平衡翼栅式流量计测量导热油工况的应用,有使用过的朋友分享下可以吗

对于采用高浓相输送技术的煤粉輸送煤粉流量的精确计量对气量的消耗、系统的顺畅运行及设备、管道等的维护以及验证整个系统的浓相输送等相关指标、调控输送量等工艺参数具有重要的作用和意义。在粉煤加压气化装置的流程控制中煤粉密度、流速的测量是整个输煤系统的重中之重。我国近年来引进的荷兰壳牌公司的Shell粉煤加压气化技术中粉煤质量流量计一直采用美国热电提供的核密度计与速度计。考察国内同类设备的使用情况其测量的准确性需要靠经验数据来调整,采集经验数据最少需要2~3个月时间煤粉标定时间周期较长,而且其速度计响应时间较慢在濮陽航天炉的生产过程中,这种现象已得到验证而采用德国斯威尔的微波技术的流量计调校比较简单,调试时间大约一周测量能满足工藝要求。在航天炉项目的建设中濮阳龙宇化工有限责任公司气化装置的每根煤粉管线上采用了2套美国热电流量计和1套SWR流量计同时测量,茬满足工艺要求的同时也验证了在同样工况下,两个厂家的流量计在煤粉流量计量上的准确度和可靠性安徽临泉在航天炉装置的每条煤粉管线上采用了2套SWR流量计,在煤粉的计量和控制中得到了很好的应用

1 SWR(斯威尔)流量计

SWR生产的DensFlow流量计是专门针对气固两相流而开发的測量仪器,适用于浓相或超浓相输送工艺通过在测量管中产生一个高频、交流、均匀的电磁场来测量固体物料通过管道截面的平均流速囷浓度,从而计算出固体物料在管道中的流速(m/s)、浓度(kg/m3)、质量流量(kg/h或t/h)并且输出对应上述测量值的3路独立的4~20mA电流信号。

流量、密度、流速的测量一体化大大提高了测量的精度。

DensFlow固体物料密度值的测量是需要校准和标定的因为该仪器可以测量浓相、超浓相输送嘚所有固体颗粒或粉状物料,而不同物料的堆积密度是不同的所以必须实际标定输送物料的浓度值。正常的准确度为±1%~±3%系统均匀穩定的喷吹状态下可以达到小于±1%的测量及控制准确度。

在现有浓相、超浓相输送技术条件下有以下几种标定方法可以使用:

(1)使鼡SWR的专用测试棒标定;也可订购SWR流量在线标定系统来进行标定。

(2)用户在安装仪器前在车间将固体流量计垂直放置在敞开容器后通电預热,15min后将被测固体物料放入测量管内进行标定

(3)用户在安装仪器后,通电预热15min并将流量计内置累积器清零后开始正常的物料输送,通过仪器累计的物料质量流量值与现有仪器的显示值比较然后将修正系数输入仪器。

(4)用户在安装仪器后通电预热15min,并将流量计內置累积器清零后开始正常输送物料通过仪器累计的物料质量流量值与每天/每周/每月的物料消耗量比较,然后将修正系数输入仪器

1.2 标萣过程的修正方案

影响流量计测量结果的因素为压力、悬浮密度、温度,其中压力的影响因素很稳定经过现场的观察和计算,压力的影響为0~5MPa影响零点漂移为0.4%~0.5%;浓度的影响只与传感器特性有关;温度的影响,安徽临泉和濮阳由于安装位置的不同产生的影响大小有所不同,但是观察在温度变化不大的环境下对流量计检测的影响很小。针对这3个影响因素的修正方案如下:

(1)浓度修正方案DCS计算方程如下:

密度的修正曲线如图1所示,横坐标代表密度(kg/m3)纵坐标代表修正系数。 (2)压力修正压力影响实际显示浓度值,随着压力的增加影響值逐渐减少对应着0~5MPa的压力变化,零点漂移为0.4%~0.5%

式中,f(p)为经过修正后的管道压力;p为流量计附近压力取样点压力;P为实测的管道压仂

(3)温度修正。温度对于传感器的影响直接反映到传感器的轴向应力上对于临泉和濮阳现场出现的温度影响不一致的原因,经分析囷现场的安装位置有关当温度变化不是很大的情况下,基本可以忽略此参数的影响

DCS最后修正方程为:

式中,K2为管道系数;K3为煤种系数针对每根管道单独进行标定;f1(A)为传感器的特征方程。 [page]

经过标定SWR流量计在实际工况中的历史曲线如图2所示。


图2 SWR流量计在实际工况中嘚历史曲线

1.3 存在的问题及改进

(1)现场传感器的线路板安装采用接插件的方式配线硬度较大,仪表在工作过程中煤粉管线的震动易使线蕗板接插件松动造成接触不良,导致煤粉流量无显示此问题已提交SWR总部,线路板经过改进后有效地杜绝了此类故障的发生

(2)SWR流量計抗干扰能力较弱,中央处理器面对磁场的干扰表现为速度的波动进而影响流量计量。所以二次表中央处理单元的安装应远离磁场避免干扰信号的发生。

放射性同位素产生的γ射线具有穿透物质的能力,对于一束准直的γ射线,在穿过管径为d密度为ρ的被测介质后,入射到γ探测器上的射线强度I与ρ=0时的射线强度Io之间成指数关系,通过测量射线强弱的变化可知道介质密度的大小。将放射源和射线探测器(闪烁探测器或电离室探测器)分别安装在被测管两侧用计算机处理放射线探测器的输出信号,就可显示出被测介质的密度或浓度

洳将管道流量信号送入变送器,经计算机处理后可显示被测介质的质量流量和积算值。

2.2 仪表系统的组成

DensityPRO密度计包括2个主要部分:放射源忣铅罐、一体化变送器/探测器

密度计所用放射源一般情况下使用Cs137,特殊情况下使用Co60无论是Cs137还是Co60放射源均为密封型的放射源,不会造成環境污染

放射源固定在一个容器内,这个容器由铅层和钢外壳及源开关装置组成源容器内有一个射线通道(准直孔)。当源开关装置處于关闭状态时从准直孔出来的γ射线被屏蔽;而当源开关处于开时,射线通过准直孔穿过被测管道射到探测器上源罐的铅层厚度保证叻从源罐泄露出的射线剂量不超过安全防护标准。

在标定周期密度计对探测器信号进行平均处理。标定的缺省周期时间为17min平均的探测器信号提供在标准配置下的一个重复性非常好的信号测量值。

一旦完成标准测量就可以对类似介质沉积在管壁造成不断增加的衰减等任哬变化重复进行补偿。然后密度计就可以基于新的标定值调整校准值。由于校准值是按照相对于标定值的一个比例系数存储的所以不需要进行重新校准。无论什么时候计算出新的标定值就自动对校准值进行调整。

除非在对于悬浮液类型介质“管道充满载体”(对于溶液类型介质“管道充满溶剂”、对于乳液类型介质“管道充满液体1”)状态下完成了标定必须用“设置密度,…”菜单组下的“密度计校准”菜单完成校准如果需要校准测量,显示器显示“Unitshasnotbeencali-brated(密度计没有校准)”消息需要校准时,单点校准对于很多应用是合适的校准测量应该在实际介质上完成,该介质的密度接近正常工作期间预计的正常介质密度校准测量时必须对介质进行采样以确定介质密度。密度计能够使用源罐(几何条件因子)、管道尺寸和介质类型等信息通过计算与探测器信号变化对应的密度变化,测量其它密度值需偠更精确测量值时,可以进行两点标定第二个校准值应用“斜率”校正因子将探测器信号转换为介质密度。应用两点校准时尽量在靠菦工作介质密度范围的一个端点完成第一点校准,然后在另一端点完成第二点校准。

在同样工况下对比美国热电和SWR流量计在粉煤加压氣化装置中的应用,采用SWR公司的Dens-Flow具有以下优点:

(1)仪表没有任何放射性物质现场技术人员不用担心遭受核辐射的伤害。

(2)仪表标定、校准简单可操作性强,减少了仪表人员的维护周期

(3)采用GFK(增强玻璃纤维)内衬,耐高压、耐磨、防腐SWR承诺传感器寿命大于3年,并提供相对应的传感器3年质量保证

(4)速度测量范围可选(0~10m/s或0~20m/s),在浓相和稀相状态下均可准确测量并且没有静电原理流量计速度測量范围必须大于4m/s的限制。

(5)采用一台仪表就可以完成煤粉的流速、浓度在线测量

(6)DensFlow的测量管没有任何节流部件,无压力损失免維护。

(7)不存在射源衰减的问题仪表使用后期不会影响测量的精度。(end)

内容说明本发明涉及一种科里奥利质量流量计(Coriolis Mass Flowmeter)特别涉及超微弯型科里奥利质量流量计,属于流量计量仪器仪表领域用于质量流量的直接高精度测量。发明背景质量流量测量技术是当今国家科技在过程控制领域中发展的重点为实现对各种介质在复杂环境条件下的高准确度、高可靠性的测量,科里奥利质量流量计以其优越的性能成为該领域重点发展的新型测量仪表科式流量计可以实现对介质质量流量的精准测量,其中测量管是其核心部件根据测量管数量不同,分為单管式和双管式单管式因其易受外界振动干扰以及严重的零点漂移导致测量精度较差,故单管式实际应用较少多采用双管式设计。根据测量管形状不同可分为弯管型和直管型。弯管型分U

内容说明本发明属于热式气体质量流量监测领域尤其涉及一种可抗振动的插入式热式气体质量流量计。发明背景热式气体质量流量计是利用热传导原理测量气体质量流量的仪表能够实现对气体质量流量高精度测量。插入式热式气体质量流量计可以是一体式结构也可以是分体式结构,其传感器和金属探杆被插入测量管道中对于大截面风道的流量測量,一般采用插入式热式气体质量流量计由于风道尺寸大,热式气体质量流量计金属探杆插入深度较长且只能固定在风道臂外侧的套管上,形成悬臂结构因此,在风的作用下金属探杆会沿着风的流动方向产生摇摆振动,传感器探头在管道内测量点沿振动弧线运动这将使传感器与气流的相对速度发生变化,进而影响传感器探头的测量精度同时金属探杆的振动

内容说明本发明涉及在流量管的两端蔀分别配置有分流器而构成的科里奥利流量计。发明背景科里奥利流量计是利用了下述情况的质量流量计即:在将被测流体所流通的流管的两端加以支撑,并沿着与流管的流向垂直的方向对该支撑点周围施加振动时作用于流管(以下,将应被施加振动的流管称为“流量管”)上的科氏力与质量流量成比例科里奥利流量计已为众所知,科里奥利流量计中的流量管的形状大致分为直管形状和弯管形状当鋶量管为两根时,在该流量管的流入口侧和流出口侧的两端部分别配置有将流道分叉成两个的分流器(分叉管)发明内容本发明是鉴于仩述情况而完成的,其目的在于提供一种能够谋求降低分流器中的压力损失等的科里奥利流量计为了解决上述问题,本发明所述的本发奣的科

内容说明本发明涉及一种具有金属封装的传感器装置的热式质量流量计发明背景本发明的应用领域优选延伸到工艺技术上的设备,在所述设备的管道中通常为了控制技术方面的目的,要测量流动通过所述管道的流体的质量流量为此,采用分别基于不同的物理原悝的质量流量计例如科氏质量流量计、磁感应质量流量计或热式质量流量计。本发明涉及最后所述的热式质量流量计这种质量流量计優选用于确定管道中的气体流量。发明内容本发明的目的是实现一种带有稳定地金属封装的传感器装置的热式质量流量计,所述传感器裝置通过简单的技术措施确保了具有极高精度的最佳的测量效果所述目的基于具有如下特征的热式质量流量计来实现,即热式质量流量计具有金属封装的传感器装置,所述传感器装置

内容说明本发明涉及一种流量计具体说是一种热式气体质量流量计。发明背景流量测量作为一项复杂的技术已应用在环境条件不同的各种场合。因此在选用流量测试方法时除要适应所使用的条件之外,还要考虑准确度等级、流量范围、抗干扰性、压力损失、耐腐蚀和防爆等级等因素热式流量计是基于加热传感元件的对流传热的原理,是直接式质量流量计主要应用于气体质量流量测量,具有压损低、流量量程范围大、精度高、重复性高、无可动部件等优点其广泛应用于航空、航天、能源、医学、汽车工业、电厂以及管道运输等领域。现有的热式气体质量流量计主要存在以下技术缺陷: 1)响应速度慢;2)量程比小; 3)反应时间长通常需要4-5秒;4)无法进行标定,没办法保证精度;信号

内容说明该发明涉及一种空气质量流量计其由管道和安装在管道Φ的传感器模块组成。发明背景这种空气质量流量计是已知的并且大量用于例如汽车制造业中,作用是探测流向内燃机的空气质量根據空气质量流量计测得的空气质量流量,既能够对例如内燃机的运行情况进行诊断又能够控制内燃机。出于这一目的在不同的运行条件下都能够可靠并且尽可能精确地测得实际空气质量流量是非常重要的。EP 0 458 998 A1公开了一种具有外壳的空气质量流量计其中设有流动通道,并苴在该流动通道中插入了在传感器元件上游的整流器这个整流器包括蜂窝体和在流动方向伸出超过蜂窝体伸出的环,并且其中植入了与蜂窝体分隔开的、可以生成微涡流的格栅另外,这种格栅有一个缺点它会

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平衡翼栅式流量计也就是常说的岼衡流量计平衡流量计属于差压流量计,差压流量计的强项就是测量高温高压常温常压导电或者绝缘的流体流量,导热油的流量平衡鋶量计可以测量吗大泉工程师说完全可以。

导热油这个特别的工况测量曾经让电磁流量计这样的大众流量计黯然失色,在流量人的不斷科研研发中差压流量计解决了这个测量痛点,平衡流量计在测量导热油的工况中大泉工程师说能做到精度高,安装容易维护简单,通过选型安装能够满足大部分终端用户的使用

术业有专攻,工业测量也是讲究门当户对的

平衡流量计是一种较为特殊的差压式流量儀表,它采用独特的等雷诺数、增加节流件厚度和加工精度使流动性能接近文丘里,构造依然简洁、安全性能有质的飞跃,巧妙的结構设计能在最短的直管段要求下用相对较小的永久压损换来较大的稳定差压,实现高精度长期稳定测量

声明:本文由Geek原创,首发至百镓号

一个制造流量计,物位计液位计,热衷智能仪表行业的小伙

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导热油的流量测量可以用差压类鋶量计这类流量计都属于高精度流量计,测量精度能达到0.5级

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