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化工仪表及其自动化的控制第03流量部分章
流量测量;——几个概念 ;1 流量检测的主要方法和分类 ;2 节流式流量计 ;1;——流量方程 ;——标准节流件(孔板) ;——标准取压方式 ;法兰取压和D-D/2取压 ;——节流式流量计的安装 ;——节流式流量计的使用特点和要求;——节流式流量计误差产生的原因;——节流式流量计误差产生的原因;3 转子流量计 ;——流量方程;——流量修正;例;气体流量测量时的修正 ;——转子流量计的特点;4 电磁流量计 ;——电磁流量计的特点;——电磁流量计的安装;5 涡轮流量计 ;特点和要求 ;6 漩涡流量计 ;特点和要求 ;7 椭圆齿轮流量计——直接测量;特点和要求 ;8 其它——科里奥利力质量流量计;利用科氏力构成的质量流量计有直管、弯管、单管、双管等多种形式 双弯管型是最常见 它由两根金属U形管组成,其端部连通并与被测管路相连。这样流体可以同时在两个U形管内流动 在两管的中间A、B、C三处各装有一组压电换能器 换能器A在外加交变电压作用下产生交变力,使两根U形管彼此一开一合地振动,相当于两根软管按相反方向不断摆动 换能器B和C用来检测两管的振动情况 由于B处于进口侧,C处于出口侧,则根据出口侧振动相位超前于进口侧的规律,C输出的交变信号的相位将超前于B某个相位 此相位差的大小与质量流量成正比 ;物位测量;1 概述 ;检测方法分类;2 差压式液位计 ;例 ;结论: 差压式液位变送器,事实上就是一个差压变送器,无非液位变送器的输出与液位高度H成线性关系 因此,差压式液位变送器的安装与前面所述的差压变送器的安装是完全相同的。 为了解决测量具有腐蚀性或含有结晶颗粒以及粘度大、易凝固等液体液位时,引压管线容易出现被腐蚀、被堵塞的问题,应使用在导压管人口处加隔离膜盒的法兰式差压变送器(压力信号的远传装置),分单法兰式及双法兰式两种。 ;3 电容式物位计 ;特点和要求 ;4 核辐射式物位计 ;特点和要求 ;温度测量;测温方式 ;2 热电偶及其测温原理;——热电效应和热电偶;A B;重要结论: 1.如果组成热电偶的两种电极材料相同,则无论热电偶冷、热两端的温度如何,闭合回路中的总热电势为零; 2.如果热电偶冷、热两端的温度相同,则无论两电极材料如何,闭合回路中的总热电势也为零 3.热电偶产生的热电势除了冷、热两端的温度有关之外,还与电极材料有关,也就是说由不同电极材料制成的热电偶在相同的温度下产生的热电势是不同的。 ;——中间导体定律和热电势的测量;如果断开冷端,接入第三种导体C,并保持A和C、B和C接触处的温度均为t0,则回路中的总热电势等于各接点处的接触电势之和: ;中间导体定律;——等值替代定律和补偿导线;D;——标准化热电偶和分度号;例 用K型热电偶来测量温度,在冷端温度为t0=25℃时,测得热电势为22.9mV,求被测介质的实际温度。 ;——热电偶冷端温度的处理;目前,热电偶冷端温度主要有以下几种处理方法: 冰浴法 校正仪表零点法 计算修正法 电桥补偿法 补偿热电偶法 ;冰浴法——把热电偶的冷端放入恒温装置中,保持冷端温度为0℃,多用于实验室 ;电桥补偿法;——热电偶的结构形式;铠装型热电偶;3 热电阻及其测温原理;——热电阻的测温原理;半导体热敏电阻:半导体热敏电阻的阻值和温度的关系为: ;——工业上常用的金属热电阻 ;——热电阻的信号连接方式 ;E;四线制:在热电阻根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流Is,把Rt???换为电压信号Ui,再通过另两根引线把Ui引至二次仪表。可见这种引线方式可以完全消除引线电阻的影响,主要用于高精度的温度检测。 ;4 温度变送器简介 ;——DDZ-III型温度变送器 ;——一体化温度变送器 ;一体化热电偶温度变送器;一体化热电偶温度变送器简图;一体化热电阻温度变送器;——智能式温度变送器 ;输入板包括多路转换器、信号调理电路、A/D转换器和隔离部分,其作用是将输入信号转换为二进制的数字信号,传送给CPU,并实现输入板与主电路板的隔离。 ;5 双金属温度计 ;6 温度检测仪表的选用 ;——温度检测仪表的安装 ;——温度检测仪表的安装 ;检测元件的安装应确保安全、可靠。 ;按照规定的型号配用热电偶的补偿导线,注意热电偶的正、负极与补偿导线的正、负极相连接。 热电阻的线路电阻一定要符合所配二次仪表的要求。 为了保护连接导线与补偿导线不受外来机械损伤,连接导线或补偿导线应穿入钢管内或走汇线槽。 导线应尽量避免有接头。应有良好的绝缘。禁止与交流输电线合用一根穿线管,以免引起感应。 补偿导线不应有中间接头,否则应加装接线盒。另外,最好与其他导线分开敷设。
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