變送器的測量信號為很小的毫伏級電勢信號,除流量信號外,還夾雜一些與流量無關的信號,如同相電壓、正交電壓及共模電壓等。為了準確測量流量,必須消除各種干擾信號,有效放大流量信號。應該提高流量轉換器的性能,好采用微處理機型的轉換器,用它來控制勵磁電壓,按被測流體性質選擇勵磁方式和頻率,可以排除同相干擾和正交干擾。但改進的儀表結構復雜,成本較高。
(7)價格較高
超聲波流量計
1、優(yōu)點
(1) 超聲波流量計是一種非接觸式測量儀表,可用來測量不易接觸、不易觀察的流體流量和大管徑流量。它不會改變流體的流動狀態(tài),不會產(chǎn)生壓力損失,且便于安裝。
(2) 可以測量強腐蝕性介質和非導電介質的流量。
(3) 超聲波流量計的測量范圍大,管徑范圍從20mm~5m.
(4) 超聲波流量計可以測量各種液體和污水流量。
(5) 超聲波流量計測量的體積流量不受被測流體的溫度、壓力、粘度及密度等熱物性參數(shù)的影響。可以做成固定式和便攜式兩種形式。
2、缺點
(1) 超聲波流量計的溫度測量范圍不高,一般只能測量溫度低于200℃的流體。
(2) 抗干擾能力差。易受氣泡、結垢、泵及其它聲源混入的超聲雜音干擾、影響測量精度。
(3) 直管段要求嚴格,為前20D,后5D。否則離散性差,測量精度低。
(4) 安裝的不確定性,會給流量測量帶來較大誤差。
(5) 測量管道因結垢,會嚴重影響測量準確度,帶來顯著的測量誤差,甚至在嚴重時儀表無流量顯示。
(6) 可靠性、精度等級不高(一般為1.5~2.5級左右),重復性差。
(7) 使用壽命短(一般精度只能保證一年)。
GESTRA check valve DN 50 Type: RK44 PN16 mit 700mbar Feder
GESTRA check valve DN 65 Type: RK44 PN16 mit 700mbar Feder
GESTRA check valve DN 80 Type: RK44 PN16 mit 700mbar Feder
GESTRA check valve DN 40 Type: RK44 PN16 mit 700mbar Feder
Contrinex lts-1050-303-505
siemenes 6DD1688-OAE2
KS KOLBENSCHMIDT PAF 30260 P10
siemenes 6DR5020-0NG01-0AA0
SIE SK-15-30/10-b
GEDRGIN FD96SX GAMME RANGE:5/100bar, POUT MAX 250bar(10bar MIN)
hawe MVS 85E
BARTEC 07-7331-2303/.000
SED Flow DN150 PN10 00210.5150.EPDM
parker D41FTE01FC4NF0040
TRUMPF HV Power supply 36-44kw 1341228
TRUMPF RF driver amplifier 650W 13.56MHz E 1313254
TRUMPF GRID VOLTAGE UNIT UG1 245V UG2 840V 0915755
Atam 257GD3918
HAWE MP44-H6,0MS:400V/5
KUHNKE UF3-24VDC1
lechler 460.848.30.CE
Stauff PKH-CN6
GESERCO UltraPreciWater test
WOERNER 94530253 M-3SEW6 S10094530253
WOERNER S10094320200
WOERNER S10094320344
WOERNER S100VPIC189
WOERNER 94520022 GS1 24V G1/4 S10094520022
WOERNER S100KFWD002
VAHLE 236479
DEIF AGC-3-Y3-D1-E1-H3-N-J1
WOERNER MG-0370-000B000
WOERNER MG-0220-000B000
Sick VS/VE180-4N312
WIELAND 21.331.5253.0
WIELAND 21.331.5353.0
taisei kogyo G-UL-12A50UW-DV
Siemens 6SE7138-6HG62-3BA0-Z Z=G91+G93+G65+K01+K11
Baumer FHDM 12P5001/S35A
aris 0301-54088-01006
Neugart WPLE120-3/ D=24
Neugart WPLS115-4/ D=24
ISRA ESP768235-1007??????????????????????????
ISRA ESP768235-1025
ISRA ESP768235-1063
ISRA ESP768235-1082
ISRA ESP768235-1060
ISRA ESP768235-1005
ISRA ESP768235-1080
ISRA ESP768235-1251
ISRA ESP768235-1044
ISRA ESP768235-1023
ESKA Erich Schweizer GmbH M3.15/250E
ESKA Erich Schweizer GmbH M2.50/250E
PIAB Vakuum GmbH M100B6ADN
SEEMATZ WS 273 HGS 24V-250W
HAINBUCH SK 65 BZIG 38MM
Dungs LGW50A2P 500MBAR
DATALOGIC S6-1-A6
Konecranes GmbH 52290408 1:500
Danotherm Electric AS F2 20043312432 BA4 120R +-%10 432 12.08.11.163928
M+S HYDRAULIC TMN-57+EPMM50
Wachendorff MCD-CA00B-1212-S06C-PAM-215
Wachendorff WDG58H-12-500-ABN-H24-SC5-D89
SAM Hydraulik BGM 50 C16 SP1 24000902
Ernst Scherzinger Pumpen Type:150FA M0256T,Pumpen Nr.2015680,Mot.Type DN 21 A/4
JUMO 703041/181-800-25/000
WIELAND solid state relay WRS-SSDC-60V5A
EA Pneumatic valve Art.Nr: Zu310024-EE620632 + TM621207 + RE080303/Ki G / DN: 3/4
KEYENCE BL-1371
CHIARAVALLI GFAS-63
Kytola GMBH SR-60-BH51
PARKER PV140R1K1T1NSLC
ATLANTA Typ 58 86 009 Nr.1708570001
kaehlig Antriebstechnik GmbH M48x25/I,24V 30179 2700 1/min bei 6.5 NCM
DEMAG 984 203 44
DEMAG 984 204 44
DEMAG 982 365 44
DEMAG 982 370 44
DEMAG DRF200-ZBA71 B4 B007
DEMAG 841 150 44
DEMAG 982 490 44
DEMAG 982 110 44
DEMAG 851 132 44
SEW 31C110-503-4
SCHMEASAL 220V x 10A TQ4-41-01/01 YUR
KONECRANES ser no: 2279930
Herion CAT.NO. 60 144 40
HYPERTAC SPNA-12U-FRON-16914 12PIN
HYPERTAC LPNA-06B-FRDN-17003 6PIN
ELMOT-SCHAFER TEQS90L4A-40H
Norelem 03093-002308_safedoor
Norelem 03089-004105 _PM107
INFRANOR SMT BD1/1A 220/30w T.BS Serie:288699
magneta TYP:14.512.32.22,NR.114821
thomas ANR:50020230 12v
SIEMENS 1LA8 317-6PB50-Z 250KW
kobold NKP-401
emod VK63/2-140T 1.5KW 3*380VAC NR:03110497
spandau pumpen PMS 17 A,Nr.108855
SIEMENS 1LA8 407-6PB50-Z NO.ZY-XN3000759056001000001/2009 IBM3
Magnetro Model: XE3B-BG5B-H2A
Magnetrol Model: V3R-D1B1-040
Magnetrol Model: 961-7DA0-030
A.Heinz KG Typ:HK 3,Nr:223076
heidenhain 348226-30
heidenhain 658718-32
Sartorius AG grinding spindle bearing D70
Sartorius AG grinding spindle bearing D90
SIEMENS 1LG4 313-6AA50-Z GEROSE DIN 51 825-K3P-20-LI-SEIFE NO.UCN 09
REDEX Ser NO.849547;code Rx131621-00
hengstler 565870
Domnick hunter 39504802
HAUG Nr 01.7760.000,230V
HAUG (plug)/X-2000 Art. no.06.1999.000
Buschjost gmbH 8212200.8001 230v
ABB 3GAA133002-BDE mot?? M2AA 132 MA-6
ABB 3GAA083001-BSE 3GE1071313787
PFAFF 040031248;
Pfaff K11.13D;Nr.20219689-0006
Pfaff Nr.040030818;Nr.20219689-0003
VEGA SN62.XXAGHKMXX
LAMB ELECTRIC 116515-40
Rexroth MNR:5235033200
Rexroth MNR:5234030160
VEM K21R 80K6 WDS??0573727066605H??
Murrplastik Systemtechnik 87121020
87121266
DSM Messtechnik GmbH DS80/500SA(500NM)
DSM Messtechnik GmbH MULTIBASIC BLUE TA
weber FotoCaptor,QuartzRod,Type100L,12OusableandFibreOpticCableType1042
TWK CRN66-8192 R4096 D1 Z01 S / N: 286897 with base
JUMO Dtrans p31-40.2050
JUMO 50.5,0-1MPa??4-20mA output??40.2050/000.459.405.613-20.12
schneider ZYX
schneider GV7-RE50
schneider GV7-RE80
200-100099 Kurven-Block-Steuerung KBS-6/2
TBE5.31-V2-R4-400V Trenn-Block-Einspeisung TBE 5.31-V2-R4-400V
STAHL WCS-IS311 EINBAULEUCHTE DAUERLICHEMENT
ritz window-type c. t. Ritz type KS 60-03
ANSALDO CARD.INTERFENC,IN:5/12/24V,0U:24PP/E/LD,SPB00.SMD,5.644.0
OTT + HEUGEL 200X1,0*32 350 A ID :2000051008
TB 08B2 TENDEUR POUR chaine A ROULEAUX
TB 08B2 TB 08B2
atos DPZO-A-271-D5/E
ATOS DPZO-A-273-D5/E
IC AUTOMATION 99E040135
IC AUTOMATION Ref : HBSP2/268 Code 508268
siemenes 7SJ6225-5EB00-1FE0
EMWA PLT500PC-100
VOGEL MH230 / 3:1 / BA70 / A -side with shrink disc
Kraus & Naimer KG10 T103/40 KS51V Repairs and safety switch, 3-pole, in housing, black handle, IP 66/67
Kraus & Naimer KG32 T103/40 KL51V Repair switch T103/40 KG32 KL51V
Kraus & Naimer KG41 T103/D-A087 KL11V Reparatur-/Sicherheitsschalter KG41 T103/D-A087 KL11V
hormec technic 2563 DOS 900B
Heidenhain 636280-01
Heidenhain 605799-11
Heidenhain 387092-29
Heidenhain 387092-27
Heidenhain 387287-03
epcos B43564-S9228-M3
Eaton NR:216376 contact element, M22-K10, front mounting
Eaton NR:216378 contact element, M22-K01, front mounting
Eaton NR:259101 NZMH2-A160, f breaker system / cable protection, therm / mag.
Eaton NR:260038 NZM2-XKSA, Cover f. NZM2, PN2, N2
Eaton NR:260180 NZM2-XTVDVR, Door coupling rotary handle rd/ye, E-stop , f. NZM2/PN2/N2-4
Eaton NR:260191 NZM1/2-XV6, extention shaft f. (NZM1/2, PN1/2, N1/2, 3/4pol.)
Hainke VNP 308-1"
Hainke PDM08-24V/DC
Hainke type MHI 16-50 RM1-GR90
Hainke FA37/G DT80K4
Hainke s12500806
Hainke RAE-30-NPP
Hainke DIN 472-62X2
Hainke DIN 3760 62X30X10 TYP BA
Lumberg RST3-RKMWV/LEDA3-224/2M
SBA T509-042-596
rechner EFT1-500 001733
rexroth R900536033(HED 8 OA1X/350K14)
rexroth R900536599(HED 8 OA1X/200K14)
DOLD OA5611.52/2503L1/61 12VDC
DOLD OW5669.52/982/61
KREISEL zs.raw-160e0023
KREISEL zs.lam-160e0006
KREISEL zs.las-160e0008
KREISEL zs.kom-160b0020
KREISEL UCFC 207 bore dia.35
KREISEL zs.sbb-160e0001
KREISEL N-EUPEX B 110 bore valve side ??30 bore valve side ??30
KREISEL RF 47 DRS 71 SA/TF 0.37KW M1 14 r.p.m 230/400V 50HZ IP55 ISO class F
KREISEL P605 (8*8*160)
KREISEL rif-8-0002
Kollmorgen Kollmorgen CH092A-11-1105S
DYNISCO 1401-5-3
ITOWA COMBI; 32PG; RX S / N: 0507447 (with remote control COMBI; 32PGS + package)
heidenhain 387 092-29 LC132 ML:740
heidenhain 387 092-27 LC182 ML:540
ASM aws1-180-420a-d8
ASM aws1-180-420a-d8g
Atlas Copco LZL 02S-1E0
JEHMLIGH Spiked roller fine V4A non-adjust. Shaft 20010316
JEHMLIGH Spiked roller fine V4A adjustable shaft 10003943
EMDE Industrie-Technik GmbH HA 5421
EMDE SPIRALE- MDB70-60X12X6L8100
EMDE SPIRALE- MDB70-60X12X6LL10100
Imetex GELENKANSCHLUSS GA12 - DIN 648
APPLIED WEIGHING -01189 461900/AW513/02000
FRENCO ZG 507377
FRENCO ZG 507378
INTERNORMEN 02/0140/D/3VG/HR
INTERNORMEN 02/0240/R25G/30/HC/S/P
parker M20X1.5M-U12LB-G-SS-HT
ABITEK 1LO1,5DE10R,0538J
MLS Lanny GmbH typ.DDM D01 A01 sn:2322
MLS Lanny GmbH EFL1B99Ju v1 sn.98098
PAULSTRA TPG1415401.3-4
aalborg GFMS-013007 Gas: N2 Flow Range: 0~150 L/min 24vdc
STEMMER IMAGING HPR-100SW
KOBOLD Messring GmbH DWD-35W653RTY
Bauer Gear Motor GmbH DK54 SZ2-2211/143L NO??1776198-5
Bauer Gear Motor GmbH G02-21/DK74-178W NO??1774567-2 with reducer GBR50GS
Bauer Gear Motor GmbH GBR50GS
Permastar motor drive Vario 21002381 Permastar 21002381
bucher QX63-080/41-063 R08 ,NR.Q11113315
Permastar Perma Star LC-Unit 16100348 Permastar 16100348
Permastar Perma Star Battery Pack 21000000 Permastar 21000000
SUTRON INTERFACE|BT35/065049,HL000656
WLH20R NR:20987
BOLL 3630197
BOLL 3630199
BOLL 3630200
BOLL 3630041
BOLL 3630168
BAUMULLERDST2-200BO54W-015-5
DST2-200KS54W-030-5
burkert 1249
burkert 1449
burkert 1416
burkert 1144
burkert 1250
burkert 1134
burkert 1253
burkert 1252
burkert 1251
burkert 1135
E3479-NO-W13/D41504005
ATOS AGMZO-TERS-PS-10/210/I
ATOS D7A1X5-10CB1 DN65
ATOS DHI-0151 50
ATOS DHI-0751/2/24/WP
ATOS DHI-0751/2/WP 23
ATOS DHI-0751/2/WP-X 230/50/60AC 24
ATOS H77X5-10C1 DN65
ATOS HMP-011/350 20
ATOS HMP-014/350 20
ATOS HR??011 10
ATOS PFG-214 /RO
ATOS QV-06/11 60
ATOS X-RE 301 10
ATOS Y-STDFL-MIN-ZBTB-1-0650
ATOS Y-STDFL-MIN-ZBXD-1-2000
ATOS Y-STDFL-MIN-ZBXD-1-2200
ATOS Y-STDFL-MIN-ZBXD-1-2300
ATOS Y-STDFL-MIN-ZBXD-1-2550
ATOS Y-STDFL-MIN-ZBXD-1-2650
ATOS Y-STDFL-R01-IBNM-1-0370
ATOS Y-STDFL-R01-IBNM-1-0510
ATOS Y-STDFL-R02-GDID-1-0820
ATOS Y-STDFL-R02-ICMM-1-0450
ATOS Y-STDFL-R02-IDMP-1-0450
ATOS Y-STDFL-R02-IDMP-1-0470
ATOS Y-STDFL-R04-IEMR-1-1600
ATOS DK-1831/2/A-WG
Atos DPZO-LES-PS-260-L5/B
Atos AGMZO-A-10/100
SHAW super dew kit 220V I/P NO:407-1005A
helmke 3-MOT,DOR225v-04-28-145
jumo ATH-SW-22
DNH HP-6???????????
(8) 超聲波流量計是通過測量流體速度來確定體積流量,對液體應該測量它的質量流量,儀表測量質量流量是通過體積流量乘以人為設定的密度后得到的,當流體溫度變化時,流體密度是變化的,人為設定密度值,不能保證質量流量的準確度。只能在測量流體速度的同時,又測量了流體密度,才能通過運算,得到真實質量流量值。
(9) 價格較高。
渦街流量計
1、優(yōu)點
(1) 渦街流量計無可動部件,測量元件結構簡單,性能可靠,使用壽命長。
(2) 渦街流量計測量范圍寬。量程比一般能達到1:10。
(3) 渦街流量計的體積流量不受被測流體的溫度、壓力、密度或粘度等熱工參數(shù)的影響。一般不需單獨標定。它可以測量液體、氣體或蒸汽的流量。
(4) 它造成的壓力損失小。
(5) 準確度較高,重復性為0.5%,且維護量小。
2、缺點
(1) 渦街流量計工作狀態(tài)下的體積流量不受被測流體溫度、壓力、密度等熱工參數(shù)的影響,但液體或蒸汽的終測量結果應是質量流量,對于氣體,終測量結果應是標準體積流量。質量流量或標準體積流量都必須通過流體密度進行換算,必須考慮流體工況變化引起的流體密度變化。
(2) 造成流量測量誤差的因素主要有:管道流速不均造成的測量誤差;不能準確確定流體工況變化時的介質密度;將濕飽和蒸汽假設成干飽和蒸汽進行測量。這些誤差如果不加以限制或消除,渦街流量計的總測量誤差會很大。
(3) 抗振性能差。外來振動會使渦街流量計產(chǎn)生測量誤差,甚至不能正常工作。通道流體高流速沖擊會使渦街發(fā)生體的懸臂產(chǎn)生附加振動,使測量精度降低。大管徑影響更為明顯。
(4) 對測量臟污介質適應性差。渦街流量計的發(fā)生體極易被介質臟污或被污物纏繞,改變幾何體尺寸,對測量精度造成極大影響。
(5) 直管段要求高。專家指出,渦街流量計直管段一定要保證前40D后20D,才能滿足測量要求。
(6) 耐溫性能差。渦街流量計一般只能測量300℃以下介質的流體流量。
孔板流量計
1、優(yōu)點
(1)標準節(jié)流件是全用的,并得到了標準組織的認可,無需實流校準,即可投用,在流量計中亦是的。
(2)結構易于復制,簡單、牢固、性能穩(wěn)定可靠、價格低廉;
(3)應用范圍廣,包括全部單相流體(液、氣、蒸汽)、部分混相流,一般生產(chǎn)過程的管徑、工作狀態(tài)(溫度、壓力)皆有產(chǎn)品。
(4)檢測件和差壓顯示儀表可分開不同廠家生產(chǎn),便與專業(yè)化規(guī)模生產(chǎn);
2、缺點
(1)測量的重復性、精確度在流量計中屬于中等水平,由于眾多因素的影響錯綜復雜,精確度難于提高。
(2)范圍度窄,由于流量系數(shù)與雷諾數(shù)有關,一般范圍度僅3∶1 ~ 4∶1。
(3)有較長的直管段長度要求,一般難于滿足。尤其對較大管徑,問題更加突出;
(4)壓力損失大;
通常為維持一臺孔板流量計正常運行,水泵需要附加動力克服孔板的壓力損失。該附加耗電量可直接由壓力損失和流量計算確定。一年約需多耗電數(shù)萬度,折合人民幣數(shù)萬元。下表中列出了孔板在正常壓力損失情況下的能耗計算結果。其中運行天數(shù)按三百五十天計算,電價按0.35元/度計算。由表中計算電耗數(shù)據(jù)可見,孔板的附加運行費用是*的,而采用彎管流量計該運行費用為零!
(5)孔板以內孔銳角線來保證精度,因此對腐蝕、磨損、結垢、臟污敏感,長期使用精度難以保證,需每年拆下強檢一次。
(6)采用法蘭連接,易產(chǎn)生跑、冒、滴、漏問題,大大增加了維護工作量。
熱式質量流量計(恒溫差)
- 優(yōu)點
1. 球閥安裝,安裝拆卸方便。并可以帶壓安裝。
2. 基于金氏定律,直接測量質量流量。測量值不受壓力和溫度影響。
3. 響應迅速。
4.量程范圍大,管道式安裝小可以測量8.8mm管道的流量,大可以測到30’’
5. 插入式類型的流量計,一支流量計可以用于測量多種管徑。
- 缺點
1.精度不及其他類型流量計,一般為3%。
2.適用范圍窄,只能用于測量干燥的非爆炸性的氣體,如壓縮空氣、氮氣、氬氣及其他中性氣體。
編輯
超聲波
超聲波流量計是通過檢測流體流動對超聲束(或超聲脈沖)的作用以測量流量的儀表。 [5]
根據(jù)對信號檢測的原理超聲流量計可分為傳播速度差法(直接時差法、時差法、相位差法和頻差法)、波束偏移法、多普勒法、互相關法、空間濾法及噪聲法等。
超聲流量計和電磁流量計一樣,因儀表流通通道未設置任何阻礙件,均屬*流量計,是適于解決流量測量困難問題的一類流量計,特別在大口徑流量測量方面有較突出的優(yōu)點,它是發(fā)展迅速的一類流量計之一。
優(yōu)點:
(1)可做非接觸式測量;(2)為無流動阻撓測量,無壓力損失;
(3)可測量非導電性液體,對無阻撓測量的電磁流量計是一種補充。
缺點:
(1)傳播時間法只能用于清潔液體和氣體;而多普勒法只能用于測量含有一定量懸浮顆粒和氣泡的液體;?。?)多普勒法測量精度不高。
應用概況:
(1)傳播時間法應用于清潔、單相液體和氣體。典型應用有工廠排放液、:怪液、液化天然氣等;
(2)氣體應用方面在高壓天然氣領域已有使用良好的經(jīng)驗;
(3)多普勒法適用于異相含量不太高的雙相流體,例如:未處理污水、工廠排放液、臟流程液;通常不適用于非常清潔的液體。
熱式
熱式流量計傳感器包含兩個傳感元件,一個速度傳感器和一個溫度傳感器。它們自動地補償和校正氣體溫度變化。儀表的電加熱部分將速度傳感器加熱到高于工況溫度的某一個定值,使速度傳感器和測量工況溫度的傳感器之間形成恒定溫差。當保持溫差不變時,電加熱消耗的能量,也可以說熱消散值,與流過氣體的質量流量成正比。
熱式氣體質量流量計即Mass Flow Meter(縮寫為MFM),它是氣體流量計量中新型儀表,區(qū)別于其它氣體流量計不需要進行壓力和溫度修正,直接測量氣體的質量流量,一支傳感器可以做到量程從極低到高量程。它適合單一氣體和固定比例多組份氣體的測量。
1)結果復雜,體積龐大;
(2)被測介質種類、口徑、介質工作狀態(tài)局限性較大:
(3)不適用于高、低溫場合;
(4)大部分儀表只適用于潔凈單相流體;
(5)產(chǎn)生噪聲及振動。
應用概況:
容積式流量計與差壓式流量計、浮子流量計并列為三類使用量大的流量計,常應用于昂貴介質(油品、天然氣等)的總量測量。
1990年產(chǎn)量(不包括家用煤氣表)為34萬臺,其中橢圓齒輪式和腰輪式分別占70%和20%
電磁流量計
1、優(yōu)點
(1)電磁流量計可用來測量工業(yè)導電液體或漿液。
(2)無壓力損失。
(3)測量范圍大,電磁流量變送器的口徑從2.5mm到2.6m。
(4)電磁流量計測量被測流體工作狀態(tài)下的體積流量,測量原理中不涉及流體的溫度、壓力、密度和粘度的影響。
2、缺點
(1)電磁流量計的應用有一定局限性,它只能測量導電介質的液體流量,不能測量非導電介質的流量,例如氣體和水處理較好的供熱用水。另外在高溫條件下其襯里需考慮。
(2)電磁流量計是通過測量導電液體的速度確定工作狀態(tài)下的體積流量。按照計量要求,對于液態(tài)介質,應測量質量流量,測量介質流量應涉及到流體的密度,不同流體介質具有不同的密度,而且隨溫度變化。如果電磁流量計轉換器不考慮流體密度,僅給出常溫狀態(tài)下的體積流量是不合適的。
(3)電磁流量計的安裝與調試比其它流量計復雜,且要求更嚴格。變送器和轉換器必須配套使用,兩者之間不能用兩種不同型號的儀表配用。在安裝變送器時,從安裝地點的選擇到具體的安裝調試,必須嚴格按照產(chǎn)品說明書要求進行。安裝地點不能有振動,不能有強磁場。在安裝時必須使變送器和管道有良好的接觸及良好的接地。變送器的電位與被測流體等電位。在使用時,必須排盡測量管中存留的氣體,否則會造成較大的測量誤差。
(4)電磁流量計用來測量帶有污垢的粘性液體時,粘性物或沉淀物附著在測量管內壁或電極上,使變送器輸出電勢變化,帶來測量誤差,電極上污垢物達到一定厚度,可能導致儀表無法測量。
(5)供水管道結垢或磨損改變內徑尺寸,將影響原定的流量值,造成測量誤差。如100mm口徑儀表內徑變化1mm會帶來約2%附加誤差。
(6)變送器的測量信號為很小的毫伏級電勢信號,除流量信號外,還夾雜一些與流量無關的信號,如同相電壓、正交電壓及共模電壓等。為了準確測量流量,必須消除各種干擾信號,有效放大流量信號。應該提高流量轉換器的性能,好采用微處理機型的轉換器,用它來控制勵磁電壓,按被測流體性質選擇勵磁方式和頻率,可以排除同相干擾和正交干擾。但改進的儀表結構復雜,成本較高。
(7)價格較高
超聲波流量計
1、優(yōu)點
(1) 超聲波流量計是一種非接觸式測量儀表,可用來測量不易接觸、不易觀察的流體流量和大管徑流量。它不會改變流體的流動狀態(tài),不會產(chǎn)生壓力損失,且便于安裝。
(2) 可以測量強腐蝕性介質和非導電介質的流量。
(3) 超聲波流量計的測量范圍大,管徑范圍從20mm~5m.
(4) 超聲波流量計可以測量各種液體和污水流量。
(5) 超聲波流量計測量的體積流量不受被測流體的溫度、壓力、粘度及密度等熱物性參數(shù)的影響??梢宰龀晒潭ㄊ胶捅銛y式兩種形式。
2、缺點
(1) 超聲波流量計的溫度測量范圍不高,一般只能測量溫度低于200℃的流體。
(2) 抗干擾能力差。易受氣泡、結垢、泵及其它聲源混入的超聲雜音干擾、影響測量精度。
(3) 直管段要求嚴格,為前20D,后5D。否則離散性差,測量精度低。
(4) 安裝的不確定性,會給流量測量帶來較大誤差。
(5) 測量管道因結垢,會嚴重影響測量準確度,帶來顯著的測量誤差,甚至在嚴重時儀表無流量顯示。
(6) 可靠性、精度等級不高(一般為1.5~2.5級左右),重復性差。
(7) 使用壽命短(一般精度只能保證一年)。
(8) 超聲波流量計是通過測量流體速度來確定體積流量,對液體應該測量它的質量流量,儀表測量質量流量是通過體積流量乘以人為設定的密度后得到的,當流體溫度變化時,流體密度是變化的,人為設定密度值,不能保證質量流量的準確度。只能在測量流體速度的同時,又測量了流體密度,才能通過運算,得到真實質量流量值。
(9) 價格較高。
渦街流量計
1、優(yōu)點
(1) 渦街流量計無可動部件,測量元件結構簡單,性能可靠,使用壽命長。
(2) 渦街流量計測量范圍寬。量程比一般能達到1:10。
(3) 渦街流量計的體積流量不受被測流體的溫度、壓力、密度或粘度等熱工參數(shù)的影響。一般不需單獨標定。它可以測量液體、氣體或蒸汽的流量。
(4) 它造成的壓力損失小。
(5) 準確度較高,重復性為0.5%,且維護量小。
2、缺點
(1) 渦街流量計工作狀態(tài)下的體積流量不受被測流體溫度、壓力、密度等熱工參數(shù)的影響,但液體或蒸汽的終測量結果應是質量流量,對于氣體,終測量結果應是標準體積流量。質量流量或標準體積流量都必須通過流體密度進行換算,必須考慮流體工況變化引起的流體密度變化。
(2) 造成流量測量誤差的因素主要有:管道流速不均造成的測量誤差;不能準確確定流體工況變化時的介質密度;將濕飽和蒸汽假設成干飽和蒸汽進行測量。這些誤差如果不加以限制或消除,渦街流量計的總測量誤差會很大。
(3) 抗振性能差。外來振動會使渦街流量計產(chǎn)生測量誤差,甚至不能正常工作。通道流體高流速沖擊會使渦街發(fā)生體的懸臂產(chǎn)生附加振動,使測量精度降低。大管徑影響更為明顯。
(4) 對測量臟污介質適應性差。渦街流量計的發(fā)生體極易被介質臟污或被污物纏繞,改變幾何體尺寸,對測量精度造成極大影響。
(5) 直管段要求高。專家指出,渦街流量計直管段一定要保證前40D后20D,才能滿足測量要求。
(6) 耐溫性能差。渦街流量計一般只能測量300℃以下介質的流體流量。
孔板流量計
1、優(yōu)點
(1)標準節(jié)流件是全用的,并得到了標準組織的認可,無需實流校準,即可投用,在流量計中亦是的。
(2)結構易于復制,簡單、牢固、性能穩(wěn)定可靠、價格低廉;
(3)應用范圍廣,包括全部單相流體(液、氣、蒸汽)、部分混相流,一般生產(chǎn)過程的管徑、工作狀態(tài)(溫度、壓力)皆有產(chǎn)品。
(4)檢測件和差壓顯示儀表可分開不同廠家生產(chǎn),便與專業(yè)化規(guī)模生產(chǎn);
2、缺點
(1)測量的重復性、精確度在流量計中屬于中等水平,由于眾多因素的影響錯綜復雜,精確度難于提高。
(2)范圍度窄,由于流量系數(shù)與雷諾數(shù)有關,一般范圍度僅3∶1 ~ 4∶1。
(3)有較長的直管段長度要求,一般難于滿足。尤其對較大管徑,問題更加突出;
(4)壓力損失大;
通常為維持一臺孔板流量計正常運行,水泵需要附加動力克服孔板的壓力損失。該附加耗電量可直接由壓力損失和流量計算確定。一年約需多耗電數(shù)萬度,折合人民幣數(shù)萬元。下表中列出了孔板在正常壓力損失情況下的能耗計算結果。其中運行天數(shù)按三百五十天計算,電價按0.35元/度計算。由表中計算電耗數(shù)據(jù)可見,孔板的附加運行費用是*的,而采用彎管流量計該運行費用為零!
(5)孔板以內孔銳角線來保證精度,因此對腐蝕、磨損、結垢、臟污敏感,長期使用精度難以保證,需每年拆下強檢一次。
(6)采用法蘭連接,易產(chǎn)生跑、冒、滴、漏問題,大大增加了維護工作量。
熱式質量流量計(恒溫差)
- 優(yōu)點
1. 球閥安裝,安裝拆卸方便。并可以帶壓安裝。
2. 基于金氏定律,直接測量質量流量。測量值不受壓力和溫度影響。
3. 響應迅速。
4.量程范圍大,管道式安裝小可以測量8.8mm管道的流量,大可以測到30’’
5. 插入式類型的流量計,一支流量計可以用于測量多種管徑。
- 缺點
1.精度不及其他類型流量計,一般為3%。
2.適用范圍窄,只能用于測量干燥的非爆炸性的氣體,如壓縮空氣、氮氣、氬氣及其他中性氣體。
編輯
超聲波
超聲波流量計是通過檢測流體流動對超聲束(或超聲脈沖)的作用以測量流量的儀表。 [5]
根據(jù)對信號檢測的原理超聲流量計可分為傳播速度差法(直接時差法、時差法、相位差法和頻差法)、波束偏移法、多普勒法、互相關法、空間濾法及噪聲法等。
超聲流量計和電磁流量計一樣,因儀表流通通道未設置任何阻礙件,均屬*流量計,是適于解決流量測量困難問題的一類流量計,特別在大口徑流量測量方面有較突出的優(yōu)點,它是發(fā)展迅速的一類流量計之一。
優(yōu)點:
(1)可做非接觸式測量;(2)為無流動阻撓測量,無壓力損失;
(3)可測量非導電性液體,對無阻撓測量的電磁流量計是一種補充。
缺點:
(1)傳播時間法只能用于清潔液體和氣體;而多普勒法只能用于測量含有一定量懸浮顆粒和氣泡的液體;?。?)多普勒法測量精度不高。
應用概況:
(1)傳播時間法應用于清潔、單相液體和氣體。典型應用有工廠排放液、:怪液、液化天然氣等;
(2)氣體應用方面在高壓天然氣領域已有使用良好的經(jīng)驗;
(3)多普勒法適用于異相含量不太高的雙相流體,例如:未處理污水、工廠排放液、臟流程液;通常不適用于非常清潔的液體。
熱式
熱式流量計傳感器包含兩個傳感元件,一個速度傳感器和一個溫度傳感器。它們自動地補償和校正氣體溫度變化。儀表的電加熱部分將速度傳感器加熱到高于工況溫度的某一個定值,使速度傳感器和測量工況溫度的傳感器之間形成恒定溫差。當保持溫差不變時,電加熱消耗的能量,也可以說熱消散值,與流過氣體的質量流量成正比。
熱式氣體質量流量計即Mass Flow Meter(縮寫為MFM),它是氣體流量計量中新型儀表,區(qū)別于其它氣體流量計不需要進行壓力和溫度修正,直接測量氣體的質量流量,一支傳感器可以做到量程從極低到高量程。它適合單一氣體和固定比例多組份氣體的測量。
1)結果復雜,體積龐大;
(2)被測介質種類、口徑、介質工作狀態(tài)局限性較大:
(3)不適用于高、低溫場合;
(4)大部分儀表只適用于潔凈單相流體;
(5)產(chǎn)生噪聲及振動。
應用概況:
容積式流量計與差壓式流量計、浮子流量計并列為三類使用量大的流量計,常應用于昂貴介質(油品、天然氣等)的總量測量。
1990年產(chǎn)量(不包括家用煤氣表)為34萬臺,其中橢圓齒輪式和腰輪式分別占70%和20%
電磁流量計
1、優(yōu)點
(1)電磁流量計可用來測量工業(yè)導電液體或漿液。
(2)無壓力損失。
(3)測量范圍大,電磁流量變送器的口徑從2.5mm到2.6m。
(4)電磁流量計測量被測流體工作狀態(tài)下的體積流量,測量原理中不涉及流體的溫度、壓力、密度和粘度的影響。
2、缺點
(1)電磁流量計的應用有一定局限性,它只能測量導電介質的液體流量,不能測量非導電介質的流量,例如氣體和水處理較好的供熱用水。另外在高溫條件下其襯里需考慮。
(2)電磁流量計是通過測量導電液體的速度確定工作狀態(tài)下的體積流量。按照計量要求,對于液態(tài)介質,應測量質量流量,測量介質流量應涉及到流體的密度,不同流體介質具有不同的密度,而且隨溫度變化。如果電磁流量計轉換器不考慮流體密度,僅給出常溫狀態(tài)下的體積流量是不合適的。
(3)電磁流量計的安裝與調試比其它流量計復雜,且要求更嚴格。變送器和轉換器必須配套使用,兩者之間不能用兩種不同型號的儀表配用。在安裝變送器時,從安裝地點的選擇到具體的安裝調試,必須嚴格按照產(chǎn)品說明書要求進行。安裝地點不能有振動,不能有強磁場。在安裝時必須使變送器和管道有良好的接觸及良好的接地。變送器的電位與被測流體等電位。在使用時,必須排盡測量管中存留的氣體,否則會造成較大的測量誤差。
(4)電磁流量計用來測量帶有污垢的粘性液體時,粘性物或沉淀物附著在測量管內壁或電極上,使變送器輸出電勢變化,帶來測量誤差,電極上污垢物達到一定厚度,可能導致儀表無法測量。
(5)供水管道結垢或磨損改變內徑尺寸,將影響原定的流量值,造成測量誤差。如100mm口徑儀表內徑變化1mm會帶來約2%附加誤差。
(6)變送器的測量信號為很小的毫伏級電勢信號,除流量信號外,還夾雜一些與流量無關的信號,如同相電壓、正交電壓及共模電壓等。為了準確測量流量,必須消除各種干擾信號,有效放大流量信號。應該提高流量轉換器的性能,好采用微處理機型的轉換器,用它來控制勵磁電壓,按被測流體性質選擇勵磁方式和頻率,可以排除同相干擾和正交干擾。但改進的儀表結構復雜,成本較高。
(7)價格較高
超聲波流量計
1、優(yōu)點
(1) 超聲波流量計是一種非接觸式測量儀表,可用來測量不易接觸、不易觀察的流體流量和大管徑流量。它不會改變流體的流動狀態(tài),不會產(chǎn)生壓力損失,且便于安裝。
(2) 可以測量強腐蝕性介質和非導電介質的流量。
(3) 超聲波流量計的測量范圍大,管徑范圍從20mm~5m.
(4) 超聲波流量計可以測量各種液體和污水流量。
(5) 超聲波流量計測量的體積流量不受被測流體的溫度、壓力、粘度及密度等熱物性參數(shù)的影響??梢宰龀晒潭ㄊ胶捅銛y式兩種形式。
2、缺點
(1) 超聲波流量計的溫度測量范圍不高,一般只能測量溫度低于200℃的流體。
(2) 抗干擾能力差。易受氣泡、結垢、泵及其它聲源混入的超聲雜音干擾、影響測量精度。
(3) 直管段要求嚴格,為前20D,后5D。否則離散性差,測量精度低。
(4) 安裝的不確定性,會給流量測量帶來較大誤差。
(5) 測量管道因結垢,會嚴重影響測量準確度,帶來顯著的測量誤差,甚至在嚴重時儀表無流量顯示。
(6) 可靠性、精度等級不高(一般為1.5~2.5級左右),重復性差。
(7) 使用壽命短(一般精度只能保證一年)。
(8) 超聲波流量計是通過測量流體速度來確定體積流量,對液體應該測量它的質量流量,儀表測量質量流量是通過體積流量乘以人為設定的密度后得到的,當流體溫度變化時,流體密度是變化的,人為設定密度值,不能保證質量流量的準確度。只能在測量流體速度的同時,又測量了流體密度,才能通過運算,得到真實質量流量值。
(9) 價格較高。
渦街流量計
1、優(yōu)點
(1) 渦街流量計無可動部件,測量元件結構簡單,性能可靠,使用壽命長。
(2) 渦街流量計測量范圍寬。量程比一般能達到1:10。
(3) 渦街流量計的體積流量不受被測流體的溫度、壓力、密度或粘度等熱工參數(shù)的影響。一般不需單獨標定。它可以測量液體、氣體或蒸汽的流量。
(4) 它造成的壓力損失小。
(5) 準確度較高,重復性為0.5%,且維護量小。
2、缺點
(1) 渦街流量計工作狀態(tài)下的體積流量不受被測流體溫度、壓力、密度等熱工參數(shù)的影響,但液體或蒸汽的終測量結果應是質量流量,對于氣體,終測量結果應是標準體積流量。質量流量或標準體積流量都必須通過流體密度進行換算,必須考慮流體工況變化引起的流體密度變化。
(2) 造成流量測量誤差的因素主要有:管道流速不均造成的測量誤差;不能準確確定流體工況變化時的介質密度;將濕飽和蒸汽假設成干飽和蒸汽進行測量。這些誤差如果不加以限制或消除,渦街流量計的總測量誤差會很大。
(3) 抗振性能差。外來振動會使渦街流量計產(chǎn)生測量誤差,甚至不能正常工作。通道流體高流速沖擊會使渦街發(fā)生體的懸臂產(chǎn)生附加振動,使測量精度降低。大管徑影響更為明顯。
(4) 對測量臟污介質適應性差。渦街流量計的發(fā)生體極易被介質臟污或被污物纏繞,改變幾何體尺寸,對測量精度造成極大影響。
(5) 直管段要求高。專家指出,渦街流量計直管段一定要保證前40D后20D,才能滿足測量要求。
(6) 耐溫性能差。渦街流量計一般只能測量300℃以下介質的流體流量。
孔板流量計
1、優(yōu)點
(1)標準節(jié)流件是全用的,并得到了標準組織的認可,無需實流校準,即可投用,在流量計中亦是的。
(2)結構易于復制,簡單、牢固、性能穩(wěn)定可靠、價格低廉;
(3)應用范圍廣,包括全部單相流體(液、氣、蒸汽)、部分混相流,一般生產(chǎn)過程的管徑、工作狀態(tài)(溫度、壓力)皆有產(chǎn)品。
(4)檢測件和差壓顯示儀表可分開不同廠家生產(chǎn),便與專業(yè)化規(guī)模生產(chǎn);
2、缺點
(1)測量的重復性、精確度在流量計中屬于中等水平,由于眾多因素的影響錯綜復雜,精確度難于提高。
(2)范圍度窄,由于流量系數(shù)與雷諾數(shù)有關,一般范圍度僅3∶1 ~ 4∶1。
(3)有較長的直管段長度要求,一般難于滿足。尤其對較大管徑,問題更加突出;
(4)壓力損失大;
通常為維持一臺孔板流量計正常運行,水泵需要附加動力克服孔板的壓力損失。該附加耗電量可直接由壓力損失和流量計算確定。一年約需多耗電數(shù)萬度,折合人民幣數(shù)萬元。下表中列出了孔板在正常壓力損失情況下的能耗計算結果。其中運行天數(shù)按三百五十天計算,電價按0.35元/度計算。由表中計算電耗數(shù)據(jù)可見,孔板的附加運行費用是*的,而采用彎管流量計該運行費用為零!
(5)孔板以內孔銳角線來保證精度,因此對腐蝕、磨損、結垢、臟污敏感,長期使用精度難以保證,需每年拆下強檢一次。
(6)采用法蘭連接,易產(chǎn)生跑、冒、滴、漏問題,大大增加了維護工作量。
熱式質量流量計(恒溫差)
- 優(yōu)點
1. 球閥安裝,安裝拆卸方便。并可以帶壓安裝。
2. 基于金氏定律,直接測量質量流量。測量值不受壓力和溫度影響。
3. 響應迅速。
4.量程范圍大,管道式安裝小可以測量8.8mm管道的流量,大可以測到30’’
5. 插入式類型的流量計,一支流量計可以用于測量多種管徑。
- 缺點
1.精度不及其他類型流量計,一般為3%。
2.適用范圍窄,只能用于測量干燥的非爆炸性的氣體,如壓縮空氣、氮氣、氬氣及其他中性氣體。
編輯
超聲波
超聲波流量計是通過檢測流體流動對超聲束(或超聲脈沖)的作用以測量流量的儀表。 [5]
根據(jù)對信號檢測的原理超聲流量計可分為傳播速度差法(直接時差法、時差法、相位差法和頻差法)、波束偏移法、多普勒法、互相關法、空間濾法及噪聲法等。
超聲流量計和電磁流量計一樣,因儀表流通通道未設置任何阻礙件,均屬*流量計,是適于解決流量測量困難問題的一類流量計,特別在大口徑流量測量方面有較突出的優(yōu)點,它是發(fā)展迅速的一類流量計之一。
優(yōu)點:
(1)可做非接觸式測量;(2)為無流動阻撓測量,無壓力損失;
(3)可測量非導電性液體,對無阻撓測量的電磁流量計是一種補充。
缺點:
(1)傳播時間法只能用于清潔液體和氣體;而多普勒法只能用于測量含有一定量懸浮顆粒和氣泡的液體;?。?)多普勒法測量精度不高。
應用概況:
(1)傳播時間法應用于清潔、單相液體和氣體。典型應用有工廠排放液、:怪液、液化天然氣等;
(2)氣體應用方面在高壓天然氣領域已有使用良好的經(jīng)驗;
(3)多普勒法適用于異相含量不太高的雙相流體,例如:未處理污水、工廠排放液、臟流程液;通常不適用于非常清潔的液體。
熱式
熱式流量計傳感器包含兩個傳感元件,一個速度傳感器和一個溫度傳感器。它們自動地補償和校正氣體溫度變化。儀表的電加熱部分將速度傳感器加熱到高于工況溫度的某一個定值,使速度傳感器和測量工況溫度的傳感器之間形成恒定溫差。當保持溫差不變時,電加熱消耗的能量,也可以說熱消散值,與流過氣體的質量流量成正比。
熱式氣體質量流量計即Mass Flow Meter(縮寫為MFM),它是氣體流量計量中新型儀表,區(qū)別于其它氣體流量計不需要進行壓力和溫度修正,直接測量氣體的質量流量,一支傳感器可以做到量程從極低到高量程。它適合單一氣體和固定比例多組份氣體的測量。
1)結果復雜,體積龐大;
(2)被測介質種類、口徑、介質工作狀態(tài)局限性較大:
(3)不適用于高、低溫場合;
(4)大部分儀表只適用于潔凈單相流體;
(5)產(chǎn)生噪聲及振動。
應用概況:
容積式流量計與差壓式流量計、浮子流量計并列為三類使用量大的流量計,常應用于昂貴介質(油品、天然氣等)的總量測量。
1990年產(chǎn)量(不包括家用煤氣表)為34萬臺,其中橢圓齒輪式和腰輪式分別占70%和20%
電磁流量計
1、優(yōu)點
(1)電磁流量計可用來測量工業(yè)導電液體或漿液。
(2)無壓力損失。
(3)測量范圍大,電磁流量變送器的口徑從2.5mm到2.6m。
(4)電磁流量計測量被測流體工作狀態(tài)下的體積流量,測量原理中不涉及流體的溫度、壓力、密度和粘度的影響。
2、缺點
(1)電磁流量計的應用有一定局限性,它只能測量導電介質的液體流量,不能測量非導電介質的流量,例如氣體和水處理較好的供熱用水。另外在高溫條件下其襯里需考慮。
(2)電磁流量計是通過測量導電液體的速度確定工作狀態(tài)下的體積流量。按照計量要求,對于液態(tài)介質,應測量質量流量,測量介質流量應涉及到流體的密度,不同流體介質具有不同的密度,而且隨溫度變化。如果電磁流量計轉換器不考慮流體密度,僅給出常溫狀態(tài)下的體積流量是不合適的。
(3)電磁流量計的安裝與調試比其它流量計復雜,且要求更嚴格。變送器和轉換器必須配套使用,兩者之間不能用兩種不同型號的儀表配用。在安裝變送器時,從安裝地點的選擇到具體的安裝調試,必須嚴格按照產(chǎn)品說明書要求進行。安裝地點不能有振動,不能有強磁場。在安裝時必須使變送器和管道有良好的接觸及良好的接地。變送器的電位與被測流體等電位。在使用時,必須排盡測量管中存留的氣體,否則會造成較大的測量誤差。
(4)電磁流量計用來測量帶有污垢的粘性液體時,粘性物或沉淀物附著在測量管內壁或電極上,使變送器輸出電勢變化,帶來測量誤差,電極上污垢物達到一定厚度,可能導致儀表無法測量。
(5)供水管道結垢或磨損改變內徑尺寸,將影響原定的流量值,造成測量誤差。如100mm口徑儀表內徑變化1mm會帶來約2%附加誤差。
(6)變送器的測量信號為很小的毫伏級電勢信號,除流量信號外,還夾雜一些與流量無關的信號,如同相電壓、正交電壓及共模電壓等。為了準確測量流量,必須消除各種干擾信號,有效放大流量信號。應該提高流量轉換器的性能,好采用微處理機型的轉換器,用它來控制勵磁電壓,按被測流體性質選擇勵磁方式和頻率,可以排除同相干擾和正交干擾。但改進的儀表結構復雜,成本較高。
(7)價格較高
超聲波流量計
1、優(yōu)點
(1) 超聲波流量計是一種非接觸式測量儀表,可用來測量不易接觸、不易觀察的流體流量和大管徑流量。它不會改變流體的流動狀態(tài),不會產(chǎn)生壓力損失,且便于安裝。
(2) 可以測量強腐蝕性介質和非導電介質的流量。
(3) 超聲波流量計的測量范圍大,管徑范圍從20mm~5m.
(4) 超聲波流量計可以測量各種液體和污水流量。
(5) 超聲波流量計測量的體積流量不受被測流體的溫度、壓力、粘度及密度等熱物性參數(shù)的影響??梢宰龀晒潭ㄊ胶捅銛y式兩種形式。
2、缺點
(1) 超聲波流量計的溫度測量范圍不高,一般只能測量溫度低于200℃的流體。
(2) 抗干擾能力差。易受氣泡、結垢、泵及其它聲源混入的超聲雜音干擾、影響測量精度。
(3) 直管段要求嚴格,為前20D,后5D。否則離散性差,測量精度低。
(4) 安裝的不確定性,會給流量測量帶來較大誤差。
(5) 測量管道因結垢,會嚴重影響測量準確度,帶來顯著的測量誤差,甚至在嚴重時儀表無流量顯示。
(6) 可靠性、精度等級不高(一般為1.5~2.5級左右),重復性差。
(7) 使用壽命短(一般精度只能保證一年)。
(8) 超聲波流量計是通過測量流體速度來確定體積流量,對液體應該測量它的質量流量,儀表測量質量流量是通過體積流量乘以人為設定的密度后得到的,當流體溫度變化時,流體密度是變化的,人為設定密度值,不能保證質量流量的準確度。只能在測量流體速度的同時,又測量了流體密度,才能通過運算,得到真實質量流量值。
(9) 價格較高。
渦街流量計
1、優(yōu)點
(1) 渦街流量計無可動部件,測量元件結構簡單,性能可靠,使用壽命長。
(2) 渦街流量計測量范圍寬。量程比一般能達到1:10。
(3) 渦街流量計的體積流量不受被測流體的溫度、壓力、密度或粘度等熱工參數(shù)的影響。一般不需單獨標定。它可以測量液體、氣體或蒸汽的流量。
(4) 它造成的壓力損失小。
(5) 準確度較高,重復性為0.5%,且維護量小。
2、缺點
(1) 渦街流量計工作狀態(tài)下的體積流量不受被測流體溫度、壓力、密度等熱工參數(shù)的影響,但液體或蒸汽的終測量結果應是質量流量,對于氣體,終測量結果應是標準體積流量。質量流量或標準體積流量都必須通過流體密度進行換算,必須考慮流體工況變化引起的流體密度變化。
(2) 造成流量測量誤差的因素主要有:管道流速不均造成的測量誤差;不能準確確定流體工況變化時的介質密度;將濕飽和蒸汽假設成干飽和蒸汽進行測量。這些誤差如果不加以限制或消除,渦街流量計的總測量誤差會很大。
(3) 抗振性能差。外來振動會使渦街流量計產(chǎn)生測量誤差,甚至不能正常工作。通道流體高流速沖擊會使渦街發(fā)生體的懸臂產(chǎn)生附加振動,使測量精度降低。大管徑影響更為明顯。
(4) 對測量臟污介質適應性差。渦街流量計的發(fā)生體極易被介質臟污或被污物纏繞,改變幾何體尺寸,對測量精度造成極大影響。
(5) 直管段要求高。專家指出,渦街流量計直管段一定要保證前40D后20D,才能滿足測量要求。
(6) 耐溫性能差。渦街流量計一般只能測量300℃以下介質的流體流量。
孔板流量計
1、優(yōu)點
(1)標準節(jié)流件是全用的,并得到了標準組織的認可,無需實流校準,即可投用,在流量計中亦是的。
(2)結構易于復制,簡單、牢固、性能穩(wěn)定可靠、價格低廉;
(3)應用范圍廣,包括全部單相流體(液、氣、蒸汽)、部分混相流,一般生產(chǎn)過程的管徑、工作狀態(tài)(溫度、壓力)皆有產(chǎn)品。
(4)檢測件和差壓顯示儀表可分開不同廠家生產(chǎn),便與專業(yè)化規(guī)模生產(chǎn);
2、缺點
(1)測量的重復性、精確度在流量計中屬于中等水平,由于眾多因素的影響錯綜復雜,精確度難于提高。
(2)范圍度窄,由于流量系數(shù)與雷諾數(shù)有關,一般范圍度僅3∶1 ~ 4∶1。
(3)有較長的直管段長度要求,一般難于滿足。尤其對較大管徑,問題更加突出;
(4)壓力損失大;
通常為維持一臺孔板流量計正常運行,水泵需要附加動力克服孔板的壓力損失。該附加耗電量可直接由壓力損失和流量計算確定。一年約需多耗電數(shù)萬度,折合人民幣數(shù)萬元。下表中列出了孔板在正常壓力損失情況下的能耗計算結果。其中運行天數(shù)按三百五十天計算,電價按0.35元/度計算。由表中計算電耗數(shù)據(jù)可見,孔板的附加運行費用是*的,而采用彎管流量計該運行費用為零!
(5)孔板以內孔銳角線來保證精度,因此對腐蝕、磨損、結垢、臟污敏感,長期使用精度難以保證,需每年拆下強檢一次。
(6)采用法蘭連接,易產(chǎn)生跑、冒、滴、漏問題,大大增加了維護工作量。
熱式質量流量計(恒溫差)
- 優(yōu)點
1. 球閥安裝,安裝拆卸方便。并可以帶壓安裝。
2. 基于金氏定律,直接測量質量流量。測量值不受壓力和溫度影響。
3. 響應迅速。
4.量程范圍大,管道式安裝小可以測量8.8mm管道的流量,大可以測到30’’
5. 插入式類型的流量計,一支流量計可以用于測量多種管徑。
- 缺點
1.精度不及其他類型流量計,一般為3%。
2.適用范圍窄,只能用于測量干燥的非爆炸性的氣體,如壓縮空氣、氮氣、氬氣及其他中性氣體。
編輯
超聲波
超聲波流量計是通過檢測流體流動對超聲束(或超聲脈沖)的作用以測量流量的儀表。 [5]
根據(jù)對信號檢測的原理超聲流量計可分為傳播速度差法(直接時差法、時差法、相位差法和頻差法)、波束偏移法、多普勒法、互相關法、空間濾法及噪聲法等。
超聲流量計和電磁流量計一樣,因儀表流通通道未設置任何阻礙件,均屬*流量計,是適于解決流量測量困難問題的一類流量計,特別在大口徑流量測量方面有較突出的優(yōu)點,它是發(fā)展迅速的一類流量計之一。
優(yōu)點:
(1)可做非接觸式測量;(2)為無流動阻撓測量,無壓力損失;
(3)可測量非導電性液體,對無阻撓測量的電磁流量計是一種補充。
缺點:
(1)傳播時間法只能用于清潔液體和氣體;而多普勒法只能用于測量含有一定量懸浮顆粒和氣泡的液體;?。?)多普勒法測量精度不高。
應用概況:
(1)傳播時間法應用于清潔、單相液體和氣體。典型應用有工廠排放液、:怪液、液化天然氣等;
(2)氣體應用方面在高壓天然氣領域已有使用良好的經(jīng)驗;
(3)多普勒法適用于異相含量不太高的雙相流體,例如:未處理污水、工廠排放液、臟流程液;通常不適用于非常清潔的液體。
熱式
熱式流量計傳感器包含兩個傳感元件,一個速度傳感器和一個溫度傳感器。它們自動地補償和校正氣體溫度變化。儀表的電加熱部分將速度傳感器加熱到高于工況溫度的某一個定值,使速度傳感器和測量工況溫度的傳感器之間形成恒定溫差。當保持溫差不變時,電加熱消耗的能量,也可以說熱消散值,與流過氣體的質量流量成正比。
熱式氣體質量流量計即Mass Flow Meter(縮寫為MFM),它是氣體流量計量中新型儀表,區(qū)別于其它氣體流量計不需要進行壓力和溫度修正,直接測量氣體的質量流量,一支傳感器可以做到量程從極低到高量程。它適合單一氣體和固定比例多組份氣體的測量。