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蒸汽流量計-江蘇鼎升儀表有限公司
根據壓力和溫度對各種蒸汽的分類為:飽和蒸汽,過熱蒸汽。蒸汽主要用途有加熱/加濕;還可以產生動力;作為機器驅動等。工廠加工作業時就需要使用蒸汽流量表來精準測量蒸汽。
計量蒸汽的流量計為孔板流量計和渦街流量計。這兩款流量計各有各的優點和局限性,滿足蒸汽客戶的不同工況和需求,簡介如下:
孔板流量計優點和局限性:
優點:節流式差壓流量計中的標準孔板結構易于復制,簡單牢固,性能穩定可靠,價格低廉。無需實流校準就可使用,這在流量計中是少有的。適用范圍廣泛。既適用于全部單相流體,也可測量部分混相流,如氣固、汽液、固液等。高溫高壓大口徑和小流量均適用。對振動不敏感,抗干擾能力特別*。
局限性:測量精確度在流量計中屬中等水平。由于眾多因素的影響錯綜復雜,精確度難以提高。范圍度窄,由于儀表信號(差壓)與流量為平方關系,一般范圍度僅3:1~4:1。現場安裝條件要求較高,如需較長的直管段(指孔板、噴嘴),一般難以滿足。節流裝置與差壓顯示儀表之間引壓管線為薄弱環節,易產生泄露、堵塞及凍結、信號失真等故障。近幾年發展起來的一體型節流式差壓流量計,雖然仍有引壓管線,但長度不足1m,因而減小了這方面的缺陷。壓損大(指孔板、噴嘴)。
渦街流量計的優點和局限性:
優點:結構簡單、牢固、安裝維護方便。無需導壓管和三閥組等,減少泄露、堵塞和凍結等。精確度較高,一般為±(1~1.5)%R。測量范圍寬,合理確定口徑,范圍度可達20:1。壓損小,約為節流式差壓流量計的1/4~1/2。輸出與流量成正比的脈沖信號,無零點漂移。在一定雷諾數范圍內,輸出頻率不受流體物性(密度、粘度)和組成的影響,即儀表系數僅與旋渦發生體及管道的形狀、尺寸有關。
局限性:對管道機械振動較敏感,不宜用于強振動場所。口徑越大,分辨率越低,一般滿管時流量計用于DN400以下。流體溫度太高時,傳感器還有困難,一般流體溫度≤420℃。節流裝置與差壓顯示儀表之間引壓管線為薄弱環節,易產生泄露、堵塞及凍結、信號失真等故障。當流體有壓力脈動或流量脈動時,示值大幅度偏高,影響較大,因此不適用于脈動流。
總結:孔板流量計采用差壓式測量方式,穩定性好,適用于現場有震動,外界有干擾的工況。渦街流量計性價比較高,適用于現場無干擾,無震動的流量較大的工況使用。下面就詳細介紹這兩款蒸汽流量表。
一、蒸汽流量計(孔板流量計):
DS-WYJLZZKB系列一體化孔板流量計用途:可廣泛應用于石油、煉化、化工、天然氣、冶金、電力、制藥等領域中,各種液體、氣體、天然氣及蒸汽流量的測量和計量。變送器輸出的模擬信號或數字信號可與計算機聯網,也可輸送給各種流量儀,實現遠程流量顯示或控制。
如何提高孔板流量計測量精度:
1、計量裝置的設計安裝應符合相應的標準
由于影響孔板流量計測量精度的根本原因是節流裝置的幾何形狀和流動動態是否偏離設計標準。因此在使用過程中必須定期做好系統的校驗、維護工作,對于實際使用中的壓力、溫度、流量等工況參數的變化,應進行及時修正,可采用全補償的流量計算機的積算方案,以減少計量誤差,確保計量精度。
2、消除氣流中的脈動流
管道中由于氣體的流速和壓力發生突然變化,造成脈動流,它能引起差壓的波動,而節流裝置的流量計算公式是以孔板的穩定流動為基礎的,當測量點有脈動現象時,穩定原理不能成立,從而影響測量精度,產生計量誤差。因此為了保證天然氣計量精度,必須抑制脈動流,常有的措施有:
·在滿足計量能力的條件下,應選擇內經較小的測量管,提高差壓和孔徑比;
·采用短引壓管線,減少管線中的阻力件,并使上下游管線長度相等,減少系統中產生諧振和壓力脈動振幅增加;
·從管線中消除游離液體,管線中的積液引起的脈動可采用自動清管系統或低處安裝分液器來處理
3、避免人為計量誤差
加強計量管理,提高操作人員技術素質,積極引進吸收*的天然氣計量技術。
測量原理:
節流裝置測量流量的原理是依據著名的伯努力流體力學原理。如圖(1)所示在管道中安放一只節流件,有流體流過節流件時,會在節流件兩側產生一個壓力差(差壓P),這時的流量與差壓的平方根成正比,即:
體積流量:
式中:A:常數
C:流出系數
β:直徑比(= d / D)
d:節流件孔徑(mm)
ε:可膨脹性系數
△P:節流件前后的差壓(Pa)
ρ:工況下流體密度(kg/m3)
二、蒸汽流量計(渦街流量計):
DS-WYLUGB渦街流量計主要用于工業管道介質流體的流量測量,如氣體、液體、蒸氣、天然氣等多種介質。是一種比較*進、理想的流量儀表。渦街流量計有智能一體式脈沖無顯示、智能一體式帶顯示輸出、智能一體式帶溫壓補償、智能一體插入式的,解決顧客多種現場工況。
怎樣確保渦街流量計測量精度?
1、蒸汽質量流量的盤算,渦街流量計測量蒸汽時,先由差壓信號求得流量值,再由蒸汽溫度,壓力值查表得出密度,來盤算蒸汽流量質量。
2、雷諾數修改,渦街流量計的流量系數和雷諾數之間有肯定的關系,當質量流質變更時,雷諾數成反比變更,因此引起流量系數的變更。
3、渦街流量計在出廠前都進行了逐臺標定,由于流出系數由軟件算出,盤算機盤算終究的對比幻想的,和現場環境還是有肯定區別的,所以,為了保障測量精度,倡議對每臺流量計進行實流標定,把標定出的流出系數和盤算后果進行比對,算出差值,進行修改。
4、可收縮性校對。渦街流量計測量蒸汽,氣體流量時,必需進行流體的可收縮性校對,詳細校對系數能夠參照節流安裝設計手冊。
5、溫度對渦街流量計的影響及其修改,流體溫度變更引起密度的變更,從而招致差壓和流量之間的關系變更,其次,溫度變更引起管道內徑,孔板開孔的變更,對溫度變更的修改,就是采用溫度儀表測量現場溫度進而輸出到二次儀表中來修改溫度變更而招致的誤差。
工作原理:
當流體通過由螺旋形葉片組成的旋渦發生器后,流體被迫繞著發生體軸劇烈旋轉,形成旋渦。當流體進入擴散段時,旋渦流受到回流的作用,開始作二次旋轉,形成陀螺式的渦流進動現象。該進動頻率與流量大小成正比,不受流體物理性質和密度的影響。檢測元件測得流體二次旋轉進動頻率,就知道了流量。而且能在較寬的流量范圍內獲得良好的線性度。流量計算式為:
K=f/q
式中:K ——流量儀表系數l/m³
f——旋渦頻率 Hz
q——體積流量m³/s
流量計的儀表系數在一定的結構參數和規定的雷諾數范圍內與流體的溫度、壓力、組分和物性(密度、粘度)無關。
特點:
1.結構簡單而牢固,無可動部,可靠性高,長期運行十分可靠 。
2.安裝簡單,維護十分方便。
3.檢測傳感器不直接接觸被測介質,性能穩定,壽命長。
4.輸出是與流量成正比的脈沖信號,無零點飄移,精度高。
5.測量范圍寬,量程比可達1:20。
6.壓力損失較小,運行費用低,更具節能意義。
7.在一定的雷諾數范圍內,輸出信號頻率不受流體物理性質和組分變化的影響,儀表系數僅與旋渦發生體的形狀和尺寸有關,測量流體體積流量時無需補償,調換配件后一般無需重新標定儀表系數。