Ⅱ. Arbetsprincipen
Temperaturkompenserande spiralflödesmätareCirkulationsprofilen liknar Venturi-rörets typ linje (figur 1), på insidan placeras en uppsättning spiralformerade ledarblad, när vätskan kommer in i flödessensorn tvingar ledarblad vätskan att producera ett kraftigt vortex flöde, när vätskan kommer in i diffusionssegmentet utsätts vortex flödet för återflödets effekt, börjar göra en sekundär rotation, bildar en gyroskop vortex intrångsfänomen, intrångsfrekvensen är proportionell till flödesstorleken, påverkas inte av vätskans fysiska egenskaper och täthet, detektionselementet mäter vätskans sekundära rotationsfrekvens kan få en bra linjärhet inom ett bredare flödesområde, förstärkaren förstärker, filtrerar, omvandlar till en pulssignal som är proportionell till flödeshastigheten, sedan skickas tillsammans med temperatur, tryck och andra detektionssignaler till mikroprocessorn för akumulerad behandling, och visar mätresultaten på LCD-skärmen (momentant flöde, kumulativt flöde och temperatur, tryckdata)
Ⅲ. Flödesmätarstruktur
Temperaturkompenserande spiralflödesmätareBestår av följande sju grundläggande komponenter (figur 2)
1. Översättning av vortex
Tillverkad av en aluminiumlegering med en spiralblad med en viss vinkel, är den fast på den främre delen av husets kontraktionssegment, vilket tvingar vätskan att generera en stark vortex.
2. Huset
Själva med fläns och en viss form av vätskekanal, beroende på olika arbetstryck, kan husmaterialet användas av gjutna aluminiumlegeringar eller rostfritt stål. 3. intelligent flödesakkumulator består av temperatur, tryckdetektion analog kanal, flödesdetektion digital kanal och mikrobearbetningsenhet, flytande kristall drivkrets och andra hjälpkretsar, och utrustad med yttre utgångssignalgränssnitt, flödesakkumulator består av temperatur hertz tryckdetektion analog kanal, flödessensor kanal och mikrobearbetningsenhet och utrustad med yttre utgångssignalgränssnitt, utgång av olika signaler, flödesmätare mikroprocessor i enlighet med gasekvationen för temperaturkompensation och automatisk kompressionsfaktorkorrigering, gasekvationen är följande:
I formeln:
Volymflöde under QN (m)3/h )
Volymflöde under QV (m)3/h )
Temperatur för mätt vätska (K)
P-flödesmätare för tryckhålsmätning (KPa)
Atmosfärtryck vid PN-standard (101,325 KPa)
Temperatur vid TN-standard (293,15 K)
Atmosfäriskt tryck (KPa)
Z Gasens tryckfaktor under arbetsförhållanden
Tryckningskoefficient för ZN-gaser
Obs: När du kalibrerar med klockskydd eller negativt tryck tar du ZNZ-1, 1/2-FZ för naturgas (ZN / Z) som en överkompressionsfaktor, enligt standard SY / T6143-1996 i China Oil and Gas Corporation.
4. Temperatursensorer
Med Pt100 platinmotstånd som temperaturkänslig komponent, inom ett visst temperaturområde, motståndsvärdet motsvarar temperaturen.
5. Trycksensor
Med tryckmotstånd diffusion silikon bro som känslig komponent, dess broarm motstånd under yttre tryck kommer att förväntas förändringar, så under en viss stimulans ström effekt, är potentialskilnaden mellan dess två utgångar i proportion till yttre tryck.
6. Piezoelektriska sensorer
Installerad i en bristande hals nära husets expansion kan frekvenssignalen från en spiral upptäckas.
7. Spinner
Fast i husets utgångssegment, eliminerar dess funktionsform vortex flödet för att minska inverkan på nedströms instrumentprestanda.
Ⅳ. Val av flödesmätare
Två principer bör användas vid urvalet. Det vill säga: för att säkerställa produktionssäkerheten och för att säkerställa användningsnoggrannheten. För detta ändamål måste tre urvalsparametrar genomföras, nämligen den närmaste och långsiktiga vanliga flödet (främst för att välja instrumentets nominella genomsnitt), det mätbara mediets designtryck (främst för den nominella trycknivån för den valda instrumenten), det faktiska arbetstrycket (främst för trycknivån för den valda instrumentens trycksensor).
a) När det mätta flödet är känt att vara ett arbetsförhållandevolymflöde, kan den lämpliga nominella genomsnittet väljas direkt enligt flödesområdet i tabellen.
b) När det mätta flödet är känt som ett volymflöde under nominerade förhållanden, ska den nominerade volymflödet QN först omvandlas till arbetsförhållandevolymflödet Qv och sedan välja motsvarande nominella genomsnitt enligt flödesområdet i tabellen med tekniska parametrar.
c. när båda kalibreringsflödesmätarna kan täcka volymflödesområdet, bör man välja så liten kaliber som möjligt under tryckväxlingstillåtelse;
Den faktiska lilla flödet Qmin ska inte vara lägre än den nedre flödesgränsen för den valda nominella genomsnittsflödesmätaren.
e. flödesområdet och det nominella trycket kan beställas om det finns särskilda krav.
f. Beräkningsformeln för val är följande:
Formlen: T, P.Pa betydelse samma, Q är volymflöde, Qn är standard volymflöde, Z / Zn värden anges i tabell 2. Eftersom beräkningen steg är större, data i tabellen endast för referens, data i tabellen beräknas enligt den verkliga relativa densiteten av naturgas Gr-0,600, ammoniak och koldioxid molar är 0,00. När medietrycket är lägre än 0,1 MPa, kan alla uppskattas enligt Z / Zn = 1.
Ⅴ. Flödesmätarstorlekar och monteringsstorleksdiagram
Temperaturkompenserande spiralflödesmätareUtbildningsstorleken visas i figur 3, den icke-noterade storleken i figuren anges i tabell 1, flödesmätaren använder flänsanslutningsmetoden, flänsstorleken utför GB / T9112 ~ 9113-2000-standarden.
Val och installation
Två principer bör användas vid urvalet. Det vill säga: för att säkerställa produktionssäkerheten och för att säkerställa användningsnoggrannheten. För detta ändamål måste tre urvalsparametrar genomföras, nämligen den nära och långsiktiga och vanliga flödet (främst för den valda instrumentens nominella genomsnitt), det mätbara mediets designtryck (främst för den valda instrumentens nominella trycknivå), det faktiska arbetstrycket (främst för den valda instrumentens trycksensorens trycknivå).
a) När det mätta flödet är känt att vara ett arbetsförhållandevolymflöde, kan en lämplig nominell genomsnittsdiameter väljas direkt enligt flödesområdet i tabellen.
b) Om det mätta flödet är känt att vara ett volymflöde under nominerade förhållanden, ska först den nominerade volymflödet QNOmvandla till arbetsförhållande volym flöde Qv, sedan välja motsvarande nominella genomsnitt enligt flödesområdet i tabellen för tekniska parametrar.
c.När båda kalibreringsflödesmätarna kan täcka låga och höga volymflöden, bör tryckförlusten vara tillåten, så liten som möjligt.
Den faktiska lilla flödet Qmin ska inte vara lägre än den nedre flödesgränsen för den valda nominella genomsnittsflödesmätaren.
e. flödesområdet och det nominella trycket kan beställas om det finns särskilda krav.