- 发布
- 厦门融创自动化科技有限公司
- 价格
- ¥25600.00/套
- 品牌
- 匠仁融创
- 精度
- 0.1-0.5
- 品牌
- 融创
- 型号
- RCMF
- 起订
- 1套
- 供应
- 1000套
- 发货
- 3天内
- 电话
- 0592-6011581
- 手机
- 13860453882
- 发布时间
- 2022-12-29 16:59:13
|
RCMF系列质量流量计是我公司根据科里奥利力原理开发的一种新型的流量测量仪表,可 直接测量封闭管道内流体的质量流量和介质的密度。流量计由流量测量传感器和信号转换器两 部分组成。 |
|
(1)流量计的零点调整 流量计初始安装时可能产生安装应力,此应力可能使流量计零点发生变化,使测量产生 |
|
误差。因此流量计初始安装后必须检查流量计零点。若零点发生变化应进行零点校正操作。 零点校正准备工作包括:流量计预热运行,用被测介质湿润传感器使其温度接近正常工 作温度;然后停止介质流动(关闭流量计两侧阀门),确保传感器处在满管状态;等待 3~5 分钟,确保流体完全停止流动状态;采取措施保证管路及传感器处在静止状态,防止管路振 动等影响正确的调零过程。 |
|
按转换器说明书零点校正操作的说明进行零点校正操作,此时指示灯有显示,表示正在 进行零点校正(对零操作持续几秒时间),直到状态指示灯灭,仪表正常显示,仪表对零结束, 此过程约需几十秒时间。 |
|
(2)流量计的使用维护 |
|
质量流量计由其结构特点决定使用中一般不需要特殊的维护。但是在一些特殊使用状态下 应采取适当地维护措施,以保证流量计的准确可靠运行。例如: 流体内有颗粒物有可能积存在振管内时,应定期检查和排除,以免影响流量计的正常使用; 测量介质有可能粘附在振管内壁时,应定期进行吹扫以免影响流量计的正常使用; 测量介质内有颗粒物并有可能磨损振管时,应及时检查处理等等。 |
|
质量流量计的选型一般应考虑以下若干原则: (1)介质适用范围及安全性 |
|
介质的可测性:科氏质量流量计可测量流体范围比较广,但也有一些场合不适合直接选用。 例如团状流流量(气体在液体流体中以气体团状混合在一起)、脉动流流量(低速柱塞泵输送 的流体)等。在这些场合需要采用质量流量计时必须采取相应的辅助措施。 介质的腐蚀性:标准规格质量流量计传感器振管材质为 316L不锈钢,外壳为 304不锈钢。 选用时必须确认传感器材质(尤其是振管材质)对介质测量良好的防腐蚀能力。若上述材质不 合适,应选用防腐型传感器。 |
|
介质温度、仪表耐压等级:标准型号传感器介质适用温度范围为-50~200℃、耐压为 4MPa, 当使用条件超出此范围时必须选用特殊规格传感器。 |
|
环境使用条件:流量计技术手册标明了传感器及转换器的使用环境温度条件。当超出规定 条件使用时仪表可能出现不能正常显示等现象,在高寒地区室外安装使用时、在高温环境使用 时必须注意这一点,并采取相应的措施。 |
|
防爆及防护性能:我公司产品转换器的防爆标准是隔爆型,而传感器的防爆标准是安全火 花型的,选用时应注意防爆标记是否适合使用环境防爆等级需要。转换器的防护等级为 IP67, 一般可在室外直接安装使用,当经常湿淋时应采取相应的措施。 |
|
(2)流量测量参数的合理性 |
|
流量计测量范围的覆盖性:能够覆盖整个流量测量范围是仪表安全运行的需要。必须避免 一味追求测量精度而选用较小的量程范围而可能出现超出量程的测量出现。 较佳测量范围的使用及仪表使用准确度:质量流量计的正常测量范围选用在标准量程的 1/3至 2/3比较合适。此时不仅能保证基本测量准确度,而且压力损失也比较小。使用在过小 的量程范围可能会引起实际测量准确度的下降,而选用在上限量程使用时可能会引起压力损失 的增大。 |
|
(3)允许压力损失的考虑 |
|
仪表选用时必须考虑仪表压力损失在合理范围之内(尤其是缩径选用传感器时),过大的 压力损失会浪费能源,一味地追求减小压力损失,可能会增大测量误差。RCMF量程参数表 中给出了标准量程及上限量程,我们建议用户选用一般应选用量程在标准量程范围之内。 |
|
(4)流量计的维护性及其他相关因素 这里包括仪表的安装、维护的方便性因素;仪表电源的适配性;信号输送及监控的需要等。 |
|
RCMF质量流量计的特点确定了流量计可以在下述领域中得到广泛的应用: |
|
流体能源、流体原料、产品的计量,例如石油、化工原料及产品的装车(装船)、卸车(卸 |
|
船)的计量及包装计量; |
|
石油、化工、食品、医药行业生产过程对物料的精准计量、控制; 高粘度物料的在线计量,例如沥青、重油、油脂的计量; 有悬浮物及固体颗粒物物料的计量,例如水泥浆、石灰浆的计量; 易凝固物料的保温计量,例如沥青等易凝固物料的计量实现保温状态工作; 中高压气体的精确计量,例如CNG石油天然气的计量; 微小流量测量,例如精细化工及医药行业微小流量的测量; 在线测量介质的密度,并以此派生出测量溶液的溶质所含的浓度,例如石灰浆液石灰浓度 测量; |
|
超低温介质流量的测量,例如液氮、液氧等液化气的测量; |
|
高温介质的流量测量,例如高温油(温度可达 200~300℃)的测量; 高压介质的流量测量,例如石油钻井固井用水泥浆流量的测量(高压几十 MPa)等等。 |
|
当一个位于以P为固定点(旋转中心)作旋转运动的管子内的质点做朝向旋转中心或离向 旋转中心的运动时,将产生一惯性力,原理如图1.1: |
|
图中质量为δm的质点以匀速υ在管道内向右运动,而管道围绕固定点P以角速度ω旋转。 此时这个质点将获得两个加速度分量: |
|
1、法向加速度αr(向心加速度),其量值等于ωr,其方向朝向P点。 2 |
|
2、切向加速度αt(科里奥利加速度),其量值等于2ωυ,方向与αr垂直。 由切向加速度产生的作用力称为科里奥利力,其大小等于Fc=2ωυδm。在图1.1中流体 δm=ρA×ΔX,因此科氏力可以表示为: |
|
ΔFc=2ωυ×δm=2ω×υ×ρ×A×ΔX=2ω×δqm×ΔX |
|
式中A |
|
为管道内截面积 |
|
δqm=δdm/dt=υρA |
|
对于特定的旋转管道,其频率特性是一定的,ΔFc仅取决于δqm。因此直接或间接测量 科氏力就可以测量质量流量。科氏原理质量流量计就是根据上述原理工作的。 实际的流量传感器并非实现旋转运动,而代之以管道振动。其原理示意如图1.2、图1.3、 图1.4所示。一个弯管道的两端被固定,在两个固定点的中间位置给管道施加振动力(按管道 的谐振频率),使其以固定点为轴以其自然频率ω振动。当管道内没有流体流动时,管道只受 外加振动力作用,管道两个半段振动方向相同,没有相位差。当有流体流动时受管道内流动的 介质质点科氏力Fc的影响(在管道的两个半段科氏力F1、F2大小相等、方向相反图1.2), 管道的两个半段按相反的方向发生扭动,产生相位差(图1.3、图1.4),这一相位差同质量 流量成正比。传感器的设计就是把科氏力的测量转为对振动管两侧相位时差的测量,这就是科 氏质量流量计的工作原理。 |
|
(1)流量计安装的基本要求 RCMF质量流量计传感器安装应使传感器流向标识与流体流向一致; |
|
科氏质量流量计是根据测量管振动原理测量的流量仪表,因此传感器安装时应考虑相关 管路做坚固的支撑,避免仪表及相关管路产生震动; |
|
若强烈的管道振动不可避免时,建议用柔性管将管道系统与仪表传感器隔离; 安装时连接法兰面应相互平行,使两个法兰的中心位于同一轴线,避免产生附加应力; 测量液体流量时应尽可能使流体流向从下至上,同时应避免仪表安装在管路最高处,防止 管路气体聚集影响仪表的正常工作。 |
|
(2)流量传感器的安装方向 |
|
流量传感器的安装基本原则是必须保证传感器内的振管在垂直状态工作。流量计振管可以 |
|
垂直向下安装、也可以垂直向上安装、或者旗式安装或者斜向旗式安装,但一定避免横向安装 (此时振管不仅受到科氏力的作用,还要受到振管重力的作用,使测量不能正常进行)。 |