流量计在水泥行业的应用
机电一体化在水泥工业上的应用

调查研究166产 城机电一体化在水泥工业上的应用赵震摘要:改革开放以后,我国在水泥生产领域取得了重大突破,自1985年开始我国水泥产量始终稳居世界第一,建立在中国市场经济发展和中国建筑行业崛起的背景之下,我国俨然成为世界上水泥工业发展速度最快的国家。
为了在水泥生产领域始终保持领先地位,并持续提高水泥生产质量,本文主要探究机电一体化在水泥工业上的应用。
关键词:自动化生产;机械工程;水泥工业;应用探究1 机电一体化的构成1.1 机电一体化机电一体化即机械工程与自动化技术的结合,是伴随信息技术高速发展的一种技术产物,目前机电一体化的概念在我国得到了广泛的关注和应用。
机电一体化是将电子器件中的控制和信息处理功能融入到机械装置当中的一种复合型技术,将其应用到水泥工业中,能够加速水泥产品的升级,进而提高水泥生产企业在市场上的竞争力。
1.2 水泥工业中的机电一体化技术构成在水泥生产领域中应用的机电一体化技术,无论其规模大小均由以下五个部分构成。
机械装置。
这是机电一体化中最基础也是最重要的一个部分,是机电一体化的主体。
变送器、传感器以及检测装置。
在水泥的生产过程中,检测装置主要对水泥生产的外部环境进行检测,并通过变送器和传感器将数据传送到下一个部分。
信息处理。
当接收来自变送器和传感器输送的数据信号后,还需要对数据信息进行处理和分析。
一般情况下,在对数据信息进行处理的过程中需要采用软、硬件两种性质的设备,实现对数据信息的自动化处理。
驱动器和执行器。
驱动器代表的是电动机,而执行器主要起到执行指令的作用,在特殊的情况下驱动器也可以行使执行器的职能。
接口。
在机电一体化中,各部分之间需要通过接口进行联系,一般可以分为驱动接口、变松接口和传动接口。
2 水泥工业中应用机电一体化的优点2.1 应用范围广泛且功能强大机电一体化概念和技术的出现,是传统机电产品功能和技术上的一种突破。
通过联系各部分接口的方式,能够将多种功能和技术融合起来,同时发挥其作用,在功能方面体现出了更为强大的有点,符合水泥高效生产的基本需求。
超声波流量计的原理及应用

超声波流量计的原理及应用超声波流量计是一种利用超声波技术来测量流体流量的仪器。
它通过发送超声波脉冲,测量超声波在流体中的传播时间来确定流速,并根据流速和管道截面积计算出流量。
超声波流量计的原理是基于多普勒效应和声速传播原理,广泛应用于工业自动化、环保监测、水利水电、石油化工等领域。
超声波流量计的工作原理主要包括声速传播原理和多普勒效应两部分。
首先是声速传播原理,超声波在流体中传播的速度与流体的流速有关,当超声波沿着流体流动方向传播时,其传播速度会受到流体流速的影响。
根据声速传播原理,测量超声波在流体中传播的时间可以得到流速的信息。
其次是多普勒效应,当超声波遇到流体流动时,因为流体流速的影响导致超声波的频率发生变化,这种变化即为多普勒效应。
通过测量多普勒频移,可以得到流体的流速信息。
超声波流量计的应用范围非常广泛,包括但不限于以下几个方面:一、工业自动化领域在工业生产中,流量是一种重要的工艺参数,对流体的流量进行准确测量是保证工业生产质量的关键。
超声波流量计可以应用于水泥、化工、冶金、造纸等行业,用于测量水、蒸汽、液体或气体等的流量。
其非侵入式的测量方式保证了测量的准确性和稳定性,广泛应用于工业自动化生产中。
二、环保监测领域超声波流量计在环保监测领域也有着重要的应用。
在污水处理厂、水处理设备等环境中,需要对流体的流量进行监测和控制,以保证环境保护的需要。
超声波流量计可以应用于这些领域,通过对流体流速和流量的准确测量,实现对环保设备的高效运行和环境保护的实现。
三、水利水电领域水力发电厂、水库、水泵站等水利水电设施对水流量的监测和管理非常重要。
超声波流量计可以应用于这些领域,用于准确测量水流速和水流量,帮助实现对水资源的合理利用和水利工程的安全运行。
四、石油化工领域在石油化工领域,对流体流量的准确测量是保障生产质量和安全的重要环节。
超声波流量计可以应用于原油、天然气、炼油、化肥等领域,用于测量液体和气体的流量,并实现对生产过程的准确控制。
水泥浆电磁流量计设备工艺原理

水泥浆电磁流量计设备工艺原理1. 引言水泥浆电磁流量计设备是用于测量水泥浆在管道中流动过程中的电磁流量计,其工作原理基于法拉第电磁感应定律。
该设备广泛应用于水泥浆的测量和控制,例如在钻井、固井等工程过程中。
2. 法拉第电磁感应定律法拉第电磁感应定律指出,当电磁感应线圈内部有介质(例如水泥浆)流过时,会在线圈两端产生感应电动势,其大小与流体的流速和介电常数有关。
因此,通过测量感应电动势的大小,可以计算出介质的流速,进而实现流量的测量。
3. 水泥浆电磁流量计的工作原理水泥浆电磁流量计由流量传感器和信号转换器两部分组成。
3.1 流量传感器流量传感器的作用是将介质流经其内部的测量管道中,并测量在其中产生的感应电动势。
该传感器包括一个电磁线圈和一个电极件。
当水泥浆流经测量管道时,由于其具有一定的电导率,会在电极处产生感应电动势,经过电极件后,感应电动势被引入电磁线圈中。
电磁线圈内部的磁场会随着水泥浆的流动而发生变化,从而产生感应电动势。
该感应电动势的大小与水泥浆的电导率、流速、以及管道内的磁场有关。
3.2 信号转换器信号转换器的作用是将流量传感器中产生的感应电动势转换成标准的电流输出,以供测量和控制系统使用。
该转换器一般采用数字处理技术,将采集到的电流信号进行放大、滤波和数字化处理。
4. 水泥浆电磁流量计的特点由于水泥浆具有较高的粘度和颗粒含量,相较其他流体具有不同的测量特点。
4.1 测量流体的电导率水泥浆电磁流量计的测量精度与测量流体的电导率有关。
由于水泥浆中的固体颗粒含量较高,其电导率相对较低,因此需要通过对传感器的参数进行调整以保证测量精度。
4.2 测量流体的流速水泥浆电磁流量计的测量精度与流体的流速有关。
当水泥浆的流速过低时,将会导致测量精度的下降。
因此,在实际应用中需要选择合适的传感器以适应不同流速下的测量需求。
5. 结论水泥浆电磁流量计是一种非常实用的流量测量工具,它的测量原理是基于法拉第电磁感应定律,通过测量流体内产生的电磁感应电动势进行流量测量。
水泥厂物料的计量

2009年第4期N0.42009新世纪水泥导报CementGuideforNewEpoch季题论述中图分类号:TQl72;TH7文献标识码:B文章编号:1008-0473(2009)04-0021—03水泥厂物料的计量王芯成都建筑材料工业设计研究院有限公司(610021)摘要在水泥厂的丁艺设计中,一方面我们应针对不同的物料特性和不同的工艺特点选择适合的计量设备,另一方面在设计中还应采用科学的方法保证物料通过计量没备的连续性和稳定性。
随着电子技术和称重传感器技术的迅速发展,设备计量的精度一般都能满足设计要求,但物料通过计量设备的连续性、稳定性要求却对设计本身提出了挑战。
关键词计量秤精度稳定性0引言物料的计量贯穿于整个水泥生产过程,从各种原、燃料物料的进厂到水泥产品的出厂,无不与计量有关。
选择适合的计量没备和物料通过计量设备的稳定性又为水泥产品的高质量、低消耗提供了可靠的保障。
在水泥厂的1二艺设计中,一方面我们要根据不同的物料特性、不同的工艺特点,选择适合的计量设备,另一方面还应采用科学的方法,保证物料通过计量设备的连续性和稳定性。
随着电子技术和称重传感器技术的迅速发展,设备计量的精度一般都能满足设计要求,但物料通过计量设备的连续性、稳定性要求却对设计本身提出了挑战。
在水泥生产过程中最主要的计量控制为原料和水泥配料控制、窑尾生料喂料定量控制、回转窑和分解炉煤粉定量喂料控制,这些控制点对水泥T艺过程的稳定和产品质量的提高起着至关重要的作用。
本文就这三方面计量设备的选择以及为保证物料通过该计量设备的连续性和稳定性而在设计中需注意的事宜进行介绍。
1原料、水泥配料控制块状、颗粒状物料常用的配料计量秤为调速定量皮带给料机,物料通过此计量设备的连续、稳定性,一般受物料的物理特性所决定,如物料的比重、水分、粘性和流动性等。
对流动性差的粘性物料,在选择计量设备时,应考虑选择带振动给料料斗的计量设备,此设备的给料料斗上装有振动器、垂直m口及闸fJ;在设计布置时,对湿的颗粒状物料(如粘土、砂岩、页岩、硫酸渣、铁粉、石膏、矿渣等)的配料库下料锥斗的设计,锥角应考虑大于650,同时库内加设高分子材料内衬,并设置捅料斗,必要时可加空气炮。
水泥散料计量

水泥散料计量
水泥散料计量通常指对散装的水泥进行计量,以确保其数量的准确性和质量控制。
以下是几种常见的水泥散料计量方法:
1. 重量法:使用称重设备(如地磅、电子秤等)对散装水泥进行称重计量。
在装载和卸载水泥时,都需要进行称重,并记录下相应的重量数据。
这种方法比较准确,但需要相应的称重设备和操作人员。
2. 体积法:通过测量散装水泥所占的体积来计算其数量。
这种方法需要知道水泥的密度,并且需要确保测量的体积是准确的。
由于水泥的密度可能受到多种因素的影响,因此这种方法不如重量法准确。
3. 流量计法:使用流量计对散装水泥的流量进行测量,从而计算其数量。
这种方法适用于连续流动的水泥散料,但需要对流量计进行定期校准和维护。
在进行水泥散料计量时,还需要注意以下几点:
1. 确保计量设备的准确性和可靠性,定期进行校准和维护。
2. 在装载和卸载水泥时,需要确保车辆和设备的稳定性,避免误差的产生。
3. 对于不同的水泥品种和规格,需要采用相应的计量方法和设备。
4. 建立起完善的记录和管理制度,对水泥散料的数量和质量进行监控和管理。
质量流量计的用途

质量流量计的用途
质量流量计是一种用于测量流体质量流量的仪器。
与传统的体积流量计不同,质量流量计测量的是单位时间内通过管道的流体质量,而不是体积。
质量流量计在工业、实验室和其他应用中有着广泛的用途,其主要用途包括:
1.工业生产:在各种工业过程中,确保精确的流体质量流量控制是关键的。
质量流量计可用于监测和控制液体或气体的质量流量,确保生产过程的稳定性和一致性。
2.化工工业:在化学工艺中,需要对不同化学品的质量流量进行监测和控制。
质量流量计可以用于测量液体或气体的质量流量,确保化学反应和制程的精确性和安全性。
3.能源产业:在石油、天然气和其他能源产业中,质量流量计用于测量流体的质量,以监控生产、传输和分配过程。
这对于确保能源产品的质量和可追溯性非常重要。
4.食品和饮料工业:在食品生产中,特别是在涉及到精密配方和混合的过程中,质量流量计可以确保成分的准确性和一致性。
在饮料工业中,它们也可用于测量液体的质量流量。
5.制药工业:在制药过程中,需要确保药品的成分和浓度达到严格的标准。
质量流量计可用于监测液体或气体的质量流量,确保生产的药品符合质量要求。
6.环境监测:在环境科学和监测中,质量流量计可以用于测量大气中的气体流量,以监测空气质量或监控气体排放。
7.实验室研究:在科学研究和实验室应用中,质量流量计可以用于测量实验室中流动液体或气体的质量流量,提供实验数据的准确性。
总的来说,质量流量计在许多行业中都是关键的工业仪器,用于确保流体流量的准确测量和控制,从而维护生产过程的稳定性和质量。
智能涡街流量计的技术参数

智能涡街流量计的技术参数一、简介智能涡街流量计是一种常用的流量检测设备,可用于液体、气体等介质的流量测量,适用于石化、化工、食品、制药、水泥等领域的流量测量。
本文将介绍该设备的主要技术参数。
二、基本技术参数1.流量范围:0.5m³/h-1.5×10³m³/h2.精度等级:0.5级、1级、1.5级、2级3.重复性:0.1%4.量程比:1:10、1:15、1:20、1:25、1:40、1:50、1:80、1:1005.公称通径:DN15-DN2000mm6.工作温度:-40℃-+200℃7.工作压力:0-6.4MPa8.输出信号:4-20mA、±10mA、±5V、HART通讯等9.电源电压:24VDC、220VAC等10.防护等级:IP65、IP67、IP68等三、进一步技术参数1.转子类型:普通转子、双积分转子、噪声低转子等2.应用介质:水、油、气体等3.材质:不锈钢、钛、合金等4.安装形式:法兰、法兰夹、插入式等5.补偿范围:温度补偿、压力补偿等6.线性度:±0.5%、±0.2%7.流体密度范围:0.5g/cm³~5.0g/cm³四、应用领域智能涡街流量计被广泛应用于石化、化工、食品、制药、水泥等行业的流量计量、调节、采集、控制等领域。
在液态介质的流量检测中,智能涡街流量计是一种可靠、准确、简便的流量检测仪器,因此,在工业自动化领域中应用越来越广泛。
五、结论本文介绍了智能涡街流量计的主要技术参数,包括流量范围、精度等级、工作温度、工作压力等。
在实际使用中,根据不同的应用环境和需求,选择适合的涡街流量计是非常重要的。
节水技术在水泥企业的应用

2 0 年 第5 02 期
NO. 2 o 5 o 2
《 新世 纪 水 泥导 报》 C me t ief r w p c e n d Gu o Ne E o h 经验 之谈
中图分类号 : 7 . 文章标识码 : 文章编号 : 0— 7(020— 4 —3 T 2 Q1 9 B 1 8 43 0) 0 6 0 0 2 50 0
分解 水 泥 生 产 线 ,配 有 一 套 设 计 能 力 为 1 0 d 200 mV 的水处理系统。 该厂首先通过HR管理抓节水: - 在 主管网上装电磁式流量计, 凭量考核; 在高位水池装超声波水 位计, 与泵房形成闭环控制, 取得一定成效 。
11 . 电磁 式流量计的组成及 工作 原理 ( ) 图1
0 前言
水是生命之源,全世界都在关注水的 问题 。水资源缺乏、 干旱 、污染将制约我 国国民经济的可持续发展 。保护环境和 节约用水 已成为全社会共 同关心的话题 。随着水资源管理的 日益加强,取水费用 占企业成本的 比例正逐步加大。如何节 约用水成为企业降本增效必须考虑的问题之一 。
电磁流量计由电磁流量传感器和信号转换器组成。 流量传感器是应用法拉第 电磁感应定律 即:导 电液体在
1 电磁式流量计 的选择及 应用
企业供水计量主要是指大口径 ( 2 l 0 以上)管道流体
磁场 中作切割磁力线运动时,导体 中产生感应电势,其感应
电势 :
旋 风预 热窑产 量 的 I ,且 事故 不 断,所 以后 来再 也 / 2 没有建 这种规格 的立 筒预热窑 。 18年江 苏邗江水泥 厂引进 了 日本水泥公 司的五 97 级 旋 风预 热器 , 由于其 技术 经 济 指标 先进 ,这 样 逐 步取代 了立 筒预热器 。 随着 文化 大革命 结束 , 改革 开放 开始 ,中国水泥 工业才如 梦初醒 。才发现世界水 泥工业 已经走过 以旋
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流量计在水泥行业的应用
在化工、石化钢铁、电力、供热和水处理等行业各种流量计应用十分普遍,用于测量各种液体和气体的流量。
随着工业领域对流量测量的要求不断提高,在市场上出现了各种新型的流量计,它们根据测量机理冠以不同的修饰术语,如科里奥利、超声波、电磁、涡街流量计等,比起传统的容积式、文丘里管、机械孔板式流量计来,新型电磁流量计有更新颖的特点,在精度、可靠性、重复性、可维护性方面和老式的流量计相比有显著的差异,在这些设备里,易磨损的活动部件很少或根本没有;流量计中大部分都是非侵入式元件,具有更小的压降和更好的安全性;很多仪表西己备有微处理器,能执行自诊断和其他功能,从而能为用户提供实时的反馈和历史数据采集。
相对其他行业,各种流量计在水泥工业应用较少,这是由于生产工艺过程中主要介质是物料流和气流,在物料流中则以粉状和颗粒为主,在主工艺流程中液体料流几乎没有,而气流还带有一定的粉尘,并且是在大管道内通过,它给流量测量带来很大的难度。
虽然在某些工艺点,如冷却机各室的风量,由于测定的是高压空气流量,管道的口径也不大,一般用传统的文丘里管,通过差压可以测量,但由于测量精度低,流量值仅能作为参考,而且用它来调节风门的开度,恒定风量也较困难,目前一些日产5000吨生产线已不测量高压空气的流量,而是通过测定高压罗茨风机输出的电功率来估算流量。
故流量测量过去在水泥行业几乎是一个空白,自动化技术人员往往只知温度、压力、物位等计量传感器。
随着水泥生产规模增大、工艺过程不断更新,流量测量和新型电磁流量计也开始在水泥行业应用。
1.大管道气体流量的测量。
早期引进的一些干法水泥生产线,国外公司提出在窑尾出口处和废气处理的大管道中检测气体流量并相应调节有关阀门,曾选用过孔板式流量计、笛形均速管流量计等,但使用过程中难度太大,由于流量测量并不影响水泥的生产,后一直没有使用。
随着水泥工艺和规模的不断更新,大型立磨已得到普遍应用,在立磨的工艺流程中,要求测定磨机进出口风量并保持循环风量恒定,如我国出口阿曼的日产3300吨水泥生产线,采用了非凡公司的立磨,在测点一览表中就有此要求,日产3000吨级水泥生产线生料磨的出口风管口径一般在800毫米左右。
在流量测量规范中,管道口径大于200毫米就属于大口径流量测量,如用传统的孔板式流量计,在运行中,由于孔板
的节流孔锐边磨损、板面沾污,管道积聚凝结灰,在磨损后需要进行更换;孔板流量计还有量程比小、精度低、不可恢复压损大等缺点;对于大口径的管道需要大的法兰,其价格、安装成本和维护也是一个值得关注的问题。
另外气体的流量测量受温度、压力的变化而变动,它对气体的流量测量会造成严重的影响,主要表现在度和重复性方面;在水泥行业中被测过程气体大多含有粉尘,测量传感器中一般带有小孔,粉尘会容易造成测量传感器的堵塞,故在水泥行业大管道气体流量测量难度大,有许多问题有待解决。
随着新型差压式均速管流量计在市场中出现,解决了大管道气体流量的测量的难题,它有着量程比大、精度高、不可恢复压损小的特点,也可通过各种措施以防气体中的粉尘堵塞测量传感器。
本文将重点介绍新型差压式均速管流量计的工作原理,基本结构,性能特点和应用等。
2.新型流量测量机理用于水泥工艺过程的物料测量。
水泥工艺过程中原料、中间成品和终产品全是固体,而且以颗粒状和粉状物料为主,这些物料的流量测量在水泥工厂是由电子皮带秤和各种固体流量计来实现的,它们既是工艺设备又是自动化设备,但不属于流量仪表。
近几年来国外一些公司把新型流量仪表的测量机理,如科里奥利、超声波用于计量称,典型的例子是德国申克公司用科里奥利力测量流体质量的机理开发的科里奥利称,用它来测量煤粉比起其他煤粉计量称,有结构简单、控制精度高、计量和输送一体化等特点,现已广泛应用在我国水泥行业,国内有些企业也有用科里奥利开发的计量称,但各方面指标多不及申克的产品。
3.在辅助流程中采用新型电磁流量计。
在水泥工业的辅助流程主要用于提高设备运转率和保护设备,如废气处理流程中增湿喷水是为了增加粉尘的比电阻,从而使电收尘器的效率得以提高。
在新型干法水泥厂都设有喷水自动调节回路,在水量控制中各厂设置了电磁流量计,有的还配置了捆绑式超声流量计,起到了很好的监控作用,也使喷水自动调节回路能正常运行。
新型差压式均速管流量计
差压式均速管流量计是在上世纪60年代末问世的,它是基于伯努利能量守恒原则和皮托管测速原理发展起来的,所谓皮托管测速实际是测量管道中圆管直径上或矩形菱形管长与宽上几点的流速通过能量守恒原则推算出流量的一种插入式流量仪表,此圆管或菱形管通常也称检测杆,我们常提到的“阿牛巴流量计Annubar实际就是差压式均速管流量计,是一个名称也是一个注册商标。
它因其结构简单,装、拆方
便,价格低廉及节能等优点,在大于口径为200毫米的管道,在一些行业常作为流量测量的仪表作为工况监控,如我国西气东输的世纪工程中,在干线内径为一米的管道上,约50%以上的流量计采用了Emerson公司的均速管流量计。
而对于水泥行业特殊的气体状况,我们如要选用差压式均速管流量计,必须要考虑以下几方面:
1.提供正确的流量和管道数据。
差压式均速管流量计的机械尺寸是根据要安装的管道尺寸量身定制的,其测量范围是根据工艺提供的流量数据计算和标定。
我们如要选用时,一定要正确提供给制造商流量数据和管道尺寸,管道尺寸包括外径和壁厚。
2.正确选择检测杆。
差压式均速管流量计其主要结构是一根插入的检测杆,它有各种形式,其截面形状不一,有圆管或菱形管,近来又推出了翼形、弹头形、T形、Delta形,由于各种形状的检测杆对应了不同的流体理论,水泥厂如确定采用均速管流量计,笔者建议只提供流量数据和管道尺寸,可由制造商根据测定的气流特性来确定检测杆的形式和检测孔的数量和位置。
3.要选用高精度的微差压变送器。
差压式均速管流量计是根据皮托管测速原理,通过测总静压来推算流量,常用于大口径测气体流量,它产生差压一般都比较小,小可能只有20-30帕,为此要尽量避免使用引压管,选用高精度的微差压变送器,如3051等,的方案是采用均速管、三阀组、差压变送器一体化的直接安装方式,这样不但可以减少使用引压管而引起的泄漏,还可补偿受温度、压力的变化而变动的差压信号失真等问题。
如选用多参数变送器一体化的均速管流量计系列ProBar等。
4.保证一定的直管段长度。
差压式均速管流量计前部管道必须确保有7~9倍管道直径的直管道长度此数据各资料不一,从3倍到30倍全有,才能使大管道内气体的流速尽量对称分布于轴线,只有这样,仅测几点的流速就能推算流经整个截面的流量,否则大管道内气体的流速分布将会很复杂,流量系数K的波动将会很大,不能保证测量的准确度。
但水泥的工艺设计不可能保证很长的直管道,这的确是一矛盾。
笔者认为,如确定选用某种形式的均速管流量计,可和供货商商量在保证系统的重复性前提下,尽量缩短直管道,有的报道称,只要测管直径和工艺管径之比小于1/10,前部管道的直管道长度可降到3~4倍。
5.重复性和度。