电源 交流110V或220V+10%,50/60赫兹 消耗功率 9瓦 电源滤波器 内置 工作温度 -5°C~50°C(23°~122°F) 相对湿度 90%(无凝结水) 传感器类型 所有应变片式 传感器电源 直流10V,150mA可驱动4个350欧姆传感器 输入灵敏感 0.5uV/格至200uv/格 零点调校范围 0.05mV至15mV 温度系度数 满刻度的8ppm/°C 非线性度 满刻度的0.005% 转换速率 100次/秒 内部分辨 200000 显示范围 500至100000 分度间距 1,2,5,10,20或50(可选) 最大显示分辨率 10000格 显示 6位13mm的数码管 显示速率 1,4,8,16,或20(可选) BCD输出速率 4,8,16,20,60,80或100(可选) 标准RS232口 双通讯2400,4800,9600或19200波特率可调7位资料,偶,1位停止位 标准比较器输出 光电耦合器、直流80V,最大电流0.3A 单位 公斤/吨(可选) 附件 使用手册,传感器连接器,电源线,保险丝 尺寸 96mm(宽)*48mm(高)*144mm(长) 重量 约450g
MA26908万能数据采集仪 Almemo万能接头 FTA104P温度传感器
产品系列:
手持式数据采集仪 台式数据采集仪 数据分析软件 温度传感器
MA24501L MA85909 SW5600WC1 FTA104P系列
MA24501 MA56901M SW5600WC2 FTA150L系列
MA24901L MA56901CPU SW5600WC4 FTA15P系列
MA24901 MA56902CPU SW5500WCU FTA3900系列
MA2590 MA57902CPU SW5600HL FTA3903L05
MA26908 MA62907B2 FTAHP2系列
MA28909 FTA109PH系列德国AHLBORN艾邦硫磺回收焚烧炉红外测温仪SL-MR7838-51P,ALMEMO 2890-9,MA28909,德国AHLBORN艾邦硫磺回收焚烧炉红外测温仪SL-MR7838-51P,ALMEMO 2890-9,MA28909,,德国AHLBORN艾邦硫磺回收焚烧炉红外测温仪SL-MR7838-51P,ALMEMO 2890-9,MA28909,,温湿度传感器 风速传感器气象参数传感器 红外温度传感器
FHA646R系列 FVA915S120/S140 FMA510/FMA510H MR7838
FHA646E1C系列 FVA915S220/S240 FVA6152 MR7840
FHA6466系列 FVA915SMA1 FVA6916/FVA916H MR7842
FHAD462系列 FVA915MA1 FLA613G3 MR7805
FHAD460系列 FVA605TA FLA628S MR7814
FHA646AG系列 FVA935TH4/TH5 MT8616AGx FIA908CSH
FHA646DTC1系列 FDA602S1K/602S6K FPA805GTS WBGT MR781102B
ZB9602TM系列 FDA612SA SK3015 MR721420
红外测温仪,SL-MR7838-51P测温仪,艾邦红外测温仪,MR783851P 红外测温仪,SL-MR7838-51P测温仪,艾邦红外测温仪,MR783851P 红外测温仪,SL-MR7838-51P测温仪,艾邦红外测温仪,MR783851P
红外测温仪在硫磺回收焚烧炉上的应用
赵亚超,王秉仪
(中国石油锦西石化分公司机械设备处,辽宁锦西125001)
收稿日期:20080214(修改稿).
作者简介:赵亚超(1972—),男,辽宁锦州人,1996年毕业于大连理工大学自动化系自动控制专业,控制工程专业硕士学位,现工作于中国石油锦西石化分公司机械设备处自控仪表科,高级工程师。
摘要:锦西石化净化焚烧炉炉膛温度的准确测量,直接影响到石油炼制过程中产生的硫化氢气体的燃烧质量。采用SL-MR7838-51P测温仪,解决了高温环境下热偶寿命过短的问题,为净化硫磺回收装置正常生产提供了保证。
关键词:焚烧炉;温度测量;红外测温仪中图分类号:TH811文献标识码:B文章编号:10077324(2008)03009102
1红外测温原理红外测温的理论根据是普朗克黑体辐射定律,它定量地给出了不同温度的黑体在各个波长的电磁辐射能量(即单色辐射能量)的大小。黑体的表面温度一定,则它发射出某一波长的电磁辐射的能量就一定,通过检测黑体发射出的电磁辐射能量的大小,就可以知道它的表面温度,见式(1)所示。Ebλ=c1λ-5ec2/λT-1(1)式中Ebλ———黑体单色辐射能量,W/m2;λ———波长,m;T———黑体的绝对温度,K;c1———常数,3.743×10-18W· m3;c2———常数,1.4387×10-2m· K。由于黑体发射的电磁辐射主要位于红外线波长范围(近红外0.76~1.5μm,中红外1.5~5.6μm,远红外5.6~1000μm),因此,把检测黑体发射电磁辐射的测温仪器(检测波长范围一般为0.76~14μm)称为红外测温仪。图1是根据普朗克黑体辐射定律绘制出的不同温度的黑体发射不同波长的红外线强度图。从图1中可以清楚看出,任何温度的黑体所发射的给定波长的红外线强度是一定的。黑体是一种理想状态的物体,能够完全吸收它所接收到的辐射能量,而不存在透射和反射,它能把吸收的能量完全发射出去。即它发射的能量与吸收的能量完全相等。因此,黑体的发射率为1。由于实际物体都存在不同程度的透射和反射作用,因此,实际物体所接收的能量一部分被反射,一部分被透射,另一部分全部吸收并发射出去,因此,实际物体发射的能量都小于它所接收的能量,即,实际物体的发射率都小于1。图1红外线强度
2红外测温仪的改进中国石油锦西石化分公司5kt/a硫磺回收装置改扩建项目[1~3],通过性能价格综合考虑选用德国艾邦公司技术改进后的SLMR783851P红外测温仪。在红外测温仪应用过程中,借鉴其他世界著名公司技术特点,对引进的红外测温仪进行了一些改进。a)阀体和阀杆采用316不锈钢,阀座密封面和球体密封面采用司太立合金,阀杆填料采用316过程控制实施技术石AUTO油MAT化IONI工NPET自RO-C动HEM化ICA,L20I0N8D,U3S∶T9R1Y金属丝与柔性石磨编织填料,阀盖采用316+柔性石磨缠绕垫片耐温可达800℃。b)对于保护窗易被污染问题,增加了特制石英保护窗。由于红外测温仪探头本身带有镜头保护窗,对红外测温探头与被测物体之间光路的透射率的影响较大。红外测温仪探头默认的发射率设定值为0.95,默认透射率设定值为1.00。物体的发射率除与物体的种类有关外,也与物体的表面状态等因素有关。硫磺回收装置酸性气反应炉内使用的耐火砖的发射率一般在0.90~0.95。在红外测温仪现场调试时,发射率可以不调,也可在0.90~0.95之间进行微调(与热电偶进行比较,如果红外温度比热电偶温度低得较多,在现场调试时透射率的调试范围应在0.80~0.90之间,必须调低透射率,直到接近实际温度)。c)原红外测温仪只有一路进出夹套保护测温探头的冷却仪表风,从安全(H2S气体)和高温(1200℃)方面考虑,借鉴美国Mikron公司产品特点增加了二路氮气保护。在全通径球阀下法兰面增加一路球阀关闭时的氮气吹扫,防止单质硫结晶阻碍光路;在窥视管侧壁增加一路氮气保护,在球阀打开正常测量时防止酸性气进入测温仪,同时降低球阀温度延长球阀寿命。测温仪安装方法如图2所示。图2红外测温仪安装方法
d)实际操作时,红外测温仪显示的温度与热电偶显示的温度大趋势应该一致。但是由于两者所处的位置和测温原理的区别,所测温度会存在一定偏差,而且这种偏差值在不同的温度范围内也是不一样的。主要原因如下。1)红外测温仪测量的是炉壁耐火砖的温度,即整体平均温度(FF),热电偶(刚玉)插入炉膛中间位置(靠近炉入口),测量的是气体最高温度(GT),如图3所示。图3红外测温仪与热偶测量点示意2)由于红外测温仪测量的是炉壁温度,在测量的稳定性上比热电偶要稳定得多,在炉温升高时,红外测温仪与热电偶测量温度的比值较大,是因为这时炉火外焰温度升高较快,炉壁温度要缓慢升高;在炉温降低时,红外测温仪与热偶测量温度就比较接近,甚至重合,也是上一过程的反向。
3问题和结论在目前装置长周期运行的情况下红外测温仪的使用解决了长期存在的使用高温热电偶(哈氏合金或刚玉热偶)寿命较短又不能及时更换的问题。在没有炉温指示情况下生产只能凭经验操作,影响了生产的安全高效运行。红外测温仪在石化公司净化焚烧炉上的使用,可以说是利用现代高新技术解决生产难题的一次成功范例。在初期投用过程中,出现过一些安装及使用上的问题需要注意。a)在红外测温仪与炉膛中间的测温光路上避免有遮挡物,否则影响检测结果。b)鉴于红外测温仪的测量特点,在使用过程中由于球阀处于全开状态,所以在冷却管内的接线端子和测温探头与炉膛酸性气实际上是相通的。要打开红外测温仪检查端子测量信号首先要关闭保护夹套的冷却和反吹扫仪表风,再关闭球阀,切断红外测温仪对炉膛的检测通路。两个关闭作业之间要连续,不得有间隔时间。如果是停工,且炉内温度已经降到常温,关闭球阀前吹扫氮气;如果是仅仅对红外测温仪进行检修,炉内温度依然很高,关闭球阀后打开球阀下法兰保护氮气。否则后果很严重,损毁仪表伤及人身安全。
参考文献:1王翼程,祝和云.化工过程控制工程.北京:化学工业出版社,1991.274~2812钱学麟.管式加热炉.北京:中国石化出版社,2003.597
绝对值编码器GES38 HA08REB 说明
*绝对值码盘,高精度全数字化,无需电池,无信号干扰、零点飘移之虞。
*高速数字通讯输出,高速度、高精度控制。
*冗余的绝对值信号输出,位置与速度控制的双闭环,更快更安全。
*提供485 主动 通讯协议.
*12位的高分辨率
*宽工作电压,极低的耗电流。
型号GES38 HA08 REB
特性参数:
工作电压 | 5Vdc |
消耗电流 | 44mA(5V电源) |
输出信号 | RS485数字通讯输出 |
通讯协议 | 485主动 通讯协议 |
分辨率 | 1—4096(12位) |
EasyPro | 编码器附缆线及软件,RS485信号转RS232或USB信号连接计算机(订货可选)。 |
重复精度 | ±2bit(12位) |
输出刷新周期 | 8ms(波特率为19200) |
工作温度 | -25~80℃ |
储存温度 | -40~80℃ |
防护等级 | IP65 |
允许转速 | 2400转/分(12位) |
停电保存 | 停电不影响位置保存; |
连接电缆 | 0.5米4芯屏蔽电缆轴向侧出,其余长度可订货; |
外形特征 | 盲孔轴套法兰,金属外壳,密封双轴承结构 (见外形尺寸附图;特殊外形可订做 |
T5450“酷睿”2双核64位笔记本电脑专用CPU(Duo-1.66G/677FSB)/15.4’WXGA TFT/高亮屏/1024MB/160GHDD/RAMBO/ GF8400 128M独立显卡 /56K Fax/Modem/10M-100M网卡内置 /中文Windows Vista Basic /系统恢复软件/联想软件礼包/Intel A+B+G无线局域网卡
| |||||||
|
| ||||||
|
公司名称:济南东运科技有限公司
联系人:鲁经理
主要参数:
最大试验力 5N,精度:+2%
实验旋转速度 5+1r/min
实验直径 Φ90-Φ100mm
0805系列贴片绕线电感,2012系列贴片高频电感,贴片高频电感,贴片绕线电感,射频电感,高频电感,绕线电感,片式电感,微型电感,晶片电感,贴片电感,陶瓷芯电感,陶瓷体绕线电感,铁氧体绕线电感,电感。
主要产品有:SMD功率电感,贴片绕线电感,陶瓷体绕线电感,铁氧体绕线电感,高频陶瓷体电感,射频电感,晶片电感,塑封电感,闭磁式功率电感,屏蔽功率电感,无磁贴片绕线电感,无磁电感,工字电感,立式电感,磁环电感,磁棒电感,色码电感,空心线圈,贴片空心线圈,方型线圈,自粘线圈,感应线圈,无线充电器线圈,门禁线圈,IC卡线圈,ID卡线圈,精密线圈,磁珠,六孔磁珠,穿孔磁珠,贴片磁珠,滤波器,变压器等。所有产品都符合RoHS环保要求!可按客户要求订做。
产品广泛被应用于军工、航空航天、手机、笔记本电脑、掌上电脑、电脑显卡、对讲机、LED、MP3、MP4、网卡、网络通讯、办公设备、无线收发器、电视机、防盗设备、液晶背光源、电源模块、安防产品、汽车、电子表、蓝牙、冷光灯、医疗设备等技术领域。
锂聚合物电池是采用锉合金做正极,采用高分子导电材料、聚乙炔、聚苯胺或聚对苯酚等做负极,有机溶剂作为电解质。锂聚苯胺电池的比能量可达到350W.h/kg,但比功率只有50-60W/kg,使用温度-40-70度,寿命约330次左右。
构造
由美国3M公司和加拿大Hgdro-Quebec公司共同开发一种固态免维护锂聚合物电池,锂电池的电极用氧化钒(VOx)及石墨制成,电解质为Li(CFSO2)2N。锂聚合物电池的结构比较特殊,是由五层薄膜组成。第一层用金属箔作集电极,第二层为负极,第三层是固体电解质,第四层用锉箔作为正极,第五层为绝缘层,五层叠起来的总厚度为0.lmm。这种锂聚合物电池的工作温度为60-100度,为防止电池瞬间输出大电流时而引起过热,该锂聚合物电池有一个严格的热管理系统,来控制其正常工作温度。这种锂聚合物电池主要的优点是消除了液体电解质,可以避免在电池出现故障时,电解质溢出而造成的污染。
技术性能
1997年,美国3M公司和加拿大Hgdro-伽ebec公司共同开发的锂聚合物蓄电池的技术性能见表7-26.
以上的锂聚合物电池电解质是柔性固体聚合物,金属锉箔密封在电池中,而且在180℃的高温条件下仍然能够正常进行工作。这种锂离子电池的样品经过碰撞试验证明是安全的。多个锂聚合物电池串联时要防止过充电和过放电,锂聚合物电池快速充电性能还需进一步解决。[1]
聚合物锂电池命名方式:
锂离子聚合物电池一般采用6-7位数进行命名,分别表示厚/宽/高,如PL6567100表示厚度为6.5mm,宽度为67mm,高度为100mm的锂离子聚合物电池,其中PL表示该电池属聚合物类别。锂离子聚合物电池制作工艺一般采用叠片软包装,所以尺寸改变很灵活方便,型号相对多。
聚合物锂电池对比:
普通锂离子电池
锂离子电池俗称“锂电”,是目前综合性能最好的电池体系。锂离子电池负极是碳素材料,如石墨。正极是含锂的过渡金属氧化物
,如LiMn2O4。
锂离子电池的优点:
工作电压高,锂离子电池的工作电压在3.7V,是镍镉和镍氢电池工作电压 的三倍。
比能量高。锂离子电池比能量已达140Wh/kg,是镍镉电池的3倍, 镍氢电池的1.5倍。
循环寿命长。锂离子电池循环寿命已达1000次以上,在低放电深度下可 达几万次,超过了其他几种二次电池。
自放电小。锂离子电池月自放电率仅为6-8%,远低于镍镉电池(25~30%)及镍氢电池(30~40%)。
无记忆效应。可以根据要求随时充电,而不会降低电池性能。
对环境无污染。锂离子电池中不存在有害物质,是名副其实的“绿色电池”。
锂聚合物电池
锂聚合物电池是更新一代电池,在1999年大批量进入市场。锂聚合物电池
除电解质是固态聚合物、而不是液态电解质外,其余与锂离子电池基本相同。
聚合物电解质材料是由溶体组成的普通薄膜,在溶体中主体聚合物如聚乙烯的氧化物作为不移动的溶剂。锂聚合物电池的优点是
可制成任意形状和比较轻,这是因为它不含重金属和有保持电解质不外泄的塑料壳。它们的性能都较好,理想状态的锂聚合物电池
容量达几千mA⋅h,且更安全。固态电解质像一个密封凝胶,在充电过程中不会轻易自燃解体。
两种电池的比较
锂聚合物电池和锂离子电池技术都能代替Ni-Gd电池。但是价格太高,市场还未完全接受,特别是锂聚合物技术。Darnell集团公司的分析家Brush认为:聚合物电池不会永远比锂离子电池贵,生产情况确实贵了许多,这就推动了锂离子电池技术的发展。以前用于笔记本电脑的锂离子电池成本是41.42美元,用于笔记本电脑的聚合物电池成本是60.80美元。
锂聚合物电池在相同体积下比锂电池容量大,且完全没有记忆效应(锂离子电池还是有记忆效应的,只是比较小而已)。
锂聚合物电池其实是一种凝胶状物质,容易做成各种形状。而且不含有害的重金属元素,是“绿色电池”
聚合物锂电池使用优点:
聚合物锂电池无电池漏液问题,其电池内部不含液态电解液,使用胶态的固体。
可制成薄型电池:以3.6V400mAh的容量,其厚度可薄至0.5mm。
电池可设计成多种形状
电池可弯曲变形:高分子电池最大可弯曲900左右
可制成单颗高电压:液态电解质的电池仅能以数颗电池串联得到高电压,高分子电池由于本身无液体,可在单颗内做成多层组合来达到高电压。
容量将比同样大小的锂离子电池高出一倍[3]