工控仪表擂台第九十期 (工控仪表擂台操作流程)

工控仪表擂台第九十期-测温仪表选型与经常使用阅历分享 点击:|回复:



浅醉闲眠-王者之师

宣布于:2013-05-0115:20:43楼主

很多工业现场都运行着少量的测温仪表,请将您现场经常使用的测温仪表与现场环境、被测介质、介质压力、气氛、测量范围等与选型相关的参数分享给大家,同时还可以将这些测温仪表的保养阅历分享给大家,谢谢!本擂台为2013年第六期周擂台,自本日起开局,至结贴为止,至少有一至二周的期间。欢迎大家介入讨论。奖项设置:一等奖1名:50MP,二等奖5名:10MP,三等奖若干名:50积分。MP引见:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚构计价单位,相似于大家相熟的QB,1个MP=1元人民币。MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。兑换现金:非积分取得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可经过用户治理后盾放开兑换)。

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从未被逾越

宣布于:2013-05-0121:42:291楼

温度仪表普通分为接触和非接触仪表,接触仪表就是罕用的,热电偶、热阻、双金属温度计。非接触就是红外或测温仪等等。

先说接触仪表选型:热偶普通咱们在机组上或高温上普通选择热电阻也就是PT100,通常测量-20-300度以下比拟好,再高了就得选择热电偶了-20-1000度之内,用K型热偶;K型短期间800度没事。其次温度再高就得选择R、S、B型热偶了,关键针对高温炉上用的,不过多少钱昂贵呀,。一支要1万左右。双金属温度计选型就要依据你的要求了,表盘分为100、60的、40的都用,分轴向,径向和万向型,如今普通都是选择万向型的,上下都能摆动。再次是插深依据你的需求选择插深即可,护套分为6、8、10个的都有,普通罕用8个的。还分为螺纹衔接和法兰衔接,螺纹衔接分为M27*2和M33*2两种,法兰衔接普通用在高温或容易走漏的中央。

非接触仪表普通都是红外测温,就看你的运行场所了。普通手持式多点,红外测温普通也是用在高温1500度以上的中央。

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盼望有限!

宣布于:2013-05-0720:10:012楼

温度PID控制,多段曲线控制。如今用的是用温控表做的.

1:岛电温控表SR93,输入为0-10V电压。也可以选择是流型。可以恣意设定控制升温期间.恒温期间.轻易的设定温度;曲线温度智能控制。

2:可控硅调功控制器:两个(可以接受线性的0—10V;4—20MA的信号。)3:2组200KW发热丝。用KP可控硅控制。

4:用于光洁带钢钟罩式退火炉。温度范围:0--800度。

5:热电偶为K型0-1300度。

6:炉内为真空,氢气包全,正大气压力为0.02MP.

7:具有手智能控制,手动控制时按开关量(按钮操作)给定输入百分比。以到达控制可控硅的输入比。

2006年投入经常使用至今2013。24小时延续上班。齐全反常消费经常使用中。仪表零缺点。可控硅换过12只。

温控表可以做到这样的控制要求:原本30分钟就可以升到500度的.如今我要让它10个小时才干升到500度,到达温度后,口头恒温。恒温完结后才干口头下一程序段。假设当我设为10分钟,现有的配件条件是无法能在10分钟内达获取300度的.就要全功率升温(可控硅调功控制器100%关上),直至到达所设定温度(500度)后.才口头恒温。

详见些贴:S7-温度PID控制程序,多段曲线控制。求解:

只是没有什么人照应。此是适用打算。也是实践的控制要求工艺。

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往常心心常平

宣布于:2013-05-1310:03:013楼

测温仪表分:玻璃温度计、金属包全套温度计、双金属温度计、压力式温度计、精细玻璃温度计、二等规范水银温度计、电接点玻璃温度计、石油实验用玻璃温度计、气候用玻璃温度计、焦化实验用玻璃温度计、量酒玻璃温度计...

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丰李

宣布于:2013-05-1609:59:374楼

工业中罕用接触式温度计工业中罕用接触式温度计选择准则:①满足对测温范围的要求;②满足对测温准确度的要求;③满足对批示、记载和报警及温度控制方面的要求;④满足对经常使用环境条件的要求;⑤在满足上述前提下选择多少钱昂贵,坚挺耐用,培修繁难的仪表。玻璃温度计普通经常使用范围0~300℃,分普通和精细两种,普通用温度计:选择1.5级或l级。精细测量用温度计:应选择0.5级或0.25级。线性度好,照应普通,仅作现场显示,不要求配其余仪表,带电接点的可作位控用。结构繁难、经常使用繁难、多少钱廉价以及精度初等优势,但不便远距离测温,结构软弱、易碎,不准许超越温度计下限,不能与记载和控制仪表衔接。压力式温度计普通经常使用范围0~125℃,分气体式和液体式两种,气体式经常使用范围-100~500℃,1.0~1.5%精度,液体式经常使用范围-50~500℃,1.0~2.5%精度。结构繁难,多少钱普通,抗震性好,可近距离远传测量设施内气体、液体、蒸汽温度,仪表刻度明晰,带电接点的可作位控用,对环境条件要求不高,但仪表期间常数大,准确度不是太高,防止经常使用标尺前1/3的位置,不能与记载和控制仪表衔接。双金属温度计适宜测量中、高温的现场检测工业仪表,可用来直接测量气体、液体、和蒸汽的温度。线性度好,照应慢,准确度低,只做作现场显示,不能与记载和控制仪表衔接,带电接点的可作位控用。他们与工业水银温度计相比拟,具有无汞害,易读数,坚挺和耐振等优势,可替代工业玻璃水银温度计。热电偶1检出(测)元件热电偶是工业上最罕用的温度检测元件之一。必定配二次仪表,其优势是:①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受两边介质的影响。②测量范围广。罕用的热电偶从-50~+1600℃均可延续测量,某些不凡热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。③结构繁难,经常使用繁难。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和扫尾的限度,外有包全套管,用起来十分繁难。2依据温度测量范围及精度,选择相应分度号的热电偶、经常使用温度在1300~1800℃,要求精度又比拟高时,普通选择B型热电偶;要求精度不高,气氛又允容许用钨铼热电偶,高于1800℃普通选择钨铼热电偶;经常使用温度在1000~1300℃要求精度又比拟高可用S型热电偶和N型热电偶;在1000℃以下普通用K型热电偶和N型热电偶,低于400℃普通用E型热电偶;250℃下以及负温测量普通用T型电偶,在高温时T型热电偶稳固而且精度高。3经常使用气氛的选择S型、B型、K型热电偶适宜于强的氧化和弱的恢复气氛中经常使用,J型和T型热电偶适宜于弱氧化和恢复气氛,若经常使用气密性比拟好的包全管,对气氛的要求就不太严厉。4型式的选择装配式热电偶适用于普通场所;铠装式热电偶适用于要求耐振动或耐冲击,以及要求提高照应速度的场所。5长久性及热照应性的选择线径大的热电偶长久性好,最高经常使用温度下限相对高,但照应较慢一些,关于测量梯度大的温度时,控温就差。6留意热电偶的型号与补救导线的型号分歧;包全管依据经常使用环境及温度详细选择。1Cr18Ni9Ti-200∽800℃具有高温耐蚀性,通常作为普通耐热钢经常使用304-200∽800℃低碳含量,具有良好耐晶间侵蚀性,通常作为普通耐热钢经常使用GH30300∽1100℃镍基高温合金钢具有优异抗氧化性,耐侵蚀性,通常作为耐热钢经常使用热电阻1在工业运行中,热电偶普通适用于测量500℃以上的较高温度。关于500℃以下的中、高温度,热电偶的输入的热电势很小,这对二次仪表的加大器、抗搅扰措施等的要求就很高,否则难以成功准确测量;而且,在较高温区域,冷端温度的变化所惹起的相对误差也十分突出。所以测量中、高温度普通经常使用热电阻温度测量仪表较为适宜。热电阻优势:①通常和显示仪表、记载仪表、电子计算等配套经常使用。直接测量各种消费环节中的-200℃~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体外表温度。②毋须补救导线,节俭费用;③机械强度高,耐压性能好④出口薄膜电阻元件,性能牢靠稳固。2、测量范围及允差型号分度号测温范围精度等级准许误差WZPPt10Pt100-200-+500A级±(0.15+0.002ltl)WZPPt10Pt100-200-+500B级±(0.30+0.005ltl)WZCCu50Cu100-50-+100±(0.30+0.006ltl)3、四线制依托电路可以齐全消弭误差,而三线制可以近似消弭误差,两线制的误差普通用于精度要求不高的中央。二、变送器和二次仪表变送器变送器和传感器本是热工仪表的概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体个性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器则是把传感器采集到的强劲的电信号加大以便转送或启动控制元件,或将传感器输入的非电量转换成电信号同时加大以便供远方测量和控制的信号源。依据要求还可将模拟质变换为数字量。传感器和变送器一起构成智能控制的监测信号源。不同的物理量要求不同的传感器和相应的变送器。①与接受规范信号显示仪表配套的测量或控制系统,可选择具有模拟信号输入性能或数字信号输入性能的变送器。②普通状况应选择现场型变送器。二次仪表一次性仪表与二次仪表是仪表装置工程的习惯用语。确切称号应为测量仪表和显示仪表。测量仪表是与介质直接接触,是在室外就地装置的,显示仪表多在控制室盘上装置的。为了区分一套系统中的仪表,把现场就地装置的仪表简称一次性仪表,将盘装的显示仪表简称二次仪表。二次仪表选择准则:①依据消费环节及消费工艺对仪表的要求选择。了解在特定的热处置工艺对温度和控温的详细要求是什么?其中包括热处置工件的材质、热处置类型、加热温度范围以及工件热处置期间和各种性能目的对温度的敏感水平等要素,确定热处置工艺温度的准许变化范围,以便为选择仪表的测量和控制精度提供最基本的数据。②依据消费环节智能化水平对仪表的要求来选择。为了提高产质量量,减轻工人休息强度,应尽或者选择智能测量、智能控制和延续调理的仪表。③依据工业消费中要求测平和控温的范围来选择合过量程的温度仪表。在不同的消费环节和工艺要求中,其要求测温的范围和控制精度也不一样。因此,要依据实践要求来选择适宜的仪表。此外,在选择仪表的精度和量程时,要同时思考并尽量选择仪表的测量下限与被测温度相近的仪表。这是由于,在经常使用仪表测温时,同精度不同量程的仪表,所发生的相对误差是不同的。④要依据经济、正当并无利于计量、培修和治理的准则来选择仪表。在实践消费中,在保证产质量量的前提下,应尽量选择结构繁难、多少钱昂贵和稳固牢靠的仪表。由于目前我国温度仪表尚未规范化,型号、规格尚未一致,为了确保量值传递准确和仪表经常使用、培修及治理,在选仪表时,仪表型号、厂家不宜选择过多,最好用同一厂家消费的仪表。如今总结一下我厂目前经常使用的仪表性能。①XMZ/T、XC属于普通仪表。输入信号固定一种以测量显示为主,精度0.5、1.0、1.5等,有的可以带一组或两组位控。在只需测量和控温精度不高的场所,多少钱廉价可以选择。厂家有浙江正泰、天津中环等。XC系列是指针显示,比XMZ/T更廉价一点。②XW系列仪表是记载仪,输入信号固定一种,记载繁难、精度高。附带显示和位控。要求记载和测量的场所,选择最为适宜。厂家有上海大华。③AI、HR、XSC、XMTA/D/E/8000、日本岛电或欧姆龙属于中档仪表。精度有0.2、0.3、0.5。输入信号类型用户可选择,测量量程可变换。智能控制、可以输入电压、电流信号,带多路报警。适宜测量和控制精度高的场所。厦门宇光、虹润、浙江正泰、日本岛电或欧姆龙。④PCD-33A、CD/CH、2604仪表属于初级仪表。输入信号类型用户可选择,测量量程可变换。多路智能控制、可以输入电压、电流信号,带多路报警。并且可以编辑程序启动智能升温、保温、降温多温度点操作。厂家有英国欧陆、日本珠式会社。经过对温度仪表知识引见,可以明确所需温度仪表如何启动适入选型,以提高产质量量,增加和消弭不用要的影响要素,不用要的糜费、损失和费事。

回复 援用 投诉 宣布于:2013-06-0422:39:375楼

①容积式仪表的经常使用。容积式流量计在石油产品的计量方面有悠久史的经常使用历史,石油行业积攒了丰盛的阅历,其中ISO2714:1980《液态烴——用除计量泵以外的定排量(容积式)仪表系统的体积测量》就蕴含了很多通常阅历[17]。容积式流量计在石油计量中具有共同的优势,关键要素是流体自身的润滑作用,使这种仪表能常年、稳固运转。而且准确度高,范围度较大(普通可达10∶1)。石油计量用的容积式流量计罕用的有椭圆齿轮式、腰轮式、螺杆式、旋转活塞式、刮板式等多种,不同的种类其口径、范围和适用的流体黏度也不同。容积式流量计选型和经常使用中应留意如下几点。a.准确度与流量范围度无关。同一台仪表假设额外准确度等级较高,只能在较低的范围度内获取,假构想获取较大的范围度则必定要降低准确度等级。例如,各类转子式液体仪表范围度为5∶1时,基本误差为±0.2%R;范围度为10∶1时,则降为±0.5%R。表3.6是不同口径0.2级腰轮番量计在不同油品条件下运行能取得的流量范围。表3.6腰轮番量计测量范围(准确度:±0.2%,流量单位:m3/h)ot;"›通用流体ot;"›经常使用黏度/容量方式ot;"›条件mPa·s石油类汽油煤油轻油A重油B重油C重油0.5~2~5~10~50~150~3525连续1.5~3.41~3.40.5~40.5~40.15~40.08~4最高444.54.54.54.5382540连续2~61.5~60.7~6.50.4~6.50.2~6.50.1~6.5最高778888414050连续3~12.52.6~12.51.5~140.6~140.4~140.2~14最高1515171717174550连续8~345~343~382~381~380.5~40最高4040454545454780连续12~468~466~504~502~501~50最高5555606060605180100连续25~11020~11015~11510~1155~1153~115最高13013014014014014052100150连续40~13530~13518~14513~1457~1454~145最高16016017517517517554100150连续45~16540~16520~18015~1808~1805~180最高20020022022022022057200连续50~28040~28030~31020~31012~31010~310最高31031035035035035059250连续90~40050~40040~45030~45020~45012~450最高450450500500500500保证准确度的范围度1:2.513.615注:1.延续——可延续上班8h以上的流量范围。2.连续——仅能上班8h以内的流量范围。3.最高——只能刹时上班(不保证准确度)的最大流量。b.流体黏度对测量误差有必定影响。与涡轮番量计等其余流量计相比,黏度影响较小,此外,还与许多其余流量计随黏度增大而误差增大不同,黏度增大因间隙间暴露减小而性能改善。图3.27所示是液体黏度对一台腰轮番量计基本误差的影响。图3.27腰轮番量计不同黏度误差个性例从图中可看出,在0.8~11mPa·s黏度范围内,黏度影响较大,黏度从5.65mPa·s降低到0.8mPa·s,误差负向增大概0.5%;在11~51mPa·s时,黏度对仪表误差仍有清楚影响;黏度大于51mPa·s时,黏度对误差影响已不清楚[6]。上述只是实验一例,间隙不同,黏度影响水平也不同。由此可见,准确度要求越高的测量,越要留意黏度带来的误差影响。关于0.2级准确度容积式流量计,测量环节中黏度不能有很大变化,才干保证准确度。图3.27所示的是流体黏度在一个范围较广的范围内变化时被试仪表所体现进去的误差,而在实践运行中,一个详细的测量对象其流体黏度变化范围是比拟窄的,用户在订货的时刻要向制作厂提供详细黏度数据,制作厂对产品校准时,设法将罕用黏度条件下的误差校对到最小。容积式流量计校准时的液体黏度与实践经常使用的液体黏度应尽量凑近,但往往做不到这一点,由于一套规范装置要为各方面的用户服务,要用来校准多种类型的流量计。此时可用两种黏度上下相邻的液体校准,再按下式用线性内插方法求得误差。E=E2+E1-E23.69式中E——实测液体黏度的误差,%;E2——区分为用比实测液体黏度大、小的液体校准的误差,%;——实测液体的黏度,mPa·s。1、2——区分为比实测液体黏度大、小的液体黏度,mPa·s。c.不同型式的仪表适用黏度范围有较大差异。用于油品测量的容积流量计罕用的有椭圆齿轮式、腰轮式、螺杆式、刮板式、旋转活塞式等。其中螺杆式对高黏度流体的顺应性最佳。d.流体温度对测量误差的影响。容积式流量计的测量误差同仪表计量室容积和间隙大小亲密相关。流体温度升高时,计量室容积增大转动部件每转一周,经过仪表的液体量相应增大。例如椭圆齿轮番量计计量室和齿轮均为铸钢时,测量值变化+0.36%/10℃[18];均为铸铁时,测量值变化+0.33%/10℃;计量室为铸铁,齿轮为铸铝时,则为+0.14%/10℃[6]。e.压力损失及黏度对压力损失的影响。容积式流量计是由流体能量来推进测量元件,因此带来相当高的压力损失。此压力损失要比雷同口径和流量的涡轮式或其余有阻碍流量计大。液体用仪表在最大流量时黏度为1~5mPa·s,液体的压力损失在20~100kPa之间。若黏度参与,压力损失随着参与。图3.28所示为椭圆齿轮番量计在不同黏度液体下流量-压力损失曲线[6],从中可以看到在相反流量下,黏度参与形成压损参与的水平。图3.28椭圆齿轮番量计压力损失与黏度相关例压力损失p与流量q之间的相关可用表示(其中k为系数,n为指数)。黏度在5mPa·s以下时n=2,在500mPa·s以上时n=1;在两者之间时,n=1.9~1.1。f.间隙对压力损失的影响。在转子式容积流量计中,转子同壳体之间的间隙直接影响。在转式容积流量计中,转子同壳体之间的间隙直接影响压力损失。在测量高黏度介质时,有时驳回加大转子与壳体之间间隙的方法,以减小由黏性而惹起的剪切力,降高压力损失。图3.29所示为同一种黏度、同一口径、不同间隙的腰轮番量计的曲线[19]。g.用于测量液化石油气时需不凡处置。液化石油气(LPG)槽车发送,加油站加液罕用容积式流量计(如螺杆式)计量。石油气的组成以丁烷为主,常处于气液平衡形态,环境温度变化惹起LPG温度相应变化,从而使得其压力相应变化,夏季压力常高于2MPa,此压力还受其组成影响。LPG的密度较小,介于0.51~0.58/cm3之间,是其组成、温度和压力的函数。图3.29间隙同压力损失相关(重油=18.410-6m2/s)LPG的黏度很低,低于汽油的黏度0.7mPa·s很多,仅为0.10~0.17mPa·s[6]。用水(黏度约1mPa·s)校准的容积式流量计用于测量LPG,仅黏度影响就或者带来-0.5%左右示值偏向和最小流量值升高;此外,还有润滑性差带来的影响。为了改善这种影响,仪表必定有外加润滑剂的润滑系统。由于LPG处于气液平衡形态,故紧缩系数较大,压力升高体积紧缩达(0.44~0.73)%/MPa,罕用适当的方法予以补救。LPG系统在任何时刻即使中止运转,仪表、泵等也须充溢液体,尽量防止空管或半空。由于未充溢时液体蒸发,在仪表等器件外表析出堆积物,堆积垢屑磨损仪表,缩短经常使用寿命。h.预防转子卡死。转子式容积流量计,转子一旦卡死,液体就无法经过,因此在设计、操作和保养时都应留意,预防转子卡死。在设计阶段招思考在仪表前加装过滤器,假设液体中固体较多,可分多级过滤,前级滤网目数少,后级滤网目数逐级增多。在保养时应留意过滤器的活期排放清算。假设没有停车排放的时机,可并联设置过滤器,用阀门切换轮换清算。仪表投运时应审慎操作,切换速度不能太快,防止热冲击队机械部件的挫伤。还应防止因操作不慎惹起流量计两端过大的压差,造成仪表挫伤。反常的操作顺序应是先关上旁通阀(如图3.30所示),冲走管道内或者存在的焊渣、铁锈等,而后缓慢开启抢先切断阀,让仪表温度缓慢升高(假设流体是经预热的),待温度平衡后,缓慢开大下游切断阀,最后冉冉封锁旁通阀,并留意观察流量示值,不让流量超越下限值太多。关于锅炉等设施燃油计量用的容积式流量计,为了防止断油带来重大结果,往往驳回两路供油,并区分测其流量,也可驳回两台流量计并联经常使用。用蒸汽冲洗管道时,制止蒸汽经过流量计。图3.30管道衔接图i.容积式流量计的缺陷。容积式流量计的缺陷除了上方所述转子易卡而影响通液之外,关键还有上方几点。·结构复杂,体积大,轻便,尤其是口径较大时,体积庞大,故普通只适用于中小口径。·由于高温条件下零件热收缩、变形,高温条件下资料变脆等疑问,容积式流量计不适用于高下温场所,流体温度范围只能到达-30~160,压力最高10MPa。·队流体洁净水平要求高,当含有颗粒等各种固形物时,流量计抢先须装数目足够多的过滤器,并要经常清算,保养上班量大。·转动局部常年运转,惹起机械磨损,普通都造成计量误差增大。·局部型式容积流量计(如椭圆齿轮式、腰轮式、旋转活塞式)在测量环节中会惹起流动脉动,较大口径仪表噪声较大,甚至使管道发生振动。①不同类型容积式仪表的特点a.椭圆齿轮番量计。装置在计量腔内的一对相互啮合的椭圆齿轮,在流体的作用下交替相互驱动,各自绕轴旋转。齿轮与壳体之间有一新月形计量室,齿轮每转一周就排出4份固定的容积,因此由齿轮的转动次数就可计出流体流过的总量。其原理如图3.31所示。图3.31椭圆齿轮番量计上班原理椭圆齿轮番量计对流体的清洁度要求较高,假设被测介质过滤不清,齿轮很容易被固体异物卡死而中止测量。其另一无余之处是齿轮既作计量之用又作驱动之用,经常使用日久齿轮磨损后,齿轮与壳体之间所构成的新月形计量室容积相应增大;齿轮与壳体之间的间隙也相应增大(造成暴露增大)。这两个要素都使得仪表示值偏低。在仪表超负荷运转时,磨损减速,上述状况变得愈减轻大。关于高黏度液体,仪表的优惠测量元件合乎参与。椭圆齿轮番量计为了增加液体在齿隙间挤压负荷,有时在齿轮上开若干沟槽御荷(≥150mPa·s时),大于500mP·s时,则驳回缺齿的椭圆齿轮。b.腰轮番量计。在腰轮番量计中,由腰轮同壳体所组成的计量室和腰轮转数成功计量,其原理如图3.32所示。由于同计量准确度亲密相关的是腰轮,而驱动由专门的驱动齿轮负责,因此,驱动齿轮的磨损不影响计量准确度。另外,依据力学相关剖析,被动轮对从动轮的驱动,驱动力由驱动轮传递,两个腰轮之间无清楚摩擦,所以腰轮磨损极庞大,这一特点使得腰轮番量计能常年坚持较高的测量准确度。图3.32腰轮番量计上班原理c.旋转活塞式流量计。旋转活塞式流量计上班原理如图3.33所示。其清楚的特点是其最大、最小流量比相反口径的其余容积式流量计都小,如表3.7所示。关键用于各种工业炉窑燃油计量。由于结构相关,该原理仪表必定水平装置。投入经常使用前必定应用所设的排气螺塞启动排气,才干保证计量准确度。图3.33旋转活塞流量计上班原理表3.7几种容积式流量计的准许流量值通径/mm流量/(L/h)旋转活塞流量计腰轮番量计椭圆齿轮番量计DN15最大流量25025001800最小流量25250180DN25最大流量160060006000最小流量160600600d.弹性刮板式流量计。前面所述的几种容积式虽然具有较高的计量准确度,但有一个共同的弱点,即要求流经流量计的介质相当清洁,介质中固体颗粒不得大于转子与壳体之间所存在的最小间隙,否则会形成流量计卡死或因磨损而误差清楚增大。故要求在流量计抢先装置过滤器,过滤网的目数必定依据所驳回的流量计正入选择。但在杂质量较多的场所,过滤器极易梗塞,需启动频繁的荡涤,使管线无法反常输液,例如未经处置的井口原油。弹性刮板流量计是一种结构共同的容积式流量计,其结构如图3.34所示。作为计量部件的转子和刮板与计量腔为弹性接触,刮板具有很大的回弹余地。所以,即使介质中含有较多杂质、固体粒度较大,也可反常上班,不会出现卡死和重大的磨损现象。与腰轮番量计相比,具有运转无脉动和噪声小的优势,但计量准确度不如腰轮高,普通做到±1%R;经常使用氟橡胶做弹性资料时,经常使用温度可达130℃。图3.34弹性括板流量计上班原理1-壳体;2-嵌条;3-挡块;4-转子e.螺杆式流量计。螺杆式流量计也有称双螺旋流量计和双转子流量计,其典型结构如图3.35所示。它是由两个以径向螺旋线距离套装的螺旋状转子组成,当液体从正方向流经转子时带动转子转动,转子与测量室壳体将流入的液体宰割成已知体积的液块"并排出,液体流量与转子的转数成正比。螺杆式流量计的另一种结构如图3.36所示,其外围是一对螺旋回转子。螺杆式流量计具有椭圆齿轮、腰轮番量计等的高准确度的优势,但消弭了椭圆齿轮、腰轮番量计等所固有的流量脉动和噪声大的缺陷。图3.35螺杆式流量计上班原理图3.36双螺旋回转子螺杆流量计上班原理由于不凡设计的螺旋转子,使得转子转矩必定,等速回转,等流量,无脉动,无噪声。由于一对转子排量大,所以,相反流量下限的仪表,螺杆式流量计∶1。但当液体黏度很高(›100mPa·s)时,因流量下限受仪表两端压差制约,范围度有必定水平降低。表3.8所示为典型的螺杆式流量计测量范围[11]。表3.8双螺旋流量计的量程范围(液体黏度≤100mPa·s)型号口径/mm最小流量/(m3/h)最大流量/(m3/h)型号口径/mm最小流量/(m3/h)最大流量/m3/hPHD-15PHD-25PHD-4038.163.5101.60.02490.11340.340811.434.8102.18PHD-60PHD-100PHD-120152.4254.0304.80.9062.9524.542306.6908.41249.08③涡轮番量计的经常使用。涡轮番量计在石油成品流量测量中运行得很广,这关键是由于石油自身是良好的润滑剂,在流量测量环节中能对轴和轴承启动良好的润滑,无利于仪表的常年牢靠运转。轴和轴承经不凡设计的涡轮番量计甚至在难度较高的液化石油气流量测量中,也能取得成功运行。a.优势·准确度高,关于液体,国际产品能做到±(0.2~0.5)%R,国外产品有的可到达±0.15%R。·重复性好,短期重复性可达0.05%,如经常校准,可获取十分高的准确度,在定量发料、定量装桶操作中都能取得现实成果。·输入脉冲频率信号,在与批量控制仪、流量显示表衔接启动信号处置中,可基本做到不参与误差。·范围度较宽,最大和最小流量比可达6∶1~10∶1,中大口径甚至可达40∶1。·惯性小、照应快,期间常数为1~50ms,变化速率较低的脉动流量,引入的误差可疏忽[21]。·结构繁难、紧凑、轻巧、装置保养繁难,流通才干大。假设出现缺点,不影响管道内液体的保送。·耐高压,可用于高压流体的测量。·耐侵蚀,传感器驳回耐侵蚀资料制作,能耐普通侵蚀性介质侵蚀。b.缺陷·涡轮轴承与轴之间的摩擦造成磨损,使仪表准确度出现变化,所以用于贸易结算的表计须活期校准。如今有的产品驳回宝石轴承和镍基碳化钨轴,使耐磨性获取基本改良,准确度可坚持3~4年不变。·普通涡轮番量计不适用于高黏度流体,随着黏度的增大,流量计测量下限值提高,范围度增加,线性度变差。·对流体的洁净水平要求较高,流量计前加装过滤器,滤网目数与仪表口径无关,小口径目数多些,大口径目数少些。c.仪表准确度与其范围度无关。这一点同容积式流量计相似。仪表的误差随相对流质变化的典型曲线如图3.37所示,即在20%~30%FS处,仪表出现误差的高峰",其要素人们尚在讨论之中[19],在实践运行中,要避开误差大的区间才干取得高的准确度,因此惹起范围度的增加。在批量发料和定量装桶操作中,仪表运转在十分狭小的流量范围内,这时能获取极高的准确度。d.仪表准确度与黏度的相关。关于同一台涡轮番量计,当所测流体的黏度变化时,其测量精图3.37涡轮番量计个性确度和范围度都会有清楚的变化。黏度升高,范围度增加,误差向负方向移动,如图3.38所示。因此,黏度和温度都较高的场所,不宜经常使用涡轮番量计。图3.38流体黏度的影响1-水(1-6m2/s);2-煤油(210-6m2/s);2-重油(2510-6m2/s)e.资料的热收缩引入误差的批改。当实践经常使用流体温度同校准时有很大差异时,就需按下式对仪表常数启动批改。Kt=K0(3.70)式中K0——校准时的仪表常数,P/L;Kt——经常使用时的仪表常数,P/L;t0——校准时的流体温度,℃;t——经常使用时的流体温度,℃;R——叶轮资料的温度收缩系数,℃-1。H——壳体资料的温度收缩系数,℃-1。f.防止产怄气穴。流体流过涡轮番量计总是有必定的压力损失,假设被测流体为易汽化的液体或罗唆就处于气液平衡形态,则在流量计叶轮处很容易出现液体的局部汽化,并在叶轮的出口侧产怄气穴。由于液体汽化时体积收缩,造成仪表示值清楚偏高。遇到这种状况,应设法使流量传感器出口端压力高于式(3.71)计算的最高压力。Pmin=23.71式中pmin——最高压力,Pa;p——传感器最大流量时压力损失,Pa;p0——被测液体最高经常使用温度时饱和蒸汽压,Pa;g.能测量双向流的涡轮番量计。这种流量计至少有两个信号检测器,流量显示仪表同这两个检测器配合能甄别信号的相应,从而对流向作出判别。仪表区分累积正"向流量总量、逆"向流量总量,并计算正"逆"向总量之差,最后予以显示。刹时流量显示不只要数值,而且有代表流动方向的符号。④差压式流量计。前文所述的容积式流量计、涡轮番量计关键是因准确度高,在油品计量中取得宽泛运行,但寿命和牢靠性不尽人意,尤其是转子式容积流量计安保性不高,因此在环节控制油品流量测量中,因准确度要求不高,首先满足牢靠性,常优先选择差压流量计。例如石油炼制环节中的额油品流量测量,各种工业炉窑、锅炉等燃油流量测量。差压式流量计在油品流量测量中的运行同在水流量测量中的差异关键是黏度和冷却后易堵两个疑问,有些牌号的油品黏度较高,为了不使流量测量下限被贬斥,经常选择喷嘴节流装置。原油、重油、渣油等被加热后才干在管道中反常保送的流体,为了防止因冷却而梗塞引压管线,常驳回冲洗油隔离和罗唆敞开引压管线而驳回带隔离膜片的法兰式差压变送器直接装在取压口上。有些测量对象,流体中杂质含量较高,规范节流装置易因固形物堆积和对锐缘的磨损而失准,常驳回楔形节流[22],如图3.39所示。图中的冲洗油经恒节流孔对取压口连同短管启动延续冲洗,高下压管冲洗流量近似相等,对仪表零点的影响可用疏忽。这一措施一方面可防止稀薄物梗塞取压管,另一方面在流体温度很高时,可用降低与差压变送器测量头接触的流体温度。图3.39带冲洗楔形流量计表示⑤超声流量计。近几年来,超声流量计技术已开展得相当成熟,多少钱也在降低,其突出的优势和运行畛域关键体如今以下方面。流量换能器可不与被测被测介质直接接触,流体的高压、含有较多杂质以及易凝结、易结晶等顽劣条件都不对流量测量构成要挟。近几年来,超声流量计运行于重油、燃油流量测量的实例逐渐多起来。夹装式超声流量计虽然准确度不高,但装置繁难,罕用于流量监督和环节控制,尤其适宜无停车时机的场所。还罕用来作其余流量计的手腕,即在疑心曾经装设的液体流量计失准时,将其夹装在相应的管段,同被校表启动比对。近几年有的公司推出的多声道超声流量计准确度到达±0.5%R。有的适用于气体,有的适用于清洁的液体,可用于贸易交接。图3.40多普勒法超声流量计原理在超声流量计运行中,以下几方面需正确处置。a.正确选型。超声流量计按上班原理分有流传期间法和多普勒(效应)法。前一方法已在第3.2.3节作了简要引见,而多普勒(效应)法是应用声学多普勒原理确定流体流量的。多普勒效应是当声源和目的之间有相对运动时,会惹起声波在频率上的变化,这种频率变化正比于运动的目的和运动的换能器之间的相对速度。图3.40所示是多普勒流量计表示,超声换能器装置在管外,超声换能器A向流体收回频率为fA的延续超声波,经照耀域内液体中散射体悬浮颗粒或气泡散射,散射的超声波发生多普勒频移fd接纳换能器B收到频率为fB的超声波,其值为fB=fA3.72式中v——散射体运动速度,m/s;c——超声波在运动流体中的流传速度,m/s;——声道角。多普勒频移fD正比于散射体流动速度,即(3.73)移项整顿得(3.74)在液体流量测量中,流传期间法超声流量计适用于洁净流体的流量测量,而多普勒超声流量计适用于固相含量较多或含有气泡的液体。超声流量计的准确度差异很大。在流传期间法超声流量计中,大管径的带测量管的多声道流量计,准确度较高,基本误差普通可到达±(0.5~1)%R,也有高达±0.15%R,夹装式可到达±(1~3)%R。而多普勒超声流量计,普通可到达±(3~10)%FS,但当固体粒子含量基本不变时,可达±(0.5~3)%FS。b.黏度对仪表示值的影响。式(3.74)所示的流体流速其实只是换能器声道上的流体平均流速,而人们要测量的是整个流通截面上的平均流速,由于整个截面高端速散布的不平均,由式(3.74)测得的流速v计算平均流速时还得启动流速散布系数批改,此系数是流体雷诺数的函数。图3.41示出此批改系数同雷诺数的相关。从图中可用看出,流体在从层流向紊流过渡的区间批改系数K存在清楚的突变[23],这对仪表示值影响较大,而且带有必定的随机性,由于当被测流体为黏度较高的油品时,黏度随温度有大幅度的变化,很难准确计算流体的雷诺数以启动恰到好处的批改。所以在流速较低、ReD‹5000时,流量测量准确度难以提高,详细运行时应尽量避开这一段。图3.41流速散布批改系数与ReD的相关关于黏度较低的液体,这个疑问却不用担忧,例如常温条件下的水在DN150管道中流动,ReD=5000所对应的流速低于0.05m/s,在流速如此的条件下,超声流量计准确度目的原本就定得很低,所以用户不会计较。c.留意换能器得耐温等级。换能器得耐温等级普通有低、中、高温三种,其中高温换能器适用的流体温度可达210℃,当被测流体为重油、渣油时,由于流体温度较高,换能器连同耦合剂都应选高温型。⑥科氏力质量流量计a.上班原理。科里奥利质量流量计(Coriolismassflowmeter)简称科氏力质量流量计,它是基于下述原理上班的。当一个位于一旋转体内的质点作向心或背叛旋转中心的运动时,将发生一惯性力,如图3.42所示。当质量为m的质点以匀速v在一个围绕固定点P并以角速度旋转的管道T内移动时,这个质量将取得两个减速度重量:其一是轴向减速度ar(向心减速度),其量值等于2,方向朝向P;其二是横向减速度at(科里奥利减速度),其量值等于2,方向如图3.42所示,与ar垂直。为了使质点具有科里奥利减速秐""›的方向施加一个大小等于2的力,这个力来自管道,反向作用于管道上的副作用就是科里奥利力Fc=2。从图3.42可看出,当密度为的流体以恒定流速v沿图中所示的旋转管道流动时,任何一段长度为x的管道都将遭到一个大小为Fc的横向科里奥利力:图3.42科里奥利力Fc=2(3.75)式中A--管道的内截面积。由于质量流量qm可表示为(3.76)因此(3.77)由此可以看出,经过(直接或直接)测量在旋转管道中流动的流体施加的科氏力就能测得质量流量。b.优势。科氏力质量流量计投入工业运行之后,虽然售价高,但仍以其无法替代的许多优势取代局部容积式流量计、速度式流量计、差压式流量计等,稳固地霸占市场。其优势关键如下。·直接测量质量流量,有很高的测量准确度。·可测量流体范围宽泛,包括高黏度流体、液固两相流体、含有微量气体的液气两相流体以及密度足够高的中高压气体。·上、下游管路惹起的旋涡流和非平均流速散布对仪表性能无影响,通常不要求性能专门长度的直管段。·流体黏度变化对测量值影响不清楚,流体密度变化对测量值影响也极庞大。·有多路输入,可同时区分输入刹时质量流量或体积流量、流体密度、流体温度等信号。还带有若干开关量输入输入口,某些型号仪表能成功批量操作。·有双向流量测量性能。c.缺陷·零点稳固性差,影响其准确度的进一步提高。·不能用于测量密度较低的介质,如高压气体。·液体中含气量稍高一些就会使测量误差清楚增大。·对外界振动搅扰较为敏感。·不能用于较大管径,目前只能做到DN150~DN300。·测量管内壁磨损、侵蚀、堆积结垢会影响测量准确度。·压力损失大,尤其是测量饱和蒸气压较高的液体时,压损很易造成液体汽化,出现气穴,造成误差增大甚至无法测量。d.测量管结构特点。各个制作商所设计的科氏力质量流量计的测量管形态各不相反,可分红两类,即笔挺形和直形,设计成笔挺形是为了降低刚度,因此可比直形管管壁取得厚一些,仪表性能受磨蚀、侵蚀影响减小,但易积蓄气体和残渣,惹起附加误差。此外,弯形管组成的传感器总量和体积都比直形管大。直形管不易积蓄气体,也便于荡涤。垂直装置时,流体中的固体颗粒不易堆积在管壁上。传感器尺寸小,总量轻,但刚度大,管壁相对较薄,测量值受磨蚀。侵蚀影响大。测量管段数又有单管和双管之分。其中单管型易受外界振动搅扰影响;双管型可降低外界振动搅扰影响,容易成功相应的测量。e.传感器的装置。传感器应确保装置在管道中充溢被测流体的位置上,并应尽量消弭或增加流体中的固体颗粒在测量管内壁堆积,否则仪表的测量性能将降低。为了做到这两点,关于经常使用最多的直形管和U形管,应满足表3.9所列的要求。表3.9测量管为直管及U形管的传感器装置方式指南被测介质水平装置垂直装置(旗式)洁净的液体带有大批气体的液体气体浆液(含有固体颗粒)可用驳回。U形管的传感器箱体在下可用驳回。U形管的传感器箱体在下可用驳回。U形管的传感器箱体在上可用驳回。U形管的传感器箱体在上可用驳回。流向为自下而上经过传感器可用驳回。流向为自下而上经过传感器可用驳回。流向为自上而下经过传感器可用驳回。流向为自上而下经过传感器科氏力质量流量计的原理和结构都选择了外界振动对它会形成影响,因此流量传感器的装置场所应尽量远离大功率泵、电机等振动搅扰源。在传感器与管道的衔接中,做到无应力是至关关键的,这对减小零件零点漂移起选择性作用。所谓无应力"是指要力图防止或增加因装置要素形成的应力,为此,传感器的装置应驳回坚挺的支架,支架撑持的部位如图3.43和图3.44所示。在相衔接的管道振动无法防止时,传感器与管道之间应驳回挠性衔接或经过收缩节减小振动。图3.43流量传感器在水平管道上的装置1-传感器;2、3、4-阀门;5、6-支架图3.44流量计旗式"装置图3.45静压被对消的配管1、2、3、4-阀门;5-传感器;6、7-支架传感器如需串联(或并联)经常使用,岂但传感器之间要坚持适当的距离。而且串联(或并联)传感器之间的工艺管道上应装置结实的支架,由于传感器之间的工艺管道能将每一个传感器测量管的振动在传感器之间作不同水平的传送,从而发生必定的相互搅扰,这些搅扰振动会形成流量计零点不稳固,并对流量计的调整形成艰巨。在这种场所,也可要求制作厂错开两传感器的振动频率。图3.45所示的配管方法,虽然流量计出口管也有2m的高度但因此管道升高后又降低,静压被对消,所以背压仍无保证。。图3.46所示的配管方法也是容易犯的失误。由于出口端无液封,空气易从出口窜入管道,并逐渐回升,不只流量计背压保证不了,而且管道内不能保证充溢液体。所以仪表往往无法反常上班。图3.46流量计和节流孔装置位置表示1-储液槽;2-传感器;3-节流孔;4-截止阀;5-计量槽流量计的经常使用必定满足背压要求。在测量液化的气体或热溶剂,以及有析出气体趋向的介质时,为防止气蚀的发生,必定保证装置在管道中的传感器有足够的背压。背压是指传感器下游端口处流体的压力,普通常在距传感器下游端口3L(L为传感器长度)之内的管道处测量。最小背压目的为p≥A,式中,p为流量计压损;p0为最高上班温度下介质的饱和蒸气压;A、B为系数,视流量传感器的结构及介质的性质而定,普通由实验得出。目的是防止管路系统中任何一处的压力不低于管内液体的饱和蒸气压,以防液体汽化。直管型流量计,其测量管刚度大,谐振频率高,由于上述的各种要素,当背压无余时,对测量管的振动稳固性会形成必定影响。实验标明,零流量时,流量测量管内至少要坚持0.02MPa表压的静压力。要做到这一点,将传感器装在回升管的较低部位,而且传感器下游回升管道的高度应不低于2m(视介质密度而定),如图3.47所示。图3.47确保背压的配管方法1-传感器;2、3、4-阀门;5、6-支架零漂的审核于调整零点不稳固性对仪表输入引入系统误差。仪表零点应在首次装置或装置有所扭转后启动调整,有些仪表的零点要在上班温度、压力和密度下调整。对振动管弹性温度补救的不当可造成零点偏移误差。在仪表运转的第一个月内倡导每周审核一次性零点,如零点变化小,可增加审核次数。f.仪表的开箱审核。装备流量规范装置的单位是极一般的,因此,科氏力质量流量计开箱后多驳回繁难的方法判别其能否反常。例如,将传感器一端用盲板封住,另一端朝上,注满水,通电后审核变送器输入,其密度示值应凑近水的密度值,流量示值应凑近零。关上下端盲板,让测量管中水逐渐流出,密度显示值应降低。g.测量准确度与范围度。大局部制作商以量程误差加零点不稳固度"的方式表白基本误差,这是由于这种仪表零点稳固性较差。这种表白方式初看下来准确度很高,但计入零点不稳固度后,准确度并不怎样高。

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回复 援用 投诉 宣布于:2013-06-0422:43:356楼

氯碱装置罕用流量计原理及选型经常使用讨论;

氯碱行业消费的特点是环境顽劣,侵蚀性强,易燃易爆。消费中流体介质的总类单一,液体介质关键有、纯水、自来水、盐酸、烧碱、盐水、次氯酸钠等;气体介质关键有蒸汽、氢气、氯气、氮气、氯化氢气体等等,因此氯碱行业的流量测量具有较大难度。流量的正确计量是消费和动力考核的必备手腕,在提高消费效率,保证消费安保和根绝动力糜费等方面施展着无可替代的作用。但流量是一个灵活量,它是一个只要当流体出现运动时才实践存在的物理量,因此它不只是基本量的静态组合,又由于其灵活性质,流量量值遭到许多复杂要素的影响,例如流体内微观分子之间的相互作用,微观的湍流、旋涡运动等,在详细的管道中还遭到边界条件(管壁)的制约。面对各种流量仪表,如何依据流量、流态、装置要求与环境条件、经济性等要素正入选型,是运行好流量仪表的前提和基础。文章作者依据在氯碱消费装置中的实践经常使用阅历,繁难引见了氯碱装置几种罕用流量计的原理及选型与经常使用阅历。1转子流量计转子流量计为低中等准确度仪表,属变面积定压差式流量计的一种。转子流量计是以转子在垂直锥形管中随着流质变化而升降,扭转转子与锥管之间的流通面积来启动测量的体积流量仪表。普通分为玻璃和金属转子流量计,作为直观流动批示或测量准确度要求不高的现场批示仪表,转子流量计被宽泛地用在化工行业,关键适宜于对中、小口径中流体和雷诺数较低的流体的流量测量。转子流量计压力损失较低,有较宽的流量范围度,普通为10∶1,最低为5∶1,最高为25∶1。选型与经常使用时应留意:转子流量计关键测量对象是单相液体或气体,液体中含有微粒固体或气体中含有液滴通常不适用。玻璃管转子流量计应选带有透明防护罩,一旦玻璃锥管分裂,可挡住流体正向散溅,以作紧急处置。用于气体时应选择导杆或带棱筋导向的仪表,以防止操作不慎浮子击碎锥管。在选择转子流量计测量气体介质流量时要特意留意上班压力,免得惹起浮子振动。转子流量计普通垂直装置在无振动的管道上,流体自下而高端过仪表,其中心线与铅垂线间夹角普通不超越5o,如今也有平进平出的转子流量计。仪表装置时无严厉抢先直管段长度要求,如被测介质含粒状杂质,应在仪表抢先装过滤器。为保证在常年经常使用环节中的测量精度,要留意坚持浮子和锥管的清洁,特意是小口径仪表,必要时可设置冲洗配管,定时冲洗。关键运行在离子膜法烧碱制备中的纯水管线,剖析仪表的出口管线如pH计、氧化恢复电位差计ORP及成品碱密度计。2电磁流量计电磁流量计是依据法拉第电磁感应原理研制出的一种测量导电液体体积流量的仪表,依据法拉第电磁感应定律,导电体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中发生感应电压,该电动势的大小与导体在磁场中做垂直于磁场运动的速度成正比,由此再依据管径,介质的不同,转换成体积流量。电磁流量计无节流部件,因此压力损失小,该仪表测量流体流量时,不受流体温度、压力、密度、粘度及流体组份的影响,适宜于对有悬浮物固体粒子的污水、煤浆的测量,特意适宜于对侵蚀性介质的测量。选型与经常使用时应留意:电磁流量计所测液体应具有测量所需的电导率,并要求电导率散布大体上平均,不能用于测量电导率很低的液体。电磁流量计的测量精度是建设在液体充溢管道的情景下,目前在管道中有空气的状况下测量疑问尚未获取很好处置,因此电磁流量计不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。同时应留意不同温度及侵蚀性介质应选择不同衬里材质和电极材质。电磁流量计虽可以在恣意管道上装置,但电磁流量计测量电极的轴线必定坚持水平方向,且与管道中心线相互垂直。为防止在管内无液体时出现指针不在零位的错觉,电磁流量计的检测器应装置于任何时刻均充溢液体的中央,同时,该流量计的信号较为强劲,因此在经常使用时应留异常来搅扰对其测量精度和影响,转换器应装置于远离一切磁源的中央,不准许有振动。在有磁场搅扰的环境下经常使用电磁流量计设计时需选择克服除噪性能。关键运行在盐酸、盐水、烧碱管线,特意是用来替代测量进电解槽阴、阳极液的平进平露面积式流量计,该面积式流量计属全钛材和SUS316L特种材质流量计,造价极端昂贵,用电磁流量计替代能浪费可观的固定投资。3靶式流量计靶式流量计是一种阻力式仪表,它是运行流体动压原理测量流量的。在流体经过的管道中,垂直于流动方向装置一圆盘形的钢片,称靶。当流体流过期,流动质点冲击于靶上,使靶遭到作使劲且该力与流速的平方成正比例相关。因此,只需经过力矩转换的方式测出靶上的受力,就可以求出流量。选型与经常使用时首先要了解被测对象的参数,包括介质组分,流量范围(最大流量、最小流量、反常流量),上班压力,温度,黏度,管道内径,准许压力损失量;而后经过辅佐计算把被测流体流量换算为标况下规范介质流量,再计算最大流量靶板受力Fmax及最小流量靶板受力Fmin,Fmax超越最大准许值会损坏仪表,Fmin小于最小准许值会形成分辨率无余;最后依据辅佐计算获取的流量范围,管道雷诺数、初选口径及J3值,从产品说明书中技术参数表查得流量系数0值,要求最小雷诺数大于临界雷诺数。装置投运前要按经常使用说明书启动调校和置零操作。关键运行在氯气流量系统,氯气属有毒有害气体,从电解槽进去的湿氯气侵蚀性强,难于测量,不时是氯碱行业的老大难疑问,而氯气保送用的透平紧缩机又必定测量控制出口氯气流量。用新型智能电容靶式流量计替代差压式孔板流量计取得清楚的经常使用成果。4涡街流量计涡街流量计是应用流体力学中的卡门涡街现象制作的一种新型流量计。所谓卡门涡街现象就是旋涡出现体垂直拔出到流体中时,流体绕过出现体时会构成涡列,在满足必定的条件下,非对称涡列就能坚持稳固,此时,旋涡的频率与流体的流速及旋涡出现体的宽度存在必定的比例相关。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时简直不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此牢靠性高,保养量小,仪表参数能常年稳固。涡街流量计的装置繁难,有法兰式和夹持式,留意前后直管段的要求,增强固定以防止振动对测量精度的影响。关键运行在蒸汽测量系统,替代差压式孔板流量计测量蒸气流量计量出口头力治理,提高能耗,增加了压式孔板流量计的少量保养培修上班。5完结语流量仪表大都要求适宜的测量介质和工况条件为依托方可施展正确作用,只要优势而没有缺陷的流量仪体现今是不存在的,正当的选择仪表关于现场工程师和治理者是至关关键的。流量计选型是一项技术性、适用性、责任性很强的上班,要做好这项上班,必定充沛了解各种流量计的测量原理,了解、把握各流量计消费厂家开展灵活,弄清测量对象的工艺状况,只要这样咱们设计的流量测量系统才干经济、适用、牢靠,才干更好地为消费服务。综上所述,在化工装置中要正确和有效地选择、经常使用流量测量方法和仪表,必定相熟流量仪表和消费环节流体个性这两方面的技术,同时还招思考经济要素,演绎起来五个方面要素,即性能要求、流体个性、装置要求、环境条件和费用。(

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江湖走走--原创军团

宣布于:2013-06-0422:49:427楼

1.就地温度测量仪表的类型及适用的场所。

就地温度测量仪表有双金属温度计、玻璃温度计、压力式温度计等。

普通状况下可选择双金属温度计。其刻度盘直径为100mm,如装置位置较高,或观察距离较远,则用刻度盘直径为150mm的。

测量精度要求较高,扰动较小,读数繁难的场所可选择玻璃温度计。

下列场所可选择压力式温度计:

(1)测量-80℃以下的高温;

(2)测温点位置较远,观察距离超越6米,或测温管道在楼板底下阻碍眼帘时;

(3)有振动的场所。

2.无关现场温度计:

现场温度计中,耐振最好的是双金属温度计;精度最高的是玻璃液体温度计;可以远距离显示的是压力式温度计。

工业玻璃水银温度计的型号是WNG;

工业玻璃液体温度计的型号是WNY;

双金属温度计的型号是WSS;

气体压力式温度计的型号是WTQ;

蒸汽压力式温度计的型号是WTZ。

3.选择热电偶和热电阻的方法。

(1)热电偶、热电阻普通依据测量温度范围选择。有振动的场所,宜选择热电偶。测量温度精度要求较高,无猛烈扰动、测量温差等场所,宜选择热电阻。

(2)测量含氢量大于5%(体积)的恢复性气体,温度高于870℃时,应选择吹气式热电偶或钨铼热电偶。

(3)测量设施、管道外壁温度时,选择外表热电偶或外表热电阻。

(4)一个测温点要求在两地显示或要求备用时,选择双支式测温元件。

(5)一个测温口要求测量多点温度时(如触媒层测量),选择多点(多支)式公用热电偶。

(6)测量流动的含固体硬质颗粒的介质时,选择耐磨热电偶。

(7)在爆炸风险场所,选择隔爆型热电偶、热电阻。

(8)对测温元件在笔挺装置或极速照应要求时,可选择铠装热电阻、热电偶。

4.在分度号S、K、E三种热电偶中

(1)适用于氧化和中性气氛中测温的是K和S型热电偶;

(2)准许误差最小,测量精度最高的是S型热电偶;

(3)热电势最大,灵便度最高的是E型热电偶;

(4)多少钱最廉价的是E型热电偶,最贵的是S型热电偶。

5.压力式温度计的测温元件是温包。但在装置经常使用时,对毛细管所处的环境温度的要求。

压力式温度计的测浊温元件是温包。靠温包内所装介质受热后体积收缩或压力参与来测量温度。因此在装置时,温包应所有浸在被测介质中。否则受热体积就会增加,使批示偏低。毛细管是和温包相连通的,温包内介质收缩所发生的压力是经过毛细管传到仪表下来的。假设毛细管受热或受冷,则它外面的介质也会收缩和增加,因此会形成附加误差。所以毛细管所处的环境温度必定恒定,必要时可采取隔热措施。

6.装置和经常使用压力式温度计时,应留意的事项。

装置时,应把毛细管引直,每隔必定距离用轧头固定。毛细管的最小笔挺半径不应小于50mm。温包应所有拔出被测介质中,否则会惹起测量误差。

装置前要启动标定。如无恒温装置校验全量程范围内的温度,则可应用室温、热水和沸水校验其中的几点。对照的玻璃管温度计要用规范温度计,由于它是经过毛细管传递压力而批示温度的,所以有必定的滞后,读数时要留意。

7.为了确保测量的准确性,测测元件的装置应依照哪些要求启动?

为了确保测量的准确性,测温元件的装置普通按下列要求启动:

(1)测温元件在管道上装置时,应保证测温元件与液体充沛接触,因此,要求测温元件迎着被测介质流向,至少要与被测介质的流向成90度。切勿与被测介质构成逆流。

(2)装置水银温度计或热电偶,假设管道公称直径小于50毫米,以及装置电阻温度计或双金属温度计的管道公称直径小于80毫米,应将温度计装置于加装的扩展管上。

(3)测温元件的上班端应处于管道中流速最大之处。收缩式温度计应使测温点的中心置于管道中心线上,热电偶、铂热电阻、铜热电阻包全套管的末端应区分越过流束中心线5~10mm、50~70mm、25~30mm。压力表式温度计温包的中心应与管道中心线重合。

(4)要有足够的拔出深度,以增加测温误差。

(5)热电偶和热电阻的接线盒应向上,以防止雨水或其余液体渗入影响测量。热电偶处不得有强磁场。

(6)为增加测温的滞后,可在包全外套管与包全套管之间加装传热良好的填充物,如变压器油(小于150℃)或铜屑、石英砂(大于150℃)。

8.测温元件在管道、设施上装置时,固定方式及适用场所。

普通有两种:1.螺纹衔接头固定;2.法兰固定。

螺纹衔接头固定方式,普通适用于在无侵蚀性介质的管道上装置测温元件。具有体积小、装置较为紧凑的优势。

法兰固定方式,适用于在设施上装置测温元件。在高温、强侵蚀性介质、结焦淤浆介质、剧毒介质、粉状介质以及测触媒层多点温度时,也应驳回法兰固定方式,以繁难保养。

9.某加热炉在停工检修时,发现测炉膛温度的热电偶包全套管拔不进去,剖析或者的要素。

这是由于热电偶包全套管在被测温度下出现了笔挺或熔化。所以在加热炉等高温设施上装置测温元件时,最好垂直装置。若必定水平装置,则当拔出深度大于1m或被测温度大于700℃时,运行支架将测温元件撑持住。

回复 援用 投诉 宣布于:2013-06-0718:02:198楼

在工业现场中,大都经常使用接触式温度仪表,如:热电偶、热电阻、双金属温度计等,咱们是热电厂,现场经常使用的温度计就是热电偶、热电阻、双金属温度计,温度高于350度的场所就经常使用热电偶,温度低于350度的场所就经常使用热电阻,双金属温度计经常使用场所是低于400度的场所。往常这些温度计没有什么保养量,只是在每年的大修中对其启动校验,以保证其的测量准确度,在回装时要保证热电阻、热电偶的接线结实,双金属温度计装置不暴露。往常保养时出现不准确现象时,热电偶、热电阻可以启动测量审核,同时审核接线能否结实,普通接线疑问占较大比例(比如振动较大的场所等),判别不了,就拆回去校验一下以确定温度计的好坏,双金属温度计要是出现疑问,比拟好判别,然而坏了也无法改换,只能等到停运时改换,所以必定要在大修时处置,以保证到达一个运转周期。至于选型方面,热电阻只需器重长短,线径粗细,单双支就可以了,关于介质、压力等没有不凡要求,咱们都选择不锈钢的包全套管,咱们这里用的热电阻都是PT100,也有几只PT1000的,PT1000用在对测量准确度要求较高的场所,比如用于贸易结算仪表上。双金属温度计的选择更为繁难,选择包全管直径,表盘大小,温度范围,表盘方向就可以了,关于介质、压力等没有不凡要求,咱们都选择不锈钢的包全套管。热电偶的选择就较为复杂一些,咱们用的热电偶都是K型热电偶,关于汽水场所的热电偶选择也比拟繁难,热电偶器重长短,线径粗细,单双支就可以了,关于介质、压力等没有不凡要求,咱们都选择不锈钢的包全套管。而用于风烟系统的热电偶就要求高一些了,要耐磨、耐侵蚀、耐高温,由于熄灭室、炉膛中部、炉膛上部的温度较高,同时对热电偶包全套管的磨损也较大,再者出现疑问也基本无法改换,只能在选型上和装置上严厉,保证一个运转周期,依据上述三点选择即可,再有在装置时,不要拔出深渡过深,只需能够满足运转要求即可。

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撞褴褛钟——王者之师

宣布于:2013-06-0719:20:559楼

看到这期参与的人员不少,而且说的都十分详细,偶来凑凑趣,专业的就不说了也说不好,偶就瞎掰几句现场经常使用的方式和往常保养的心得。

测温仪表的选择大家都是依据被测介质反经常常使用的温度来选择测温传感器是热阻还是热偶,曾经热偶是什么型号(就地批示的双金属就不说了),在就是选择传感器是普通式还是铠装式(如今的趋向是铠装),这些楼上的高手们都说的十分详细了。

在现场选择测温仪表传感器方式关键,其包全套管的选择更是关键,由于包全套管直接接触被测介质,起到断绝传感器和介质的作用,其不只要求密封、耐压、磨损、拔出深度、衔接方式、壁厚等参数要求,而且也是测温仪表温度反映能否灵便,热滞后期间常数等关键性要素。

现场经常使用中温度检测仪表出现疑问和缺点的几率包全套管见了很大比重,比如初始装置中包全套管拔出深度不够形成的终身性测温显示偏低,包全套管材质选择不当形成的包全套管侵蚀、冲刷磨穿形成安保意外,包全套管强度不够形成的护套管变软笔挺等现象。

设施检修环节中关于温度仪表的检测,除了要装配温度传感器(热偶、热阻)启动校准外,另一个重点就是审核温度套管磨损状况,关于侵蚀、冲刷重大的套管要启动改换,关于细微磨损的要依据设施大修期的期间长短和介质冲刷侵蚀水平以及风险性启动改换和继续经常使用做出选择,做到既不糜费资源又要保证安保消费,当然关于大少数检修基本上发现包全套管出现清楚侵蚀磨损现象就启动改换,由于一个套管的资金费用与设施的安保运转相比微缺乏道。

偶从电脑中找到几张图片加以说明。

虽然温度测温传感器分为热阻、热偶关键两类,但关于包全套管实质上是一样的,也就是两者可以通用包全套管,而包全套管的经常使用要依据设施的接口、介质侵蚀、流速、冲刷、压力、温度等级启动选择,此外关键局部还要选择特质的包全套管,比如催化反响的反响区要选择参与耐磨衬里的包全套管。

1、螺纹衔接方式的包全套管测温,其关键用于管线介质温度检测,装置密封衔接(通常叫做热阻、热偶嘴子)有角型衔接和直行衔接,材质关键有普通碳钢和不锈钢。

管线介质测温方式

2、法兰衔接方式的包全套管,其关键用于塔器、设施上测温,由于成品设施普通不准许轻易启齿焊接,一切的取压、测温都是设施制作厂预留好的法兰接口,特意在承压容器中更是如此。

此外法兰衔接也用于磨损、侵蚀重大的介质测温中,由于法兰面自身带有包全套管,其相当如增大了安保系数。法兰装置方式很多,有卡套式、螺纹式、拔出式等多种传感器衔接方式。

加热炉炉膛温度检测

转油线温度检测(冲刷现象重大)

3、不凡衔接方式

加氢反响器不凡测温方式

催化反响区多重加厚放护套管方式

机泵轴承温度检测方式

4、检修审核重点。

相比拟校准热偶、热阻传感器,包全套管的检测更为关键,由于设施运转中传感器不准、缺点可以在线改换,而护套管只能停车检修才干启动,一旦运转中护套管出现磨穿现象,岂但设施要停车,甚至要付出沉重的代价,所以现场检修要做到每个都装配检测,但由于人的懈怠,特意在高塔上很多时刻都是偷懒,抽查几个完事,实则是很大的安保隐患。

转油线的加厚护套管,猛一看磨损、冲刷的状况不要紧。

在细心一看在法兰根部出现如此重大的侵蚀,而这个护套管的经常使用年限不到一年,上次检修刚刚改换新的护套管,假设设施不停车,在运转半年预计就会磨断,形成介质暴露喷出。

细心打磨磨损点看到侵蚀状况。

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浅醉闲眠-王者之师

宣布于:2013-07-0220:54:3310楼

谢谢大家的介入!由于介入的人有点少,本期延期结贴,对不起介入的各位了,我在此给诸位赔罪,对不起了,谢谢诸位的介入!

本期评奖结果:一等奖1名:50MP取得者:strongingli丰李二等奖1名:10MP取得者gdh江湖走走--原创军团三等奖5名:50积分取得者jiaoanpeng撞褴褛钟——王者之师从未被逾越从未被逾越chuansh5410往常心心常平盼望有限盼望有限!QHDTHLQHDTHL

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马达少------王者之师

宣布于:2016-03-2923:02:3311楼

真是开眼界了,好好学习知道的太少了。

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