一、概述均速管流量传感器是通过差压来测量流量的装置,是在皮托管流速测量原理的基础上发展起来的。可测量液体、气体以及蒸汽等流体的流量。由于没有活动部件,几乎无压力损失,安装维修方便,运行成本极低,备受用户青睐。传感器是由检测杆、取压口和导杆组成,它横穿管道内部与管轴垂直,在测杆的迎流面上设有多个测压孔测量总压平均值,在其背、侧流面有测量静压测压孔,分别由总压导压管和静压导压管引出,根据总压与静压的差压值,计算流经管道的流量。也可以用流量管壁静压代替传感器背流面的静压。均速管流量变送器是由传感器、引压附件和差压变送器、压力变送器、流量积算仪等配套组成的流量计。均速管流量传感器配上我公司生产的差压变送器、压力变送器、温度变送器以及流量积算仪即可组成各种类型的均速管流量计。也可采用任何厂家生产的差压变送器、压力变送器、温度变送器以及流量积算仪组成各种类型的均速管流量计。二、工作原理均速管流量传感器是基于皮托管测速原理发展起来的,它是通过管道的平均流速及管道的截面积的乘积来确定流量。一般管道中的流速分布是不均匀的。如果是充分发展的流体,其速度分布为指数规律。为了计量,将整个圆截面分面多个单元面积相等的多个半圆及多个半环。传感器的检测杆是由一根中空的金属管组成,迎流面钻多对总压孔,它们分别处于各单元面积的中央,分别反应了各单元面积内的流速大小。由于各总压孔是相通的,传至检测杆中的各点总压值平均后,由总压引出管引至高压接头,送到传感器的正压室。当传感器正确安装在有足够长的直管段的工艺管道上时,流量截面上应没有旋涡,整个截面的静压可认为是常数,在传感器的背面或侧面设有检测孔,代表了整个截面的静压。经静压引出管由低压接头引至传感器的负压室。正、负压室压差的平方与流量截面的平均流速成正比,丛而获得差压与流量成正比的关系。在此关系的基处上,可由伯努利方程和连续性方程推导得到均速管流量计的流量计算公式Qv=α﹒ε﹒(π/4)﹒D2﹒(2∆P/ρ1)0.5Qm=α﹒ε﹒(π/4)﹒D2﹒(2∆P﹒ρ1)0.5其中:Qv: 体积流量 Qm: 质量流量α:传感器结构系数 △P:差压值ε:流体膨胀系数ρ:流体工况下的密度 ε:流体膨胀系数对于不可压缩性流体ε=1,对于可压缩性体ε﹤1,若式中D、△P、ρ1都使用SI单位,则QV的单位为M3∕S,Qm的单位为㎏∕S。传感器的流量系数α和可膨涨性系数ε,由标准装置上标定得知,并在出厂时在合格证书上注明。三、传感器的基本结构,如下图1所示
检测杆截面的形状有圆形截面,菱形截面,卵形截面等多种型式,其流量系数稳定、能耗少。四、型谱规格及使用要求3.1、型谱规格
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | | |||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | | |||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | | | ||||
| | | ||||||
| | | | | ||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | | | ||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | | | ||||
| | | ||||||
| | | ||||||
| | | | | ||||
| | | ||||||
| | | |
3.2、型谱规格说明3.2.1、Ⅰ型,适用于(20~50)㎜的管道,外形如图2所示。其检测杆直径一般为4.5~6.5㎜,传感器与管道的连接方式有两种:一种是螺纹连接,另一种是法兰连接。用于高压测量时都采用法兰连接,如下图所示
3.2.2、Ⅱ型,适用于40~100㎜的管道,外形如图3所示。由于管径不太大,为了减少阻塞防止干扰,检测杆的截面尺寸应尽量小。一般直径不大于8㎜。静压取压管改在检测杆外面的后侧位上。如下图三所示
3.2.3、Ⅲ型,适用于90~1800㎜的管道(图四)。当测量管的直径较大时,检测杆的横截面可以做的粗些,也不会对流场有扰动。此时一般将背面的静压取压管放到迎流面的总压取压管中形成一体,使传感器紧奏,有利于安装维护。当管径很大时,且流速很高时,应在管道直径的另一端安装一个支撑,加强钢性。此类结构适用范围宽、拆卸很方便。当流速大、被测介质压力高时,应当通过固定在管道上的法兰与传感器相连接。3.2.4、Ⅳ型,适用300~2750管型。这类传感器适用于管道直径DN大于等于1000㎜,压力20MPa以上的测量,由于流速增大,作用于检测杆上的流体冲击力增大。为了加强刚性除了采用法兰连接外,还将加粗检测杆的直径。这类传感器有单边固定和双边固定两种类型。3.2.5、Ⅴ型,特殊型,当适用于较脏的介质。当被测介质较脏时,为了防止取压孔堵塞,配有反向吹除部件,必要时可以不中断工艺流程用压缩空气进行吹除。吹除介质应与管道中的介质相同,而压力应大于管道中的静压。3.2.6、传感器的公称通径有以下系列:25,(32),40,50,(65),80,100,(125),150,200,250,300,350,400,500,600,700,800,900,1000,1200,1400,1600,2000,2500,3000mm(括号内的数字一般不推荐用户选用)3.2.7、传感器的公称压力有以下系列:1.6,2.5,4.0,6.3,10,25MPa。3.2.8、传感器精度等级(见下表)
度等级 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
基本误差限Ea | ±1.0 | ±1.5 | ±2.5 |
重复性 % | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
3.3使用要求3.3.1、被测流体应充满管道且流动稳定。3.3.2、被测的流体应当是单相的,其相态不变,对于成分复杂的流体须与单一成分的流体类似时方能使用。3.3.3、被测流体在实际工况下的ReD应大于3×1043.3.4、应传感器前后直管段长度的要求。3.3.5、管道内径大于100㎜为好。3.3.6、在传感器前2D的管道内表面上,应清洁光滑。五、安装与维护4.1、安装要求4.1.1、对于I型的传感器,已将检测杆与一段管道焊成一体,安装时必须使传感器在流体流动方向内。要求工艺管道的内径与传感器的内径一致,或至少在上游直管段所要求的长度范围内传感器的轴线与管道轴线夹角尽可能为零。其他类型的传感器是将其检测杆插入工艺管道中,安装时除了总压孔应正对流速方向外,必须传感器检测杆与工艺管道的轴线垂直,其允许的位置角压偏差如图五所示。传感器总压孔中心与管道轴线夹角应小于7°传感器检测杆沿管道直径方向插入到底部,其角度偏差小于7°对于垂直管道传感器可安装在管道水平面沿管道圆周360的任何位置上,高低压引压管应处于同一平面上,由图六(a)所示;当测量液体时,应向下侧倾斜安装如图六(b)所示;当测量气体的蒸气时应向上倾斜安装如图六(c)所示。4.1.2直管段由于传感器是以速度面积法为基础,采用近似积分理论,用较多的点来描述。分布方程,并且是在充分发展的速度分布条件下建立的。所以,为了能得到一个理想的分布,必须在传感器前后有一定长度的直管段(见下表)
序号 | 均速管流量传感器安装位置 | 上游侧A | 下游侧B | ||
有整流器 | 无整流器 | ||||
同一平面 | 不同平面 | ||||
1 | 有一个90°弯头或三通 | 6D | 7D | 9D | 3D |
2 | 在同一平面内有两个90°弯头 | 8D | 9D | 14D | 3D |
3 | 在不同平面内有两个90°弯头 | 9D | 19D | 24D | 4D |
4 | 管道直径改变(收或扩) | 8D | 8D | 8D | 3D |
5 | 部分开启的闸阀、球阀或其它节流阀 | 8D | 8D | 8D | 3D |
注:(1)表中“D”为管道内径。(2)在管道段不足的情况下,上游应占管道全长的70%,下游占30%,此时仍可给出稳定的示值,但度下降。
图五、均速管安装位置偏差图
图六4.1.3夹紧传感器的装置应不泄露,不松动,不位移。4.2维护4.2.1传感器应在工艺管道大修时进行定期清洗,清洗的办法很多,例如用 气源吹除检测管内积存污秽;用煤油和软丝刷洗净,使各取压孔保持通畅。4.2.2可能产生故障的原因及清除办法见下表:
六、均速管智能表配套方案选择5.1.1 ZY-HLV系列均速管流量感器。根据测量介质和用户使用的管道内径、工作温度、工作压力及流量变化设计生产的均速管流量感器5.1.2 ZY-3351/1151DP系列差压变送器或其它型号的差压变送器5.1.3 ZY-180系列压力变送器或其它型号的压力变送器5.1.4 SWB系列温度变送器或其它型号的温度变送器5.1.5 ZY-XMJA系列流量积算仪或其它型号的流量积算仪以此组成的智能型均速管流量计,可带温压补偿,并能显示瞬时流量、累计流量、管道内介质温度、管道内介质压力及差压等值,备有通讯接口和4~20MA输出。七、装置成套性6.1 HLV系列均速管流量传感器 1台6.2 HLV系列均速管流量传感器使用说明书 1份6.3合格证 1份6.4配套的变送器仪表及说明书和合格证(可由用户自行定购)
一体化威力巴流量计一体化威力巴流量计是将威力巴流量传感器与差压变送器相结合的一种差压式、速率平均式流量计在皮托管测速原理的基础上,运用航空动力学原理,辅以风洞试验手段研制的高精度计量仪表。
一体化威力巴流量计产品特点:1、可测量多种介质,应用范围广泛2、精度高、量程比大3、探头取压孔本质防堵4、测量信号稳定、波动小5、管道压损低6、独有高强度的头形单片双腔结构7、安装费用低,基本免维护8、可以在线安装和检修
1.功能介绍:
适用于各种方管或圆形管道的流量测量,它具有压力损失极小,价格低廉,要求的直管段长度较短的特点,适用于大管径大流量的测量,在风量测量中运用较广。现场液晶表头显示,温度、压力、瞬时流量、流量累计,有温度、压压力补偿功能,通过按键可切换显示补偿前、补偿后、开方前开方后流量,是国内外一体化孔板流量计功能最齐全的真正智能型流量计,压力补偿不需压力变送器,直取差压传感器静压进行压力补偿,减少流量计故障率,流量计内置温度传感器进行温度补偿,该项技术是国内外创造,输出4-20mA电流是己补偿后流量信号,送去二次显示时,不需温度、压力补偿电缆,为使用者节省温度、压力补偿线,
2.输出信号:可选同时输出二路电流(mA)信号、频率。
3. 通讯:RS-485、HART通讯协议。
4. 精度:±0.5%
5. 供电电压: DC24V±4V(无源式内置一节3号电池)。
6.测量介质:各种汽体,蒸汽,液体。
7.介质温度:1~600℃
8、仪表规格:插入式、法兰对夹式。
9.如需更详细资料请联系:0517-86802277
1.功能介绍:现场液晶表头显示,实时温度、实时压力、瞬时流量、流量累计。有温度、压力补偿功能.在测量气体、蒸汽时,根据实测温度、压力进行查表方式保偿,流量不受温度、压力变化,引起汽体密度的变化而影响流量计性。普通孔板流量计在30%以下流量没法流量性,因非智能型没法通过内部程序,进行流量信号多点线性化补偿。智能型孔板流量计通过内部程序进行多点线性化补偿,流量计在每点量程段流量精度,智能型孔板流量计量程比1:10比普通孔板流量计量程比高出2倍。有温度、压力故障自诊断自动补偿功能,通过按键可切换显示工况标况流量切换显示补偿前、补偿后、开方前开方后流量,流量差压值等功能。是国内外一体化孔板流量计中,功能最齐全的真正智能型流量计,压力补偿不需外加压力变送器,直取差压传感器静压进行压力补偿,从而减少流量计故障率,流量计内置温度传感器进行温度补偿,该项技术是国内外创造。输出4-20mA电流是己补偿后流量信号,送去二次显示时,不需温度、压力补偿,为使用者节省温度、压力补偿线。2.输出信号:三线同时输出二路电流(mA)、频率信号,(对应:瞬时流量、流量累计温度、压力)可通过仪表菜单任意设置。二线输出一路电流(mA)(对应:瞬时流量、流量累计、温度、压力) 可通过仪表菜单设置。3. 通讯方式:RS-485、HART4. 精度:±0.5%5. 供电电压: DC24V±4V(无源式内置一节3号电池)。6.测量介质:各种汽体,蒸汽,液体。7.介质温度:1~600℃
一体化威力巴流量计的详细资料: 1.功能介绍:适用于各种方管或圆形管道的流量测量,它具有压力损失极小,价格低廉,要求的直管段长度较短的特点,适用于大管径大流量的测量,在风量测量中运用较广。现场液晶表头显示,温度、压力、瞬时流量、流量累计,有温度、压压力补偿功能,通过按键可切换显示补偿前、补偿后、开方前开方后流量,是国内外一体化孔板流量计功能最齐全的真正智能型流量计,压力补偿不需压力变送器,直取差压传感器静压进行压力补偿,减少流量计故障率,流量计内置温度传感器进行温度补偿,该项技术是国内外创造,输出4-20mA电流是己补偿后流量信号,送去二次显示时,不需温度、压力补偿电缆,为使用者节省温度、压力补偿线, 2.输出信号:可选同时输出二路电流(mA)信号、频率。 3. 通讯:RS-485、HART通讯协议。 4. 精度:±0.5% 5. 供电电压: DC24V±4V(无源式内置一节3号电池)。 6.测量介质:各种汽体,蒸汽,液体。 7.介质温度:1~600℃ 8、仪表规格:插入式、法兰对夹式。 |
http://www.yb1518.com/ProductShow_132.html
四、威力巴流量计的选型表:
项 目 | 代 码 | 说 明 | ||||||
SC-LGB | | 匀速管流量计 | ||||||
传感器类型 | W | | 威力巴流量流量计 | |||||
A | | 阿牛巴流量流量计 | ||||||
D | | 德尔塔巴流量流量计 | ||||||
介质类型 | Y | | 液体 | |||||
Q | | 气体 | ||||||
Z | | 蒸汽 | ||||||
流体温度 | | 2 | | <200℃ | ||||
5 | | <500℃ | ||||||
流体压力 | | 1 | | ≤1.6MPA | ||||
2 | | ≤4.0MPA | ||||||
3 | | ≤6.3MPA | ||||||
4 | | ≤10.0MPA | ||||||
5 | | ≤25.0MPA | ||||||
结构类型 | | 1 | | Ⅰ型,详见3.2.1节 | ||||
2 | | Ⅱ型,详见3.2.2节 | ||||||
3 | | Ⅲ型,详见3.2.3节 | ||||||
4 | | Ⅳ型,详见3.2.4节 | ||||||
5 | | Ⅴ型,详见详3.2.5节 | ||||||
精度 | | 1 | | 1.0级 | ||||
2 | | 1.5级 | ||||||
3 | | 2.5级 | ||||||
连接方式 | | 1 | | 螺纹连接 | ||||
2 | | 法兰连接 | ||||||
口径 | | DN | 用数字表示(公称通径) | |||||
附件(选配) | | F | 带可拆卸安装球阀 | |||||
| J | 带截止阀 | ||||||
| L | 带冷凝管 | ||||||
| S | 带三阀组 | ||||||
| CB | 差压变送器 | ||||||
| XJ | 流量积算仪 | ||||||
| BC | 温压补偿带温度与压力传感器 | ||||||
| | | |
NJ15+U1+E0 接近开关 SC32x75 标准气缸/SC32x75 走线槽 报价 生产厂家 NJ15+U1+E2 价格 生产厂家 NJ15+U1-W /倍加福 NJ20+U1+E2/倍加福 SC400x1000 标准气缸/SC400x1000 SC400x900 标准气缸/SC400x900 2637250 二位四通电控滑阀 8020750 二位三通电控滑阀 8022750 二位三通电控滑阀 8020850 二位三通电控滑阀 8022850 二位三通电控滑阀 8021750 二位三通电控滑阀 8021850 二位三通电控滑阀 2630700 二位四通电控滑阀 2630600 二位四通电控滑阀 2636000 二位四通电控滑阀 2637050 二位四通电控滑阀 2637050 二位四通电控滑阀 263550 二位四通电控滑阀 ELF电磁场测试仪,DE1007 SC400x800 标准气缸/SC400x800
LBW一体化威力巴流量计的产品介绍:概述威力巴流量计适用于各种方管或圆形管道的流量测量,它具有压力损失极小,价格低廉,要求的直管段长度较短的特点,适用于大管径大流量的测量,在风量测量中运用较广。1、用途LBW威力巴流量计适用于气体、液体和蒸汽的高精度流量测量。威力巴是一种差压式、速率平均式流量传感器,通过传感器在流体中所产生的差压进行流量测量。威力巴反映流体真实的流速,其精度达到±1.0%,重复性达±0.1%。威力巴的突出优点是:输出一个非常稳定、无脉动的差压信号2、探头的设计特点头截面形状的探头能产生精确的压力分布,固定的流体分离点;位于探头侧后两边、流体分离点之前的低压取压孔,可以生成稳定的差压信号,并且防堵。内部一体化结构能避免信号渗漏,提高探头结构强度,保持高精度。3.威力巴探头防堵塞设计威力巴流量探头以其的防堵设计,摆脱了阿牛巴等插入式流量探头易堵塞的弊端,使均速管流量探头的防堵水平达到了空前的高度。探头高压取压孔不会被堵探头的前部形成高压区,压力略高于管道静压,阻止了颗粒进入。请注意:在探头的高压取压孔处流体的速度是零,没有物体会进入取压孔。开机时,流体在管道静压作用下,进入弯管,很快形成了压力平衡的状态。当压力平衡状态形成以后,流体在弯管进口处遇到高压,绕道而行,不再进入弯管中。威力巴的低压孔实现本质防堵一般情况下,灰尘、沙子和颗粒在涡街力的作用下,集中在探头的后部。这就是为什么秋天的树叶总是集中在背风的房子后面的原因。其它的探头由于低压取压孔取在探头尾部真空区,在涡街力的作用下,探头的低压取压孔很快地被涡流带来的杂质堵死。威力巴的独特设计,使低压取压孔位于探头侧后两边,流体分离点和尾迹区的前部。这种设计从本质上防止了堵塞并且能产生一个非常稳定的低压信号。4.探头的优点●可测量多种介质,应用范围广泛●精度高、量程比大●探头取压孔本质防堵●测量信号稳定、波动小●管道压损低●独有高强度的头形单片双腔结构●安装费用低,基本免维护●可以在线安装和检修5.威力巴均速管流量传感器的特点●稳定的信号威力巴的低压取压孔位于探头侧后两边、流体与探头分离点之间,远离涡流波动区域。●的高精度威力巴能够精度的稳定,这是因为:⑴.它不受磨损、污垢和油污的影响。⑵.结构上没有可移动部件。⑶.设计上排除了堵塞现象的发生。在探头前部,高静压区围绕着探头,使高压取压孔不会被堵塞。最重要的是,低压孔取在探头侧后两边,流体从表面斜掠而过,保护了低压孔不会被掠动,而其它的探头容易堵塞,因为它们的低压取压孔在杂质聚集的低压波动区域。●的安装费用⑴.只需要进行几英寸的线条焊接,完成安装是非常简单和快捷的。⑵.应用专用工具,可以实现带压在线安装。⑶.全部的阀和各种仪器的接口只需进行简单的装配,需要非常低的装配费用。●非常低的运行费用⑴.它是一种非收缩节流的设计,作为一种插入式流量探头,威力巴的运行费用是的。⑵.威力巴只产生非常低的性压力损耗,典型的少于0.7KPa⑶.一个孔板元件所产生的性压力损耗超过14KPa⑷.与孔板比较,威力巴的能量损耗降低了95%。●连续工作的威力巴从根本上杜绝了堵的可能,但是在以下情况下,威力巴仍要注意防堵:⑴.当引压管泄漏,探头高压平衡区遭到破坏,杂质中直径较小的颗粒就有可能进入取压孔。⑵.当管道处于停产时,由于分子的布朗运动,颗粒小的杂质有可能进入取压孔。⑶.系统频繁开停机,在高压区形成的瞬间,颗粒小的杂质有可能进入取压孔,日积月累,就有可能造成探头的堵塞。⑷.介质中含有大量的焦油、藻类生物,或者含有纤维状的物质,也有可能造成探头的堵塞。6、应用新技术独创的设计带阀门的接头威力巴,的设计理念提供一个的概念,在仪器的接头处内置仪表截止阀⑴.使安装和维护更加简单。⑵.减少装配部件的数量,使硬件连接成本降低。⑶.快捷的安装系统⑷.快捷插入和拔出●密封驱动系统能够避免损坏元件●能够分别应用于多个探头的安装全部安装不超过1小时二、主要技术指标测量精度:±1%重复精度:±0.1%适用压力:0~40MPa适用温度:-180℃~+550℃测量上限:取决于探头强度测量下限:取决于测量最小差压要求量程比:大于10∶1适用管径:38mm~9,000mm圆管、方管适用介质:满管、单向流动的、单向的气体、蒸汽和粘度不大于10厘泊的液体威力巴的使用范围及其广泛,它大量用于各种气体、液体和蒸汽的测量,以下为典型应用介质:气体/液体/蒸汽天然气/冷却水/饱和蒸汽压缩空气/锅炉水/过热蒸汽燃气/除盐水气体碳氢化合物/液体碳氢化合物热空气/低温液体发生炉气体/导热液体三、威力巴工作原理简介当流体流过探头时,在其前部产生一个高压分布区,高压分布区的压力略高于管道的静压。根据伯努利方程原理,流体流过探头时速度加快,在探头后部产生一个低压分布区,低压分布区的压力略低于管道的静压。流体从探头流过后在探头后部产生部分真空,并在探头的两侧出现旋涡。均速流量探头的截面形状、表面粗糙状况和低压取压孔的位置是决定探头性能的关键因素。低压信号的稳定和对均速探头的精度和性能起决定性作用。威力巴均速流量探头能精确地检测到由流体的平均速度所产生的平均差压。威力巴均速流量探头在高、低压区有按一定准则排布的多对取压孔,使测平均流速成为可能。