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电厂流量表测量理论方法

发布时间:2022-06-10 12:33:54

⑴ 请教下,关于电厂流量计的问题。因问题限制字数,SO..........麻烦看下问题下方的补充说明 ~~

一般来说,差压式流量计是用来测蒸气的,而体积式流量计,可以测水,测气,蒸气都可以。

⑵ 对于锅炉烟气流量测量用什么方法最好

烟气含尘、含水,还腐蚀性气体,管道口径大, 温度高,热式流量计怕水,巴类(S型皮托管)怕堵,孔板的口径太小,都不能用。推荐插入式超声波流量计。在电厂使用反应很好。上海新拿生产,型号XN-VE-100,插入深度1.5m,耐温300度,测量范围0.3~80m/s,测量精度1.5%.哈氏合金探头,防腐蚀。超声波原理,不怕堵而且探头脏了以后,信号衰减后,可以随时清洗,简单用刷子刷即可,一般一年维护一次,视烟气湿度和粉尘浓度情况。

⑶ 流量计原理

流量计原理是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量。

它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。

工程上常用单位m3/h,它可分为瞬时流量(Flow Rate)和累计流量(Total Flow),瞬时流量即单位时间内过封闭管道或明渠有效截面的量,流过的物质可以是气体、液体、固体;累计流量即为在某一段时间间隔内(一天、一周、一月、一年)流体流过封闭管道或明渠有效截面的累计量。通过瞬时流量对时间积分亦可求得累计流量,所以瞬时流量计和累计流量计之间也可以相互转化。

(3)电厂流量表测量理论方法扩展阅读

流量计量广泛应用于工农业生产、国防建设、科学研究对外贸易以及人民生活各个领域之中。在石油工业生产中,从石油的开采、运输、炼冶加工直至贸易销售,流量计量贯穿于全过程中,任何一个环节都离不开流量计量,否则将无法保证石油工业的正常生产和贸易交往。在化工行业,流量计量不准确会造成化学成分分配比失调,无法保证产品质量,严重的还会发生生产安全事故。

在电力工业生产中,对液体、气体、蒸汽等介质流量的测量和调节占有重要地位。流量计量的准确与否不仅对保证发电厂在最佳参数下运行具有很大的经济意义,而且随着高温高压大容量机组的发展,流量测量已成为保证发电厂安全运行的重要环节。

如大容量锅炉瞬时给水流量中断或减少,都可能造成严重的干锅或爆管事故。这就要求流量测量装置不但应做到准确计量,而且要及时地发出报警信号。

在钢铁工业生产中,炼钢过程中循环水和氧气(或空气)的流量测量是保证产品质量的重要参数之一。在轻工业、食品、纺织等行业中,也都离不开流量计量。

⑷ 仪表EJA变送器测流量的原理是什么,差压换算成流量工式是什么

在电力行业,特别是发电厂压、差压测量的准确性是安全生产的关键;125MW发电机组主机系统压力、差压测点在150点左右,因现场环境温度、湿度变化大,安装地点振动大、电磁干扰大,安装位置的高差造成补偿的不确定性,这一系列问题导致测量的误差大、设备故障率高,给机组安全运行带来隐患。所以在设计选型时,选择高质量、高精度、高可靠性、抗干扰能力强、维护量小的变送器是机组安全运行的关键。
EJA系列智能变送器是日本横河电机株式会最新研制采用单品硅谐振传感器,数字化工作原理,实现了传感器部分就可以消除机械电气干扰、环境温度变化、静压与过压影响,同时,转换部分的CPU经软件处理与数据补偿,保证了EJA系列智能变送器的高精度与长期稳定性。
凯里发电厂一期工程96年选用了280台EJA系列智能变送器,97年一期工程竣工投产,二期工程98年选用了300台EJA系列智能变送器,99年底二期工程竣工投产,EJA系列智能变送器97年6月投运以来,以其高精度、高稳定性、零故障率,在贵州电力系统赢得了声誉,目前,贵州电力系统所属发电厂以普遍采用EJA系列智能变送器。�
二 EJA系列智能变送器的工作原理�
EJA系列智能变送器采用单晶硅谐振式传感器,在单晶硅芯片上采用微电子机械加工技术分别在其表面的中心和边缘作为两个形状、大小完全一致的H形状谐振梁,由于处于微型真空腔中,不与充灌液接触,因而确保振动时不受空气阻尼的影响。谐振梁分别将压力、差压信号转换成频率信号,送到脉冲计数器,再将两频率之差直接传递到CPU(微处理器)进行数据处理,经D/A转换器转换为与输入信号相对应的4~20mA DC的输出信号,并在模拟信号上叠加一个BRAIN/HART数字信号进行通信。�
膜盒组件中内置的特性修正存贮器存贮传感器的环境温度、静压及输入/输出特性修正数据,经CPU运算,可使变送器获得优良的温度特性和静压特性及输入/输出特性。�
通过I/O口与外部设备(如手持智能终端BT200或275以及DCS中的带通讯功能的I/O卡)以数字通信方式传递数据。即高频24KHz(BRAIN协议)或1�2KHz(HART协议)数字信号叠加在4~20mA的信号线上。进行通信时,频率信号对4~20mA的信号不产生任何扰动影响。�
三 EJA系列智能变送器的优良性能
1、优良的温度影响特性�
如右图所示:数据是随着环境温度的变化观测到的零点和湿度的变化,可以看出,具有很好的温度特性。�

温度变化为什么对EJA没有影响呢?这是由传感器的固有结构决定的。�
如右图所示,为输入差压与频率的关系,在正常温度时,谐振片的频率如图中实线所示,边侧谐振片的频率(fr)随着压力的增加而上升,中心谐振片的频率(fc)随着压力的增加而减少。

当温度上升,由于边侧谐振梁和中心谐振梁形状、尺寸完全一致,故在相同的温度状态下,变化量一致。�
图中虚线表示高温时的频率特性,在同一温度状态下相同比率变化,由于需要的是频率之差,故变化量相互抵消,因此自动清除误差的影响。通过以下关系式得知:Iout(0):常温时的输出Iout(t):高温时的输出Iout(0)=fr-fc
Iout(t)=(fr-△fr)-(fc-△fc)�
=(fr-fc)-(△fr-△cf)�
=Iout(0)-(△fr-△cf)
∵△fr=△fc�
∴Iout(t)=Iout(0)�
2、优良的单向过压特性�
传感器的结构决定了EJA系列变送器具有优良的单向过压特性。因有单向压力作用时,接液膜片内侧的硅油向中心膜片移动,硅油传递压力到谐振传感器,压力增大到某一数值时,接液膜片与本体完全接触在一起,此时,外部压力不管怎样增大,硅油的压力不会增大(见右图),因此,硅谐振传感器受到的一定压力后就不会再受到更大的压力,有很好的保护能力,即使受到了一定的作用,由于单晶硅材料的恢复性能特别好,故也能完全恢复而无误差。

四 EJA系列智能变送器在电厂中的应用
EJA系列智能变送器有强大的通讯功能,使运行维护更为方便快捷。采用BT200型智能终端可在控制室、现场及回路的任何一点处与变送器通信,实现在线调零、量程范围设定、显示模式设定及参数设定等。�
1、EJA系列智能变送器零点非常稳定。在电厂中由于环境因数影响,其他类型的变送器零点漂移很大,因而需定期对变送器进行校零工作,而EJA系列智能变送器在我厂使用六年来未出现零点漂移现象。�
2、在差压式测量中,需特别注意引压管方向,否则变送器将无法工作;而EJA系列智能变送器能在设置中改变引压方向,也可改变输出方向,以满足现场需要。�
3、在电厂中流量测量很普遍,结合取压元件的不同,低流量有时需低截止模式,有时需线性或其他,通常在二次表或DCS组态实现,实施起来很不方便,而在EJA系列智能变送器中可通过设置低截止方式,在0~20%范围内灵活设置实现。�
4、EJA系列智能变送器具有良好的量程设置功能。在磨煤机出口压力测量中,原设计量程为0~600Pa,而实际运行中只有500Pa左右,非常不便于运行人员读数,误差也较大,根据现场实际在EJA智能变送器很方便地设置量程为0~1000Pa,大大减少更换变送器工作量及节约资金。�
5、EJA系列智能变送器能调整输出响应速度,以满足现场运行需要。例在炉膛负压测量中,开始把变送器阻尼时间常数设为0�5S,发现负压波动很大,把时间常数改为2S后,就能真正反映炉膛压力,有效滤出干扰。�
6、汽机高排逆止门前后差压测量是电厂的难点,因正常运行时,逆止门前压力高,门后压力低;机组异常时,逆止门前压力低,而门后压力高:由于引压方向经常变化,使得一般变送器易损坏。EJA系列智能变送器由于有优良的单向过压特性,使得测量稳定、可靠。�
7、EJA系列智能变送器有强大的自诊断功能,有故障时能显示错误代码,便于检修人员及时排除故障;例在#3机组给水压力变送器试运中,发现变送器显示Er.07符号,Er.07是输出超出上下限值故障,检查发现是变送器上限值设置错误,按标准值设定后变送器工作正常。�
五 结束语
EJA系列智能变送器在近六年的电厂运行维护中,以具强大的功能,高品质的部件,极小的维护工作量,赢得了电厂的厚爱,维护人员根据电力系统生产的需要,通过智能终端BT200对EJA智能变送器进行设置,就能高效满足生产现场需要。

差压流量计的公式比较简单,流量Q是压力P开方乘以系数v的结果

⑸ 电厂脱硫烟气流量计的原理

烟气流量计为热式气体质量流量计的一个系列,是基于热扩散原理的流量仪表。即是利用流体流过发热物体时,发热物体的热量散失多少与流体的流量呈一定的比例关系。具体来说,该流量计的传感器有两只标准级的RTD,一只用来做热源,一只用来测量流体温度,流体流过时,两者之间的温度差与流量的大小成非线性关系,该仪表就可以把这种关系转换为测量流量信号的线性输出。
利用热扩散原理制造的流量计有两种设计方法:一是:基于恒温差原理;二是基于恒功率原理。基于共同的数据模型: P/△T=A+B(Q) N ---1。这里:P---耗散功率,△T---两个传感器之间的温差,A、B是与气体的热性能有关的系数。
恒温差原理:△ T保持不变,耗散功率P与流体的流量Q成指数函数递增的关系。
恒功率原理:耗散功率不变,温度差△ T与流体的流量Q成指数函数递减的关系。

⑹ 流量计的种类和原理

按测量原理流量计可分为如下几个大类:

1、力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式等。

2、电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。

3、声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等。

4、热学原理:利用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、间接量热式等。

5、光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。

6、原子物理原理:核磁共振式、核辐射式等是属于此类原理的仪表.

7、其它原理:有标记原理(示踪原理、核磁共振原理)、相关原理等。

(6)电厂流量表测量理论方法扩展阅读

流量计市场因数:

驱动因素据国际能源署(IEA)预测,从2007至2030年全球需要对能源基础设施累计投资26.0万亿美元(以2007年美元价值计)。从长期来看,可预见的能源投资将给流量计在石油天然气和能源行业板块的应用带来不小的发展空间。

面临激烈的竞争环境,为了应对全球节能减排的诉求,流量计中正在更多地引入电子技术,这使得流量计具备了自诊断功能,并且能够更好地与生产控制层面进行通信。性能的提高更好地满足了行业用户的需求,给流量计创造了更多的市场应用空间。

⑺ 差压式流量计的测量原理

(转)差压式流量计(变压降式流量计)
差压式流量计由一次装置和二次装置组成.一次装置称流量测量元件,它安装在被测流体的管道中,产生与流量(流速)成比例的压力差,供二次装置进行流量显示。二次装置称显示仪表。它接收测量元件产生的差压信号,并将其转换为相应的流量进行显示.差压流量计的一次装置常为节流装置或动压测定装置(皮托管、均速管等)。二次装置为各种机械式、电子式、组合式差压计配以流量显示仪表.差压计的差压敏感元件多为弹性元件。由于差压和流量呈平方根关系,故流量显示仪表都配有开平方装置,以使流量刻度线性化。多数仪表还设有流量积算装置,以显示累积流量,以便经济核算。这种利用差压测量流量的方法历史悠久,比较成熟,世界各国一般都用在比较重要的场合,约占各种流量测量方式的70%。发电厂主蒸汽、给水、凝结水等的流量测量都采用这种表计。

⑻ 电站锅炉烟气流量测量方法

火电厂的烟气流量,现在都是用比托管连接烟气分析仪完成的!
操作起来也很简单!

⑼ 流体测量的基本原理和方法。

流量测量方法
名词与术语
 瞬时流量:单位时间内流过管道横截面的流体量(m3/h、t/h)。
 累计流量:在一段时间内流过管道横截面的流体总量(m3、t)。
 流量计:用于测量管道中流量的计量器具称为流量计。
主要的质量指标
 流量范围:最大与最小可测范围,该范围内误差不超过容许值。
 量程和量程比:量程是最大流量与最小流量之差;量程比是最大流量与最小流量之比,又称范围度。
测量误差
基本误差:

准确度:流量计示值接近被测流量真值的能力,称为流量计的准确度。
准确度等级有:0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、4.0级。
 重复性:流量计在同一工作条件下,多次重复测量,其示值一致性的程度,反映仪表随机性误差的大小。
按测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类;
按测量目的又可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。
按测量原理分有力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。

流量计简介

流量测量方法和仪表的种类繁多。工业用的流量仪表种类达100多种。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。

本文按照目前最流行、最广泛的分类法,分别介绍各种流量计的原理、特点、应用概况及国内外的发展情况。

序号 流量计种类 全球产量
百分比
1 差压式流量计(孔板、文丘里) 45~55%
2 浮子流量计(又称玻璃转子流量计) 13~16%
3 容积式流量计(椭圆、腰轮、螺旋) 12~14%
4 涡轮流量计 9~11%
5 电磁流量计 5~6%
6 流体振荡流量计(涡街、旋进) 2.2~3%
7 超声流量计(时差式、多普勒) 1.6~2.2%
8 热式流量计 2~2.5%
9 科里奥利质量流量计 0.9~1.2%
10 其他流量计(插入式流量计 1.6~2.2%

1.1差压式流量计
差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。
差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。
二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。
差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。
检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的。
所谓标准检测件是只要按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。
非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件。
差压式流量计是一类应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。近年来,由于各种新型流量计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类流量计。
优点:
(1)应用最多的孔板式流量计结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长;
(2)应用范围广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比拟;
(3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。
缺点:
(1)测量精度普遍偏低;
(2)范围度窄,一般仅3:1~4:1;
(3)现场安装条件要求高;
(4)压损大(指孔板、喷嘴等)。
应用概况:
差压式流量计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等;工作状态方面:常压、高压、真空、常温、高温、低温等;管径方面:从几mm到几m;流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。它在各工业部门的用量约占流量计全部用量的1/4~1/3。
1.2 浮子流量计
浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,从而使浮子可以在锥管内自由地上升和下降。
浮子流量计是仅次于差压式流量计应用范围最宽广的一类流量计,特别在小、微流量方面有举足轻重的作用。
80年代中期,日本、西欧、美国的销售金额占流量仪表的15%~20%。我国产量1990年估计在12~14万台,其中95%以上为玻璃锥管浮子流量计。
特点:
(1)玻璃锥管浮子流量计结构简单,使用方便,缺点是耐压力低,有玻璃管易碎的较大风险;
(2)适用于小管径和低流速;
(3)压力损失较低。
1.3容积式流量计
原理
结构 容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计等。

特点 (1)计量精度高;
(2)安装管道条件对计量精度没有影响;
(3)可用于高粘度液体的测量;
(4)范围度宽;
(5)直读式仪表无需外部能源可直接获得累计,总量,清晰明了,操作简便。
缺点:
(1)结果复杂,体积庞大;
(2)被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大;
(3)不适用于高、低温场合;
(4)大部分仪表只适用于洁净单相流体;
(5)产生噪声及振动。

应用 容积式流量计与差压式流量计、浮子流量计并列为三类使用量最大的流量计,常应用于昂贵介质(油品、天然气等)的总量测量。
工业发达国家近年PD流量计(不包括家用煤气表和家用水表)的销售金额占流量仪表的13%~23%;我国约占20%,1990年产量(不包括家用煤气表)估计为34万台,其中椭圆齿轮式和腰轮式分别约占70%和20%。

优点:
应用概况:
1.4 涡轮流量计
涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。
一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。
涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。
优点:
(1)高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计;
(2)重复性好;
(3)元零点漂移,抗干扰能力好;
(4)范围度宽;
(5)结构紧凑。
缺点:
(1)不能长期保持校准特性;
(2)流体物性对流量特性有较大影响。
应用概况:
涡轮流量计在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体统在欧洲和美国,涡轮流量计在用量上是仅次于孔板流量计的天然计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8~6.5MPa的气体涡轮流量计,它们已成为优良的天然气计量仪表。
1.5电磁流量计
电磁流量计是根据法拉弟电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。
电磁流量计有一系列优良特性,可以解决其它流量计不易应用的问题,如脏污流、腐蚀流的测量。
70、80年代电磁流量在技术上有重大突破,使它成为应用广泛的一类流量计,在流量仪表中其使用量百分数不断上升。
优点:
(1)测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等;
(2)不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好;
(3)所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响;
(4)流量范围大,口径范围宽;
(5)可应用腐蚀性流体。
缺点:
(1)不能测量电导率很低的液体,如石油制品;
(2)不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体;
(3)不能用于较高温度。
应用概况:
电磁流量计应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程;中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液,化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆;小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所。
1.6 涡街流量计
涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,流体在发生体两侧交替地分离释放出两串规则地交错排列的游涡的仪表。
涡街流量计按频率检出方式可分为:应力式、应变式、电容式、热敏式、振动体式、光电式及超声式等。
涡街流量计是属于最年轻的一类流量计,但其发展迅速,目前已成为通用的一类流量计。
优点:
(1)结构简单牢固;
(2)适用流体种类多;
(3)精度较高;
(4)范围度宽;
(5)压损小。
缺点:
(1)不适用于低雷诺数测量;
(2)需较长直管段;
(3)仪表系数较低(与涡轮流量计相比);
(4)仪表在脉动流、多相流中尚缺乏应用经验。
1.7 超声流量计
超声流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。
根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。
超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,近年来它是发展迅速的一类流量计之一。
优点:
(1)可做非接触式测量;
(2)为无流动阻挠测量,无压力损失;
(3)可测量非导电性液体,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充。
缺点:
(1)传播时间法只能用于清洁液体和气体;而多普勒法只能用于测量含有一定量悬浮颗粒和气泡的液体;
(2)多普勒法测量精度不高。
应用概况:
(1)传播时间法应用于清洁、单相液体和气体。典型应用有工厂排放液、:怪液、液化天然气等;
(2)气体应用方面在高压天然气领域已有使用良好的经验;
(3)多普勒法适用于异相含量不太高的双相流体,例如:未处理污水、工厂排放液、脏流程液;通常不适用于非常清洁的液体。
1.8 科里奥利质量流量计
科里奥利质量流量计(以下简称CMF)是利用流体在振动管中流动时,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理制成的一种直接式质量流量仪表。
我国CMF的应用起步较晚,近年已有几家制造厂(如太行仪表厂)自行开发供应市场;还有几家制造厂组建合资企业或引用国外技术生产系列仪表。
1.9明渠流量计
与前述几种不同,它是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。
非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。
明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
明渠流量计应用场所有城市供水引水渠;火电厂引水和排水渠、污水治理流入和排放渠;工矿企业水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。有人估计1995台,约占流量仪表整体的1.6%,但是国内应用尚无估计数据。
2 新工作原理流量仪表的研究和开发
2.1 静电流量计(electrostatic flowmeter)
日本东京技术学院研制适用于石油输送管线低导电液体流量测量的静电流量计。
静电流量计的金属测量管绝缘地与管系连接,测量电容器上静电荷便可知道测量管内的电荷。他们分别作了内径4~8mm铜、不锈钢等金属和塑料测量管仪表的实流试验,试验表明流量与电荷之间接近于线性。
2.2 复合效应流量仪表(combined effects meter)
该仪表的工作原理是基于流体的动量和压力作用于仪表腔体产生的变形,测量复合效应的变形求取流量。本仪表由美国GMI工程和管理学院开发,已申请两项专利。
2.3 转速表式流量传感器(tachmetric flowrate sensor)
它是由俄罗斯科学工程中心工业仪表公司开发,是基于悬浮效应理论研制的。该仪表已在若干现场成功的应用(例如在核电站安装2000余台测量热水流量,连续使用8年),且还在改进以扩大应用领域。
3 几种流量仪表应用和发展动向
3.1 科里奥利质量流量计(CMF)
国外CMF已发展30余系列,各系列开发在技术上着眼点在于:流量检测测量管结构上设计创新;提高仪表零点稳定性和精确度等性能;增加测量管挠度,提高灵敏度;改善测量管应力分布,降低疲劳损坏,加强抗振动干扰能力等。
3.2 电磁流量计(EMF)
EMF从50年代初进入工业应用以来,使用领域日益扩展,80年代后期起在各国流量仪表销售金额中已占16%~20%。
我国近年发展迅速,1994年销售估计为6500~7500台。国内已生产最大口径为2~6m的ENF,并有实流校验口径3m的设备能力。
3.3 涡街流量计(USF)
USF在60年代后期进入工业应用,80年代后期起在各国流量仪表销售金额中已占4%~6%。1992年世界范围估计销售量为3.54.8万台,同期国内产品估计在8000~9000台。
4 结论
由上述可知,流量计发展到今天虽然已日趋成熟,但其种类仍然极其繁多,至今尚无一种对于任何场合都适用的流量计。
每种流量计都有其适用范围,也都有局限性。这就要求我们:
(1)在选择仪表时,一定要熟悉仪表和被测对象两方面的情况,并要兼顾考虑其它因素,这样测量才会准确;
(2)努力研制新型仪表,使其在现有的基础上更加完善。

流量相关的物性参数
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。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

ρ—流体密度,kg/m3;
m—流体的质量,kg;
V—流体的体积,m3。
(1) 液体的密度
压力不变时,液体密度计算式为:

ρ—温度t时液体的密度,kg/m3;
ρ20—20℃时液体的密度,kg/m3;
μ—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:

ρ1—压力P1时液体的密度,kg/m3;
ρ0—压力P0时液体的密度,;kg/m3;
β—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。
(2) 气体的密度
工作状态下干气体的密度计算式为:

ρ—工作状态下干气体的密度,kg/m3;
ρn—标准状态下(293.15k,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,101.325kPa;
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。
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

η——流体动力粘度,Pa•s;
τ—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。
(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。

v——运动粘度m2/s 。
3.热膨胀率
热膨胀率是指流体温度变化1ºC时其体积的相对变化率,即:

β—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,℃。
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:

k—流体的压缩系数,1/Pa;
∆V—压力为p时的流体体积m3;
∆p—压力增加∆p时流体体积的变化量,m3。
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:

V—流体的平均速度,m/s;
L—流速的特征长度,如在圆管中取管内径值,m;
ν—流体的运动粘度,m2/s。
雷诺数的大小可以判断流动的状态,一般管道雷诺数Re<2300为层流状态,Re=2000~4000为过渡状态,Re>4000为湍流(紊流)状态。

希望能用上。

⑽ 发电厂中最常用的流量测量仪表是什么容积式靶式差压式还是累积式

主要是分测量对象而言的。

蒸汽测量上面,用的最多的是孔板流量计,阿牛巴、威力巴、等等巴类测量装置和孔板一样都属于差压式的流量计,但是优势是他们是插入式的测量,阻力较小,而孔板属于节流装置,对于流体的阻力大损耗大。所以一些位置孔板已经在一定程度上被巴类取代,但是从应用数量上来说,蒸汽流量测量,孔板、喷嘴还是占有大量的份额的。这里面有它的特殊原因的,这里不做细谈。

而空气流量测量上,以往用的最多的是机翼式的测量装置,后来发现机翼有很多毛病,被巴类的替换了很多,但是继续使用中发现 巴类的很致命,麻烦很多,又被一种文丘里原理的替换了很多,现在市场份额占的比较重的是一种PBS型的防堵矩阵式的,看测量原理也是差压式的,普遍反映都很好。其他类型的有萎缩改变的迹象。

水流量上,孔板、涡街、电磁、超声波基本上平分秋色,孔板的还是多点,因为很多地方 是既装孔板的又装其他类型的。

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