检测仪表与传感器2ppt课件

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1、第三章第三章 检测仪表与传感器检测仪表与传感器第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表n一、概述一、概述 介介介介质质质质流流流流量量量量是控制生产过程达到优质高产和安全生产以及进行经济核算所必需的一个重要参数。 流量大小流量大小流量大小流量大小:单位时间内流过管道某一截面的流体数量的大小,即瞬时流量。 总量总量总量总量:在某一段时间内流过管道的流体流量的总和,即瞬时流量在某一段时间内的累计值。定义定义定义定义63第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表质量流量质量流量质量流量质量流量MM体积流量体积流量体积流量体积流量Q Q如以 t 表示时间,则流量和总量之间的关系是 流量计流量计流量计

2、流量计:测量流体流量的仪表。计量表计量表计量表计量表:测量流体总量的仪表。 64第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表1.1.1.1.速度式流量计速度式流量计速度式流量计速度式流量计 以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。 2.2.2.2.容积式流量计容积式流量计容积式流量计容积式流量计 以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。 3.3.3.3.质量流量计质量流量计质量流量计质量流量计 以测量流体流过的质量M为依据的流量计。质量流量计分直接式和间接式两种。 65分类第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表n二、差压式流量计二、差压式流量计 差

3、差差差压压压压式式式式(也也也也称称称称节节节节流流流流式式式式)流流流流量量量量计计计计是基于流体流动的节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。 通常是由能将被测流量转换成压差信号的节流装置和能将此压差转换成对应的流量值显示出来的差压计以及显示仪表所组成。 66第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表1.1.1.1.节流现象与流量基本方程式节流现象与流量基本方程式节流现象与流量基本方程式节流现象与流量基本方程式(1 1 1 1)节流现象)节流现象)节流现象)节流现象 流体在有节流装置的管道中流动时,在节流装置前后的管壁处,流体的静压力产生差异的现象称为节流现象节流现象

4、。 节流装置包括节流件和取压装置。节流装置包括节流件和取压装置。67第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表图3-18 孔板装置及压力、流速分布图 要准确测量出截面、处的压力有困难,因为产生最低静压力p2的截面的位置随着流速的不同会改变。因此是在孔板前后的管壁上选择两个固定的取压点,来测量流体在节流装置前后的压力变化。因而所测得的压差与流量之间的关系,与测压点及测压方式的选择是紧密相关的。注意注意注意注意68第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表(2 2 2 2)节流基本方程式)节流基本方程式)节流基本方程式)节流基本方程式 流量基本方程式是阐明流量与压差之间定量关系的基本流量公式。它是

5、根据流体力学中的伯努利方程和流体连续性方程式推导而得的。 可以看出可以看出可以看出可以看出要知道流量与压差的确切关系,关键在于的取值。 流量与压力差P的平方根成正比。 69第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表2.2.2.2.标准节流装置标准节流装置标准节流装置标准节流装置 国内外把最常用的节流装置、孔板、喷嘴、文丘里管等标准化,并称为“标准节流装置”。 标准化的具体内容包括节流装置的结构、尺寸、加工要求、取压方法、使用条件等。 70第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表图3-19 孔板断面示意图如左图,标准孔板对尺寸和公差、粗糙度等都有详细规定。如左图,标准孔板对尺寸和公差、粗糙度等

6、都有详细规定。 举例举例举例举例 其中dD应在0.20.8之间;最小孔径应不小于12.5mm;直孔部分的厚度h(0.0050.02)D;总厚度H0.05D;锥面的斜角3045等等,需要时可参阅设计手册。 71举例举例举例举例第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表标准孔板采用角接取压法和法兰取压法,标准喷嘴为角接取压法。 我国规定我国规定我国规定我国规定标准节流装置取压方法角接取压法法兰取压法分为图3-20 环式取压结构1管道法兰;2环室;3孔板;4夹紧环72第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表 环室取压法能得到较好的测量精度,但是加工制造和安装要求严格,如果由于加工和现场安装条件的限

7、制,达不到预定的要求时,其测量精度仍难保证。 所所以以,在现场使用时,为了加工和安装方便,有时不用环室而用单独钻孔取压,特别是对大口径管道。73第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表优点优点优点优点缺点缺点缺点缺点标准孔板应用广泛,结构简单,安装方便,适用于大流量的测量流体经过孔板后压力损失大,当工艺管道上不允许有较大的压力损失时,便不宜采用。标准喷嘴和标准文丘里管压力损失较孔板小结构比较复杂,不易加工74第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表 标准节流装置仅适用于测量管道直径大于50mm,雷诺数在104105以上的流体,而且流体应当清洁,充满全部管道,不发生相变。 节流装置将管道中流

8、体流量的大小转换为相应的差压大小,但这个差压信号还必须由导压管引出,并传递到相应的差压计,以便显示出流量的数值。 75第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表3.3.3.3.差压式流量计的测量误差差压式流量计的测量误差差压式流量计的测量误差差压式流量计的测量误差 在现场实际应用时,往往具有比较大的测量误差,有的甚至高达1020。 不仅需要合理的选型、准确的设计计算和加工制造,更要注意正确的安装、不仅需要合理的选型、准确的设计计算和加工制造,更要注意正确的安装、维护和符合使用条件等,才能保证差压式流量计有足够的实际测量精度。维护和符合使用条件等,才能保证差压式流量计有足够的实际测量精度。 注意

9、注意注意注意76第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表误差产生的原因误差产生的原因误差产生的原因误差产生的原因被测流体工作状态的变动。77节流装置安装不正确。孔板入口边缘的磨损。导压管安装不正确,或有堵塞、渗漏现象差压计安装或使用不正确第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表78 导压管要正确地安装,防止堵塞与渗漏,否则会引起较大的测量误差。对于不同的被测介质,导压管的安装亦有不同的要求,下面分类讨论。 图3-21 测量液体流量时的取压点位置 图3-22 测量液体流量时的连接图1节流装置;2引压导管;3放空阀;4平衡阀;5差压变送器;6贮气罐;7切断阀第三节第三节 流量检测及仪表流量检测

10、及仪表a) 取压点应该位于节流装置的下半部,与水平线夹角为045。 b) 引压导管最好垂直向下,如条件不许可,导压管亦应下倾一定坡度(至少120110),使气泡易于排出。 c) 在引压导管的管路中,应有排气的装置。 测量液体的流量时,应该使两根导压管内都充满同样的液体而无气泡,以使两根导测量液体的流量时,应该使两根导压管内都充满同样的液体而无气泡,以使两根导测量液体的流量时,应该使两根导压管内都充满同样的液体而无气泡,以使两根导测量液体的流量时,应该使两根导压管内都充满同样的液体而无气泡,以使两根导压管内的液体密度相等。压管内的液体密度相等。压管内的液体密度相等。压管内的液体密度相等。79第三

11、节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表80 测量气体流量时,上述的这些基本原则仍然适用。测量气体流量时,上述的这些基本原则仍然适用。测量气体流量时,上述的这些基本原则仍然适用。测量气体流量时,上述的这些基本原则仍然适用。 a) 取压点应在节流装置的上半部。 b) 引压导管最好垂直向上,至少亦应向上倾斜一定的坡度,以使引压导管中不滞留液体。 c) 如果差压计必须装在节流装置之下,则需加装贮液罐和排放阀,如图3-23所示。 图3-23 测量气体流量时的连接图1节流装置;2引压导管;3差压变送器;4贮液罐;5排放阀第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表图3-24 测量蒸汽流量的连接图1节流装置;

12、2凝液罐;3引压导管;4排放阀;5差压变送器;6平衡阀81 测量蒸汽的流量时,要实测量蒸汽的流量时,要实测量蒸汽的流量时,要实测量蒸汽的流量时,要实现上述的基本原则,必须解现上述的基本原则,必须解现上述的基本原则,必须解现上述的基本原则,必须解决蒸汽冷凝液的等液位问题,决蒸汽冷凝液的等液位问题,决蒸汽冷凝液的等液位问题,决蒸汽冷凝液的等液位问题,以消除冷凝液液位的高低对以消除冷凝液液位的高低对以消除冷凝液液位的高低对以消除冷凝液液位的高低对测量精度的影响。常见的接测量精度的影响。常见的接测量精度的影响。常见的接测量精度的影响。常见的接法见图法见图法见图法见图3-243-243-243-24所示

13、。所示。所示。所示。第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表82差压计或差压变送器安装或使用不正确也会引起测量误差。差压计或差压变送器安装或使用不正确也会引起测量误差。 由引压导管接至差压计或变送器前,必须安装切断阀1、2和平衡阀3,构成三阀组,如图3-25所示。图3-25 差压计阀组安装示意图1,2切断阀;3平衡阀第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表图3-26 隔离罐的两种形式83 测量腐蚀性(或因易凝固不适宜直接进入差压计)的介质流量时,必须采取隔离措施。常用的两种隔离罐形式如图3-26所示。 第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表n三、转子流量计三、转子流量计841.1.1.

14、1.工作原理工作原理工作原理工作原理 以压降不变,利用节流面积的变化来测量流量的大小,即转子流量计采用的是恒压降、变节流面积的流量测量方法。图3-27 转子流量计的工作原理图第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表转子流量计中转子的平衡条件是(3-253-25)由式(3-25)可得根据转子浮起的高度就可以判断被测介质的流量大小或将式(3-26)代入上两式,得或(3-263-26)85第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表862.2.2.2.电远传式转子流量计电远传式转子流量计电远传式转子流量计电远传式转子流量计 它可以将反映流量大小的转子高度h转换为电信号,适合于远传,进行显示或记录。

15、LZD系列电远传式转子流量计主要由流量变送及电动显示两部分组成。 (1 1 1 1)流量变送部分)流量变送部分)流量变送部分)流量变送部分 图3-28 差动变压器结构第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表转换原理转换原理转换原理转换原理 若将转子流量计的转子与差动变压器若将转子流量计的转子与差动变压器的铁芯连接起来,使转子随流量变化的运的铁芯连接起来,使转子随流量变化的运动带动铁芯一起运动,那么,就可以将流动带动铁芯一起运动,那么,就可以将流量的大小转换成输出感应电势的大小。量的大小转换成输出感应电势的大小。87第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表88(2 2 2 2)电动显示部分)

16、电动显示部分)电动显示部分)电动显示部分图3-29 LTD系列电远传转子流量计第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表3.3.3.3.转子流量计的指示值修正转子流量计的指示值修正转子流量计的指示值修正转子流量计的指示值修正 转子流量计的流量标尺上的刻度值,对用于测量液体来讲是代表20时水的流量值,对用于测量气体来讲则是代表20,0.10133MPa压力下空气的流量值。所以,在实际使用时,要根据具体体情况进行修正。 (1 1 1 1)液体流量测量时的修正)液体流量测量时的修正)液体流量测量时的修正)液体流量测量时的修正(3-313-31)89第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表如果被测介

17、质的黏度与水的黏度相差不大,可近似认为是常数,则有 (3-323-32)整理后得(3-343-34)(3-333-33)90第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表同理可导得质量流量的修正公式为当采用耐酸不锈钢作为转子材料时,t7.9g/cm3,水的密度w1g/cm3,代入(3-34)与式(3-36)得 (3-353-35)(3-363-36)(3-373-37)(3-383-38)91第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表当介质密度当介质密度f变化时,密度修正系数变化时,密度修正系数K KQ Q、K KMM的数值见下表。的数值见下表。 tKQKMtKQKM tKQKM0.400.670

18、1.516 0.950.9711.022 1.501.2720.8470.450.6461.435 1.001.0001.000 1.551.2970.8370.500.6831.365 1.051.0280.979 1.600.3230.8270.550.7191.307 1.101.0560.960 1.651.3510.8180.600.7541.256 1.151.0840.943 1.701.3760.8090.650.7871.211 1.201.1110.927 1.751.4010.8000.700.8191.170 1.251.1390.911 1.801.4270.7920

19、.750.8511.134 1.301.1650.897 1.851.4530.7850.800.8821.102 1.351.1930.884 1.901.4770.7780.850.9121.073 1.401.2200.872 1.951.5040.7710.900.9441.046 1.451.2450.859 2.001.5290.764表3-2 密度修正系数表92第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表举例举例举例举例例例4 4现用一只以水标定的转子流量计来测量苯的流量,已知转子材料为不锈钢,现用一只以水标定的转子流量计来测量苯的流量,已知转子材料为不锈钢,t7.9g/cm7.9

20、g/cm3 3,苯的密度为,苯的密度为f0.83g/cm0.83g/cm3 3。试问流量计读数为。试问流量计读数为3.6L/s3.6L/s时,苯的实时,苯的实际流量是多少?际流量是多少? 解解由式(3-37)计算或由表3-2可查得 93将此值代入式(3-33),得 即苯的实际流量为4L/s。第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表94(2 2)气体流量测定时的修正)气体流量测定时的修正对被测介质的密度、工作压力和温度均需进行修正。 当已知仪表显示刻度Q0,要计算实际的工作介质流量时,可按下式修正。注意:注意:注意:注意:上式计算得到的上式计算得到的Q是被测介质在单位时间(小时)内流过转子流量

21、计的标准状是被测介质在单位时间(小时)内流过转子流量计的标准状态下的容积数(标准立方米),而不是被测介质在实际工作状态下的容积流量。态下的容积数(标准立方米),而不是被测介质在实际工作状态下的容积流量。 第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表95举例举例举例举例例例5 5 某厂用转子流量计来测量温度为某厂用转子流量计来测量温度为2727,表压为,表压为0.16MPa0.16MPa的空气流量,问转的空气流量,问转子流量计读数为子流量计读数为38Nm38Nm3 3/h/h时,空气的实际流量是多少?时,空气的实际流量是多少? 解解已知Q038Nm3/h,p10.160.101330.26133M

22、Pa, T127273300K,T0293K,p00.10133MPa, 101.293Kg/Nm3。 将上列数据代入上式,便可得 即这时空气的流量为60.3Nm3/h。 第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表96(3 3)蒸汽流量测量时的换算)蒸汽流量测量时的换算 转子流量计用来测量水蒸气流量时,若将蒸汽流量换算为水流量,可按式(3-35)计算。 若转子材料为不锈钢, t t 7.9g/cm3,则有 当时第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表 若已知某饱和蒸汽(温度不超过若已知某饱和蒸汽(温度不超过200200)流量值时,可从上式换算成)流量值时,可从上式换算成相应的水流量值,然后按

23、转子流量计规格选择合适口径的仪表。相应的水流量值,然后按转子流量计规格选择合适口径的仪表。 可以看出可以看出可以看出可以看出97第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表n四、椭圆齿轮流量计四、椭圆齿轮流量计981.1.1.1.工作原理工作原理工作原理工作原理图3-30 椭圆齿轮流量计结构原理通过椭圆齿轮流量计的体积流量2.2.2.2.使用特点使用特点使用特点使用特点 适用于高黏度介质的流量测量。 测量精度较高,压力损失较小,安装使用也较方便。 椭圆齿轮流量计的入口端必须加装过滤器。 椭圆齿轮流量计的使用温度有一定范围。 椭圆齿轮流量计的结构复杂,加工成本较高。 第三节第三节 流量检测及仪表流

24、量检测及仪表n五、涡轮流量计五、涡轮流量计99图3-31 涡轮流量计1涡轮;2导流器;3磁电感应转换器;4外壳;5前置放大器优点优点优点优点 安装方便。 测量精度高,可耐高压。 反应快,可测脉动流量。 输出信号为电频率信号,便于远传,不受干扰。 缺点缺点缺点缺点 一般应加过滤器。 安装时,前后要有一定的直管段。 第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表n六、电磁流量计六、电磁流量计100能够测量酸、碱、盐溶液以及含有固体颗粒(例如泥浆)或纤维液体的流量。 图3-32 电磁流量计原理图感应电势的方向由右手定则判断,大小由下式决定 (3-43)而(3-44)将式(4-44)代入式(4-43),得

25、第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表注意注意注意注意 只能用来测量导电液体的流量,且导电率要求不小于水的导电率,不能测量气体、蒸汽及石油制品等的流量。要引入高放大倍数的放大器,会造成测量系统很复杂、成本高,并且易受外界电磁场的干扰。使用中要注意维护,防止电极与管道间绝缘的破坏。安装时要远离一切磁源。不能有振动。 101第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表n七、漩涡流量计七、漩涡流量计 精度高、测量范围宽、没有运动部件、无机械磨损、维护方便、压力损失小、节能效果明显。 图3-33 卡曼涡街102 漩涡流量计是利用有规则的漩涡剥离现象来测量流体流量的仪表。漩涡流量计是利用有规则的漩涡剥

26、离现象来测量流体流量的仪表。第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表 热敏检测法热敏检测法 电容检测法电容检测法 应力检测法应力检测法 超声检测法超声检测法漩涡频率的检测方法漩涡频率的检测方法图3-34 圆柱检出器原理图1空腔;2圆柱棒;3导压孔;4铂电阻丝;5隔墙满足hL0.281时,则所产生的涡街是稳定的。由圆柱体形成的卡曼漩涡,其单侧漩涡产生的频率为103第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表n八、质量流量计八、质量流量计1041.1.1.1.直接式质量流量计直接式质量流量计直接式质量流量计直接式质量流量计图3-35 科氏力流量计测量原理科氏力流量计的测量原理是基于流体在振动管中流

27、动时,将产生与质量流量成正比的科里奥利力。 质量流量第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表优点优点优点优点 能够直接测量质量流量,不受流体物性(密度、黏度等)的影响,测量精度高; 测量值不受管道内流场影响,没有上、下游直管段长度的要求; 可测各种非牛顿流体以及黏滞和含微粒的浆液。 缺点缺点缺点缺点 它的阻力损失较大; 零点不稳定; 管路振动会影响测量精度。105第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表1062.2.2.2.间接式质量流量计间接式质量流量计间接式质量流量计间接式质量流量计(1)测量体积流量Q的仪表与密度计配合图3-36 涡轮流量计与密度计配合质量流量质量流量质量流量质量流量(2)测量Q2的仪表与密度计配合图3-37 差压流量计与密度计配合第三节第三节 流量检测及仪表流量检测及仪表(3)测量Q2的仪表与测量Q的仪表配合图3-38 差压流量计与涡轮流量计配合107

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