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一、高炉煤气流量计原理简介:
V锥流量计是一种差压式流量仪表,其理论基于封闭管道中能量相互转化的伯努得定理,在稳定流量的情况下,管道中的流速与差压的开方成正比。在V锥体的前后产生差压 △P,此差压的高压(正压)是在上游流体收缩前的管壁取压口处测得的静压力P1,而低压(负压)则是在内锥体朝向下游端面,V锥中心轴处所开取压孔处压力P2,如右图所示。
二、高炉煤气流量计技术参数:
工作压力 | ≤16MPa, zui大≤32MPa 海联仪表 | ||
工作温度 | -40~550℃ | ||
环境温度 | -40~65℃ | ||
安装直管段要求 | 前0-3D直管段、后0-1D直管段 | ||
量程比宽 | 通常为10:1,选择合适的参数可达到50:1 | ||
压损小 | 同样的β值,压损是孔板1/3~1/5 | ||
适用介质 | 气体 | 煤气:焦炉煤气、高炉煤气、城市煤气 | |
天然气:包括含湿量5%以上的天然气 | |||
各种碳氢化合物气体:烷烃类、烯烃类等气体 | |||
各种气体制造:氢、氦、氩、氧、氮气等 | |||
腐蚀性气体:湿的氯化物气体等 | |||
空气:包括含水、含尘埃的空气、压缩空气等 | |||
烟道气:各种锅炉、加热炉排放的烟道气 | |||
蒸汽 | 饱和蒸气 | 过热蒸汽 | |
液体 | 油类:原油、燃料油、含水乳化油、柴油等 | ||
水:原水、饮用水、生产水、污水等 | |||
各种水溶液:酸、碱、盐水溶液等 | |||
有机物化学品:甲醇、乙二醇、二甲苯等 | |||
特殊流体 | 油+HC气+沙 | ||
加气的水:H2O+N2+空气:H2O+CO2等 |
三、高炉煤气流量计结构特点
1.流体的流态整形
V锥流量传感器的流量计算公式与其它差压(DP)仪表类似,但是V锥体的几何形状与传统的差压仪表*不同。V锥流量传感器是把锥体安装在管道的*收缩流体。
如果流体在一个很长的管道内流动,没有任何阻挡或干扰,它是充分发展的流动。管道内流体流速是不一样的。管壁处的流速是较小,管道*的流速zui大,这是由于管壁的磨擦使流体通过时流速变慢。如果V锥体是悬挂在管道的*,因此它直接与流动的高流速区域产生相互作用。
V锥体迫使高流速区域与靠近管壁的低流速混合。孔板的开孔是在管道的*,不与这个高流速区域产生相互作用。这是V锥流量传感器在较小流量时的一个zui大优点。当流量减小时,V锥继续与管道内的zui大流速产生相互作用。在其它差压仪表可能渐变有用的差压信号的地方,V锥流量传感器仍然能够产生差压信号。
2.V锥煤气流量计准确度
V锥流量传感器的一次元件精度可达到±0.5%。流量测量的系统精度取决于V锥流量传感器的精度等级和差压变送器、二次仪表的精度等级等。
3.V锥煤气流量计重复性好
V锥流量传感器的重复性可达到±0.1%,或更好。
4.V锥煤气流量计量程比宽
V锥流量传感器的量程比远远超过传统的差压仪表。典型的V锥量程比是10∶1,较大的量程比也是可以达到。当雷诺数低到8000时流量计还可以产生差压信号。所以,可测量较低的雷诺数范围流体。
5.V锥煤气流量计直管段安装要求低
实际安装时管道的流体的流态很少是理想的。如果流量计安装在流体流动不能充分发展的管路上,例如弯头,阀,缩管或扩管,三通节头等都会对流动的发展产生干扰。用别的流量计技术测量受到干扰的流动,可能会产生实质性误差。V锥流量传感器的使用可以在锥体上游重新形成流态,克服了这个问题,这得归咎于V锥的外型和中心安装位置,当流体接近锥体时流态变得"扁平"朝着充分发展的流态形状发展。
流体在V锥管流动时可以它产生扁平的流态分布,因此与其它差压仪表比对上游的干扰更能发挥作用。V锥上游直管:0-3D; 下游直管:0-1D。 这对那些大口径,费用昂贵的管路用户,或较短运行管路的用户带来好处。
有些特殊条件,例如单个或双个弯头不在同一平面或接近仪表上游,在这种情况下V锥仍然可以产生扁平流态。这意味着当不同流态接近锥体时,始终会产生一个可预测的流态,保证仪表精确地测量。
6.*稳定性能好
由于V锥体的外形是收缩流体不会对突变表面产生撞击,沿锥体表面形成分界层,引导流体离开β边。这意味着β边不会遭到脏污流体的磨损,但是孔板锐边常受到磨损。因此β系数保持不变,V锥流量传感器具有*稳定性能好的特点。
7.信号稳定性好
差压仪表一般都有"信号波动",即使在流量稳定情况下,一次元件产生的信号也会有一定的波动量。例如孔板流量计,在孔板后面会形成长长的涡流,这种长的涡流会产生高振幅,低频率孔板信号,干扰流量计的读数。对于V锥流量传感器,流体通过V锥,在V锥体后面形成短的涡流,产生低振幅,高频率信号,转换成稳定的V锥信号。见右图:V锥和孔板信号
8.流体的低*压损
因为流体对突变V锥的平滑的表面没有撞击,因此V锥流量传感器的*压损比孔板低。同样,由于V锥信号的稳定性,同样流量的满量程V锥差压信号比其它差压仪表低。这样可以降低*的流体压损。
9.V锥体β系数计算范围宽
由于V锥流量传感器的V锥*的几何形状,使得它的β系数范围宽,标准的β系数范围:0.45, 0.55, 0.65, 0.75, 0.85
10.V锥流量传感器的管内无滞留区域
由于V锥流量传感器的测量流体流过V锥"一扫而过"的设计理念,不可能在管内有流体中的颗粒、残渣、凝结物沉积的滞留区域。特它具有自清洁的功能,适用于脏污流体的流量测量。
11.不同的物料混合
V锥体后面的短的涡流和下游的流体刚好*混合,V锥流量传感器在多种应用场合可作为物料的混合器使用。
四、结构特点
完整型号:HKLG-V-DN50FP16T20C-S1Z2L2D1P1T1X2COF1;
传感器为V锥,管径:DN50,法兰连接,耐压:1.6mpa,温度:250,材质为碳钢,附件有普通三阀组,针型阀两个,冷凝罐两个,国产差压变送器一台,国产压力变送器一台,温度传感器一支,液晶流量计算仪一台,喷吹系统接口没有,供电方式为220V供电,输出4-20ma电流信号。
五、产品外形与安装尺寸:
法兰尺寸按JB/T81-94、JB/T82.1-94、JB/T82.2-94标准执行
公称通径 | L | C |
| 公称通径 | L | C |
D | (mm) |
| D | (mm) | ||
DN15 | 150 | M12×1.25 |
| DN250 | 650 | M20×1.5 |
DN20 | 150 | M12×1.25 |
| DN300 | 700 | M20×1.5 |
DN25 | 150 | M12×1.25 |
| DN350 | 900 | M20×1.5 |
DN32 | 165 | M12×1.25 |
| DN400 | 1050 | M20×1.5 |
DN40 | 200 | M12×1.25 |
| DN450 | 1150 | M20×1.5 |
DN50 | 250 | M20×1.5 |
| DN500 | 1260 | M20×1.5 |
DN65 | 275 | M20×1.5 |
| DN600 | 1380 | M20×1.5 |
DN80 | 300 | M20×1.5 |
| DN700 | 1500 | M20×1.5 |
DN100 | 350 | M20×1.5 |
| DN800 | 1600 | M20×1.5 |
DN125 | 400 | M20×1.5 |
| DN900 | 1750 | M20×1.5 |
DN150 | 450 | M20×1.5 |
| DN1000 | 1850 | M20×1.5 |
DN175 | 500 | M20×1.5 |
| DN1200 | 2000 | M20×1.5 |
DN200 | 550 | M20×1.5 |
| DN1400 | 2200 | M20×1.5 |
DN225 | 600 | M20×1.5 |
| DN1600 | 2500 | M20×1.5 |
六、流量积算仪
一、概述
智能流量积算仪是一种将孔板、涡街、涡轮等流量传感器信号经过信号处理、运算、显示、通讯等过程转换成流量信号的仪表,采用高性能微处理器,将*的算法与可靠的硬件电路有机的结合到一起,从而实现仪表能够*可靠、稳定的工作于恶劣的工业现场。仪表不仅具备开方、累积、报警、通讯等丰富的功能,还可实现按键解除报警、传感器断线报警输出等特殊功能,充分满足不同用户不同场合的需要。采用5位高亮LED显示瞬时流量及9位高亮LED显示累积流量的显示方式,解决了部分应用场合显示位数不够的问题。
二、主要技术指标
测量精度: ±0.2%F.S(25℃±2℃)
温度系数: 50ppm/℃
继电器接点容量: AC220V,3A(无感负载)
变送输出精度: ±0.2%F.S(25℃±2℃)
变送输出负载能力:
0(4)~20mA ≤600Ω
0~10mA ≤1.2kΩ
0(1)~5V >1MΩ
0(1)~10V >2MΩ
配电输出: 24V DC(供现场变送器或流量计工作,≤100mA)
输入阻抗:
电流 约100Ω
电压 800KΩ
供电电源:
交流 AC 85V~265V或(DC 120V~360V)
直流 DC 18V~32V
整机功耗: <5W
工作环境:
温度 -10℃~50℃;
相对湿度 <85%RH,无腐蚀性气体;
仪表重量: 约0.5kg
外形尺寸(开孔尺寸):
横式 160mm×80mm(152mm×76mm)
竖式 80mm×160mm(76mm×152mm)
方形 96mm×96mm(92mm×92mm)