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金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。 环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量的大小,变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的指示器,使指示器正确地指示此时的流量值。金属管浮子流量计浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板间的流通环隙面积保持一定。 因此,即使安装限位开关或变送器,仪表可用于高温,高压工作条件下。 所以我为什么给大家今天介绍关于金属管浮子流量计的原因。 超声波是机械波的一种,足机械振动在连续介质(气体、液体、固体)中的传播过程,所以,机械振动是超声波产生的根源。超声波是指频率f#gt;20 kHz的弹性波。 超声波换能器是发射和接收趟声波信号的关键部件,它可以把电能转换成高频声能,或者把卢能转换成电能。超声波换能器有多种形式,我们选用的是压电换能器,它足基于某些晶体的压电效应来实现电声能量转换的一种电性换能器。 压电换能器具有正压电效应和逆压电效应。 正压电效应是指当对某电介质施加应力时,产生的形变将引起内部正负电荷中心发生相对位移而产生极化,在介质两端面上出现符号相反的束缚电荷,其电荷密度与应力成正比。利用正压电效应可将机械能即声能转换成电能,这种川来接收卢波的换能器称为接收换能器。 逆压电效应是指将具有压电效应的介质置于电场内,由于电场作用引起介质内部正负电倚中心发生位移,这种位移在宏观上表现为产生了变形(或应变),它与电场强度成正比。利用这个效应能产生超声波,即将适应的交变电信号施加到品体上面产生振动,振动频率与交变电压的频率相同,从而形成超声波,发射声波利用的是逆压电效应。用米发射声波的换能器称为发射器。 压电换能器同时具有正压电效应和逆压电效应。基于此原理,可以用一个超声波换能器既做发射器,又做接收器。 当被测介质沿管道中轴到达仪表上游入口时,其固定于端部的扇型叶片首先迫使流体进行旋转运动,然后再由旋涡发生体形成旋涡流。由于流体本身具有的动能,旋涡流继续在文丘利管中向前旋进,在流体到达文氏管的收缩段时由于节流作用使得旋涡流动能增加、流速加大,当进入扩散段后,又因回流的作用流体就被迫进行二次旋转。 产生的旋涡频率再经频率感测元件(压电晶体)检测、转换及前置放大器的放大、滤波和整形等一系列过程之后,旋涡频率就被转变成了与被测介质流速大小成正比的脉冲信号,然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,最后在LCD上显示出测量结果(标准状况下的瞬时流量、累计流量及温度、压力数据)。 流量测量仪表的关键零部件长时间受腐蚀性介质的腐蚀而改变几何尺寸,导致仪表准确度降低。例如,转子流量计中的转子被流体腐蚀后,外形尺寸减小,导致流量示值偏低。又如涡街流量计中的旋涡发生体被流体腐蚀而宽度尺寸减小,迎流面表面变得粗糙,从而引起流量系数改变。就连受腐蚀介质影响较小的夹装式超声波流量计,也常因金属管内壁被介质腐蚀的坑坑洼洼,使发射和接收信号变弱,严重时丧失灵敏度。 蒸汽流量计各种液体混合在一起,有时可成为一种混合均匀的流体,如水和酒精的混合物,有的则不能,例如水和水银的混合物,后一种混合物的流动具有与两相流相似的特性。各种气体混合时都能混合均匀,成为一种单相气体,因此,各种气体的混合流动均属单相流。 流量测量的安全可靠,首先是测量方式可靠,即取样装置在运行中不会发生机械强度或电气回路故障而引起事故;二是测量仪表无论在正常生产或故障情况下都不致影响生产系统的安全。例如,对发电厂高温高压主蒸汽流量的测量,其安装于管道中的一次测量元件必须牢固,以确保在高速汽流冲刷下不发生机构损坏。因此,一般都优先选用标准节流装置,而不选用悬臂梁式双重喇叭管或插入式流量计等非标准测速装置,以及结构强度低的靶式、涡轮流量计等。燃油电厂和有可燃性气体的场合,应选用防爆型仪表。 在保证仪表安全运行的基础上,力求提高仪表的准确性和节能性。为此,不仅要选用满足准确度要求的显示仪表,而且要根据被测介质的特点选择合理的测量方式。发电厂主蒸汽流量测量,由于其对电厂安全和经济性至关重要,一般都采用成熟的标准节流装量配差压流量计,化学水处理的污水和燃油分别属脏污流和低雷诺数粘性流,都不适用标准节流件。对脏污流一般选用圆缺孔板等非标准节流件配差压计或超声多普勒式流量计,而粘性流可分别采用容积式、靶式或楔形流量计等。水轮机人口水量、凝汽
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