质量流量计知识简介培训
质量流量计培训资料

●概述流体的体积是流体温度和压力的函数,是一个因变量,而流体的质量是一个不随时间、空间温度、压力的变化而变化的量。
如前所述,常用的流量计中,如孔板流量计、层流质量流量计、涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、转子流量计、超声波流量计和椭圆齿轮流量计等的流量测量值是流体的体积流量。
在科学研究、生产过程控制、质量管理、经济核算和贸易交接等活动中所涉及的流体量一般多为质量。
采用上述流量计仅仅测得流体的体积流量往往不能满足人们的要求,通常还需要设法获得流体的质量流量。
以前只能在测量流体的温度、压力、密度和体积等参数后,通过修正、换算和补偿等方法间接地得到流体的质量。
这种测量方法,中间环节多,质量流量测量的准确度难以得到保证和提高。
随着现代科学技术的发展,相继出现了一些直接测量质量流量的计量方法和装置,从而推动了流量测量技术的进步。
●原理介绍流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,它是科里奥利在1832年研究轮机时发现的,简称科氏力。
在1977年由美国高准(Micro Motion)公司的创始人根据此原理研发出世界上第一台可以实际使用的质量流量计。
质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的流量管,中部装有驱动线圈,两端装有检测线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复周期振动,工业过程的流体介质流经传感器的振动管,就会在振管上产生科氏力效应,使两根振管扭转振动,安装在振管两端的检测线圈将产生相位不同的两组信号,这两个信号的相位差与流经传感器的流体质量流量成比例关系。
计算机解算出流经振管的质量流量。
不同的介质流经传感器时,振管的主振频率不同,据此解算出介质密度。
安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。
质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。
由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。
质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。
流量仪表技术知识培训

主讲人:裴连伟
一、流量的基本概念
流量定义:
流量就是在单位时间内流体通过一定截面积的量。这个量用 流体的体积来表示称为瞬时体积流量(qv),简称体积流量; 用流量的质量来表示称为瞬时质量流量(qm),简称质量 流量。
流量计量:
对在一定通道内流动的流体的流量进行测量统称为流量计量。 流量测量的流体是多样化的,如测量对象有气体、液体、混 合流体;流体的温度、压力、流量均有较大的差异,要求的 测量准确度也各不相同。因此,流量测量的任务就是根据测 量目的,被测流体的种类、流动状态、测量场所等测量条件, 研究各种相应的测量方法,并保证流量量值的正确传递。
7.电磁流量计 电磁流量计是应用导电体在磁场中运动产生感应电动势,而感应电动势 又和流量大小成正比,通过测电动势来反映管道流量的原理而制成的。 其测量精度和灵敏度都较高。工业上多用以测量水、矿浆等介质的流量。 可测最大管径达2m,而且压损极小。但导电率低的介质,如气体、蒸汽 等则不能应用。 电磁流量计造价较高,且信号易受外磁场干扰,影响了在工业管流测量 中的广泛应用。为此,产品在不断改进更新,向微机化发展. 8.超声波流量计 超声波流量计是基于超声波在流动介质中传播的速度等于被测介质的平 均流速和声波本身速度的几何和的原理而设计的。它也是由测流速来反 映流量大小的。超声波流量计虽然在70年代才出现,但由于它可以制成 非接触型式,并可与超声波水位计联动进行开口流量测量,对流体又不 产生扰动和阻力,所以很受欢迎,是一种很有发展前途的流量计。 利用多普勒效应制造的超声多普勒流量计近年来得到广泛的关注,被认 为是非接触测量双相流的理想仪表。
类 别 工作原理 仪表名称 孔板 流体流过通 管道中的阻 力件时产生 的压力差与 流量之间有 确定关系, 通过测量差 压值求得流 量 节 流 式 喷嘴 文丘里管 均速管 转子流量计 靶式流量计 弯管流量计 直接对仪表 排出的定量 流体计数确 定流量 椭圆齿轮流量 计 腰轮流量计 液、气、 蒸汽 液、气 液、气、 蒸汽 可测流 体种类 适用管径 mm 50~1000 50~500 100~1200 25~9000 4~150 15~200 ±1 ±2 ± 1~ 4 ±0.5~ 5 ±0.2~ 0.5 ± 1~ 2 测量精 度% 安装要求、特 点 需直管段,压 损大 需直管段,压 损中等 需直管段,压 损小 需直管段,压 损小 垂直安装 需直管段, 需直管段,无 压损 无直管段要求, 需装过滤器, 压损中等 无直管段要求, 压损小
质量流量计的培训教程

质量流量计的培训教程一、设备用途:(以罗斯蒙特产品为例)是利用流体在直线运动的同时处于一旋转系中,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理制成的一种直接式质量流量仪表。
罗斯蒙特质量流量计广泛应用于石油、化工、食品饮料、小流量应用等领域,适合测量绝大多数的液体和气体介质,是世界上较为先进的一种流量测量仪表。
二、工作原理:其基本工作原理是:当质量为m的质点以速度υ在对p轴作角速度ω旋转的管道内移动时,质点受到两个分量的加速度及其力。
1)、法向加速度即向心力加速度αr,其量值等于ω2r,方向朝向P轴;2)、切向加速度αt即科里奥利加速度,其量值等于2ωυ,方向与αr垂直。
由于复合运动,在质点的αt方向上作用着科里奥利F c=2ωυm,管道对质点作用着一个反向力-F c= -2ωυm。
当密度为ρ的流体在旋转管道中以恒定速度υ流动时,任何一段长度Δx 的管道都将受到一个ΔF c的切向科里奥利力。
(1)式中 A——管道的流通内截面积。
由于质量流量计流量即为δm,δm=ρυA,所以(2)如下图:然而通过旋转运动产生科里奥利力是困难的,目前产品均代之以管道振动产生科里奥利力,即由两断端固定的薄壁测量管,在中点处以测量管谐振或接近谐振的频率(或其高次谐波频率)所激励,在管内流动的流体产生科里奥利力,使测量管中点前后两半段产生方向相反的挠曲,用光学或电磁学方法检测挠曲量以求得质量流量。
又因流体密度会影响测量管的振动频率,而密度与频率有固定的关系,因此CMF也可测量流体密度。
三、组成结构:它由流量传感器和转换器(或流量计算机)两部分组成:1、流量传感器:下图为流量传感器,主要有由测量管及其支撑固定桥架、测量管振动激励系统中的驱动线圈A、检测测量管挠曲的光学检测探头或电磁检测探头B、修正测量管材料扬杨氏模量温度影响的测温组件等组成。
2、转换器:转换器主要由振动激励系统的振动信号发生单元、信号检测和信号处理单元等组成;流量转换器则还有组态设定、工程单位换算、信号显示和与上位机通信等功能。
质量流量计基础培训教材

质量流量计使用与维护培训一、质量流量计功能:可直接测量连续测量介质的质量流量、密度、温度。
通过直接测量变量可推算出:体积流量、累积量。
二、质量流量计的组成:传感器+变送器我司使用的质量流量计型号:变送器:1700;传感器:DS600 CMF300 CMF400 CMFHC2 CMF010 F300 R025DS600:码头一万吨PX管线、去PTA质量流量计,8万吨卸石脑油流量计等CMF系列:液化气气相返回线、抽余油、重芳烃等F系列:450单元卸汽车质量流量计R系列:1700变送器:三、质量流量计工作原理:1 温度测量:变送器安装应在温度为 -40 至 60℃的环境中。
在保温伴热的过程中,一定不能超过-40 至 60℃,否则会影响传感器测量。
也容易损坏传感器。
2 质量流量测量:在流量管端部的电磁驱动线圈驱动,其振幅小于1mm ,频率约为80Hz ,流体流入流量管时被强制接受流量管的上下垂直运动。
在流量管向上振动的半个周期内,流体反抗管子向上运动而对流量管施加一个向下的力;反之,流出流量管的流体对流量管施加一个向上的力以反抗管子向下运动而使其垂直动量减少。
这便导致流量管产生扭曲,在振动的另外半个周期,流量管向下振动,扭曲方向则相反,这一扭曲现象被称之为科里奥利(Coriolis)现象,即科氏力。
根据牛顿第二定律,流量管扭曲量的大小完全与流经流量管的质量流量大小成正比,安装于流量管两侧的电磁信号检测器用于检测流量管的振动。
当没有流D 型传感器外壳流量管驱动线圈Pickoffs过程连接接线盒体流过流量管时,流量管不产生扭曲,两侧电磁信号检测器的检测信号是同相位的(下图);当有流体流经流量管时,流量管产生扭曲,从而导致两个检测信号产生相位差(下图),这一相位差的大小直接正比于流经流量管的质量流量。
3 密度测量:流量管的一端被固定,而另一端是自由的。
这一结构可看做一重物悬挂在弹簧上构成的重物/弹簧系统,一旦被施以一运动,这一重物/弹簧系统将在它的谐振频率上振动,这一谐振频率与重物的质量有关。
流量计培训资料

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流量计应用领域
01
02
03
工业领域
流量计广泛应用于石油、 化工、冶金、电力等行业 ,用于测量流体流量和进 行过程控制。
能源领域
流量计可用于测量天然气 、石油等能源的输送和消 耗量,为能源管理提供数 据支持。
环保领域
流量计可用于测量污水、 废气等污染物的排放量, 为环保监管提供数据支持 。
采用标准流量进行校准,确保测量精度符合 要求和设备 造成损害。
03
流量计常见故障及排除方法
故障类型及原因分析
流量计无显示
可能是由于电源故障、显 示面板损坏或电路连接问 题。
流量测量不准确
可能是由于传感器故障、 信号传输问题或电路故障 。
流量计卡滞
可能是由于机械部件磨损 、卡滞或管道堵塞。
采用高稳定性、长寿命 的传感器和电路设计, 提高稳定性;加强流量 计的维护和保养,减少 故障和损坏对稳定性的 影响。
06
流量计发展趋势与未来挑战
技术创新方向预测
智能化
多功能化
随着人工智能和物联网技术的发展, 流量计将更加智能化,具备远程监控 、数据自动处理、故障诊断等功能。
流量计将具备更多功能,如温度、压 力、液位等参数的测量,以及与其他 设备的联动控制等。
检查流量计与管道的连接是否紧密, 有无泄漏现象。
显示检查
检查流量计的显示是否正常,包括读 数和指示灯等。
电源和信号线检查
检查流量计的电源和信号线是否正常 ,有无松动或破损。
保养流程及注意事项
保养流程 1. 关闭流量计电源,断开与系统的连接。
2. 用干净的布擦拭流量计的表面,包括传感器、显示屏和其他部件。
质量流量计简述

质量流量计简述1.什么是质量流量计?什么是质量流量控制器?质量流量计,即Mass Flow Meter(MFM), 是一种精确测量气体流量的仪表,其测量值不因温度或压力的波动而失准,不需要温度压力补偿。
质量流量控制器, 即Mass Flow Controller (MFC), 不但具有质量流量计的功能,更重要的是,它能自动控制气体流量,即用户可根据需要进行流量设定,MFC自动地将流量恒定在设定值上,即使系统压力有波动或环境温度有变化,也不会使其偏离设定值。
简单地说,质量流量控制器就是一个稳流装置,是一个可以手动设定或与计算机联接自动控制的气体稳流装置。
2. 怎么理解质量流量计/质量流量控制器的流量单位?气体质量流量单位一般以SCCM(Standard Cubic Centimeter per Minute,每分钟标准毫升)和SLM(Standard Liter per Minute,每分钟标准升)来表示。
这意味着,这种仪表在不同的使用条件下,指示的流量均是标准状态下的流量。
这是这种仪表和其它流量计的重要区别,也是SCCM﹑SLM 不同于mL/min﹑L/min 之处。
对多数用户而言,体积流量的表示方法很符合习惯﹑便于使用,但也有用户需要知道单位时间内流过介质的质量(如g/min),这个要求是很容易实现的。
因为标准状态下的气体密度是一个常数, 可以方便地查到,因而简单地做一个乘法(以密度乘以若干SLM)即可实现。
所以说,在标准状态下的体积流量就等同于质量流量。
3. 什么情况下用质量流量计,什么情况下用质量流量控制器?一般而言,仅对流量进行计量或监测时,用质量流量计;需要对流量进行控制时,用质量流量控制器。
某些测量场合,用二者皆可,但质量流量控制器更好用。
例如,后面讲到的测量小孔直径﹑阀门泄漏量﹑工件(如毛细管)流通量等。
4. 质量流量计/质量流量控制器的主要优点是什么?4.1 流量的测量和控制不因温度或压力的波动而失准。
流量计培训课件

流量计培训课件一、引言1、流量计在工业领域的重要作用2、流量计的发展历程与趋势3、本次培训课件的目的与内容二、流量计的基本原理与分类1、流量计的基本原理a.概述b.工作原理2、流量计的分类a.按测量原理分类b.按用途分类c.按安装方式分类三、常见流量计的介绍与选型1、差压式流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景2、涡街流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景3、电磁流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景4、超声波流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景5、质量流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景6、选择合适流量计的考虑因素a.测量介质特性b.测量需求与精度要求c.使用环境与安装条件d.成本与维护需求e.其他特殊要求(如防爆、防腐等)7、实际案例分析与应用场景展示(结合图片或视频)8、常见问题与解决方案(结合图片或视频)9、操作规范与安全注意事项(结合图片或视频)中医养生培训课件培训课件标题:中医养生培训课件一、引言随着人们生活水平的提高,对健康养生的需求也日益增加。
中医养生,是以传统中医理论为指导,遵循阴阳五行生化收藏之变化规律,对人体进行科学调养,保持生命健康活力的一种方法。
为了帮助大家更好地了解和应用中医养生知识,我们特别设计了本套中医养生培训课件。
二、课件目标通过本套课件的学习,您将能够:1、了解中医养生的基本理念和原则;2、掌握常用的中医养生方法和技巧;3、学会根据个人体质进行养生调理;4、提高自己的健康素养和生活质量。
三、课件内容1、中医养生的基本理念包括阴阳五行学说、脏腑经络理论、天人合一思想等。
2、中医养生的基本原则包括扶正祛邪、调理气血、和谐情志、合理饮食等。
3、常用中医养生方法包括针灸、推拿、拔罐、艾灸、中药调理等。
4、不同体质的养生调理根据不同体质的特点,进行针对性的养生调理建议。
5、常见疾病的中医养生建议针对常见疾病,如感冒、咳嗽、失眠、便秘等,给出相应的中医养生建议。
科隆质量流量计简介PPT

(2)原理总结: 当测量管是空管,两个传感器检测到相 同的正弦波,无相位偏差;一旦满管工作 时,作用在流动介质中科氏力使测量管产生 形变,传感器检测到相位偏差,相位偏差和 质量流量成正比。
二、质量流量计类型及应用
二、质量流量计类型及应用
1.类型及结构:
转换器+传感器的组合; MFC300/010C型转换器可以自由组合OPTIMASS系列中的通用 设备;MFC400仅能用在OPTIMASS6000上。
(1)OPTIMASS 1000型:
OPTIMASS 1000型特点: 创新的双直测量管; 易于排污,易于清洗; 不受安装条件和工艺工程影响; 工作寿命长; 优化的分流器使压损降低; 高精度意味着优异的性价比; 数据冗余的模块化电子机芯-“即插即用”; 行业: 水和废水处理; 化学; 食品和饮料; 造纸和纸浆; 石化; 制药; 应用: 使用于所有标准应用可达到130°C; 卫生连接使其非常适用于食品/饮料应用。
二、质量流量计类型及应用
3.传感器类型及其应用:
(2)OPTIMASS 2000型:
二、质量流量计类型及应用
3.传感器类型及其应用:
(2)OPTIMASS 2000型:
OPTIMASS 2000型特点: 大流量测量; 新颖的直管测量设计:测量管口径大,流通能力优异; 易于排污,易于清洗; 可选伴热夹套; 高精度测量,适合贸易交接; 优化的分流器使压力损失降低; 模块化电子机芯的概念-电子部件和传感器易于替换; 超级双相钢材质提供最大180 barg的操作压力; 二级压力保护腔体爆破压力达到150 barg; 行业: 油气; 废水; 化工; 造纸和纸浆; 食品和饮料; 制药; 淡水; 应用: 大流量装车/卸车;体积及质量的贸易交接;大容量。
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质量2 体积 2
温度变化 体积1 体积 2 质量 1 = 质量 2
1.热式质量流量计 这种流量计是在流体管壁外设置热源,利用流动气
体传递的热量与质量的关系,在其上下游产生温度变化 而得到气体的质量流量。 2.冲量式质量流量计 这种流量计是利用物料流体在一定的高度下落的冲 量产生的力,采用直接测力方法而得到流体质量流量。 3.科里奥利式质量流量计 这种流量计是利用流体在振管内产生的科氏力,采 用直接测量科氏力的方法得到流体质量流量。
参比RTD测量流体温 度
电子单元使加热元 件以恒功率加热, 在没有流体时温度 较高,有流体时温 度较低
当质量流量增加,流体 分子冷却加热单元
非参比RTD测量温度降 低
电子单元转换为流量信 号
恒功率技术
热分布式TMF可测量低流速(气体0.02~2m/s)微小 流量;浸入式TMF可测量低~中偏高流速(气体 2~60m/s),插入式TMF更适合于大管径。
V=0
V>0
Fc
Fc
m=质点 w=角速度 v=径向速度 Fc =科里奥利力
Fc = -2m • v • w
w
= 角速度
Fc
= 科里奥利力
= 相位差
A,B
=相位传感器
y
= 振幅
t
= 时间
~ Fc ~ m
2.2 科里奥利变送 器,提供电源,信 号通讯
热式质量流量计(以下简称TME)是利用传热原理, 即流动中的流体与热源(流体中加热的物体或测量 管外加热体)之间热量交换关系来测量流量的仪表, 过去我国习称量热式流量计,采用这种原理有两种 实现方法:一是恒功率法,二是恒温差法。当前主 要用于测量气体。
流速传感器的温度高于 感温传感器一定温度 △T。当气体流经流速 传感器时,产生热量扩 散,这样电路单元提供 相应的能量使两个传感 器温差维持恒定温度 △T ,电路单元提供的 能量与电流成比例关系, 通过输出电信号可测出 流量。
mt
f 1 m m R 2
c
fl
t
m V
fl
fl
fR = 谐振频率 mt = 测量管 mfl = 流体质量
fl = 流体密度
c = 常数
fR
mfl
fR = ƒ(fl)
低密度 mV
Time
高密度 mV
Time
按照弹性模数的理论,弹簧所悬挂物体的质量和它振动的频率 成反比。这一概念引入到流量管的振动,整体质量(测量管和 内部介质之和)越大,其振动频率就越小。通过检测已知密度 (例如标准状态下的水和空气)的介质流经测量管时的频率, 可以得到密度与频率之间的线性关系。然后通过振动频率换算 到密度
电磁驱动系统以固定频 率驱动U形测量管振动, 当流体被强制接受管子 的垂直运动时,在前半 个振动周期内,管子向 上运动,测量管中流体 在驱动点前产生一个向 下压的力,阻碍管子的 向上运动,二在驱动点 后产生向上的力,加速 管子向上运动。这两个 力的合成,使得测量管 发生扭曲;在振动的另 外半周期内,扭曲方向 则相反。
Theory - 5
D =相位差 m = 质量流量 W= RTD 电阻 fR =谐振频率 = 密度 T = 温度
~ m fR ~ W ~T
如图所示,这种流量计的测量系 统由两根平行的S形测量管、驱动 器和传感器组成。管的两端固定, 管的中心部位装有驱动器,使管 子振动。在测量管对称位置上装 有传感器,在这两点上测量振动 管之间的相对位移。质量流量与 这两点测得的振荡频率的相位差 成正比。
参比RTD测量气体温度
电子单元给加热探头持 续提供能量
通过电子单元调解,保 持恒温差
随着质量流量的增加, 气体分子将热量扩散开 来。
对加热探头的总能量正 比于质量流量。
传感器元件包括两个热电阻,其中一个是感温电阻, 另一个为加热电阻(温度高于感温电阻),当无流 量时,两个电阻的温差最大,当有流量时,加热电 阻温度降低,两个电阻温差减少,由于两个RTD之 间的温差与过程流速及过程介质有关,从而与流体 的流量有关,因此,当有流量时,产生温差.
无流量
Time mV
低流量
Time mV
高流量
Time mV
✓在没有流量的情况下,入口和出口处检测线圈监测到的交流电信号是同 相位的。当有流量的时候,由于科里奥利作用,流量管产生扭曲,两端的 检测线圈输出的交流电信号存在相位差。流量越大,相位差就越大,而且 其相位差 T 与流量的大小成正比关系。这样,可以利用 T 作为质量流 量的标定系数,即可以用T 来表示每秒有多少克的流量流过。
✓在每个流量管上,均有一组磁 铁 / 线圈组,我们称之为入口 检测线圈和出口检测线圈。由于 相对振动,线圈在磁铁的磁场做 切割磁力线的运动,在内部回路 产生交流电信号。该信号能准确 地反映线圈组间的相对位移和相 对速度。通过监测该交流信号, 我们可判断测量管的运行状态。
Theory - 3
质量流量检测原理
气体的比热容会随着压力温度而变,但在所使用的 温度压力附近不大的变化可视为常数。
热式质量流量计响应慢。 被测量气体组分变化较大的场所,因cp值和热导
率变化,测量值会有较大变化而产生误差。 对小流量而言,仪表会给被测气体带来相当热量。 对于热分布式TMF,被测气体若在管壁沉积垢层影
响测量值,必须定期清洗;对细管型仪表更有易 堵塞的缺点,一般情况下不能使用。 对脉动流在使用上将受到限制。 液体用TMF对于粘性液体在使用上亦受到限制。
连接管线
检测线圈
热电阻 (RTD) 流量管
变送器对检测线圈传输 来的信号进行处理
科里奥利质量流量计的工作原理
✓ 在双管型质量流量计当中,入口 处的分流管把流入的介质均等地一分 为二,送到两根测量管中,这样保证 了100%的介质流经测量管 ✓ 两根测量管由于驱动线圈的作用 ,产生以支点为轴的相对震动。当测 量管中有流量时,产生如图所示的科 里奥利现象。
TMF无活动部件,无分流管的热分布式仪表无阻流 件,压力损失很小;带分流管的热分布式仪表和浸 入性仪表,虽在测量管道中置有阻流件,但压力损 失也不大。
TMF使用性能相对可靠。热分布式仪表用于H2 、 N2 、O2、CO 、NO等接近理想气体的双原子气体, 直接就用空气标定的仪表,实验证明差别仅2%左右; 用于Ar、He等单原子气体则乘系数1.4即可;用于 其他气体可用比热容换算,但偏差可能稍大些。