培训教程10-储运仪表
仪表培训教程讲解

仪表培训教程讲解自动化仪表培训教程第一章概述生产过程自动化及仪表的发展一、自动化仪表的发展就地分散控制。
集中控制(一些工厂、企业实现了车间或大型装置)。
分散型综合控制系统就地分散控制检测和控制仪表:普遍采用基地式仪表和部分单元组合仪表(多数是气动仪表)。
目的:实现工艺参数的稳定操作。
集中控制仪表使用:电动单元组合仪表DDZ-IDDZ-ПDDZ-шDDCSPCQDZ-IQDZ-ПQDZ-ш气动单元组合仪表工业控制计算机分散型综合控制系统(DCS)。
特点:集中管理,分散控制。
仪表使用:微处理器、微机与传统仪表相结合的过程控制仪表(数字调节器或可编程序调节器)。
二、生产过程仪表分类1 、按仪表用途分类:a. 检测仪表、传感器和变送器b. 显示仪表c.转换和传输仪表(D/A、A/D、数据公路、标准接口等)d.调节控制仪表及装置e.执行器f.配套设备和装置(调试、投运工具,如操作台、仪表盘、稳压电源、空气压缩及净化装置等)按仪表组成形式分类:基地式仪表:测量、显示、调节等各部分装在一个壳体内,不可分割,构成简单调节系统时,台数少、结构简单,但构成复杂系统较困难、不灵活。
单元组合式仪表:根据自调系统中各环节的不同功能和使用要求,将整套仪表划分成能独立实现某种功能的若干单元,各单元间用统一标准信号联系,灵活、方便。
c.组装式电子综合控制装置:在单元组合仪表基础上发展起来的一种功能分离、结构组件化的成套仪表装置,适合大型复杂工艺设备的自动化。
d.DCS:以CPU为核心,在4C技术(即control、computer、communication、CRT 阴极射线管显象技术)迅速发展基础上发展而来。
按被测参数不同分类:压力测量流量测量温度测量液位测量自动成份分析仪表第二章工艺参数的测量和变送压力的测量和变送流量的测量和变送液位的测量和变送温度的测量和变送主要内容:第一节压力的测量和变送一、概述二、弹簧管压力表三、气动压力变送器四、压力表的选用与安装一、概述:压力的测量和控制是保证工艺要求、设备完全经济运行的必要条件。
储运专业 测量仪表与自动化

自控课程设计中石大潘浩自动控制工程设计学习目的了解自控工程设计的基本程序和方法自控课程设计中石大潘浩自控课程设计中石大潘浩工艺人员提出工艺条件工艺人员提出工艺条件、、检测和控制要求设计院设计图纸及相应的文件建安公司施工工艺或仪表人员维护1 根据工艺要求确定控制方案,绘制管道仪表流程图根据工艺要求确定控制方案,,完成自控设备的表达2 进行仪表选型进行仪表选型,系统连接图))绘制仪表回路接线图((系统连接图3 绘制仪表回路接线图:完成常规仪表盘的设计控制室的设计:4 控制室的设计5 绘制常规仪表---仪表盘背面电气接线图自控课程设计中石大潘浩自控课程设计中石大潘浩1根据工艺要求确定控制方案根据工艺要求确定控制方案,,绘制管道仪表流程图,完成自控设备的表达进行仪表选型,2 进行仪表选型自控课程设计中石大潘浩)系统连接图)(系统连接图3 绘制仪表回路接线图绘制仪表回路接线图(自控课程设计中石大潘浩:完成常规仪表盘的设计控制室的设计:4 控制室的设计自控课程设计中石大潘浩:完成常规仪表盘的设计控制室的设计:4 控制室的设计自控课程设计中石大潘浩5 绘制常规仪表---仪表盘背面电气接线图自控课程设计中石大潘浩基本任务基本任务::1 负责控制系统设计负责控制系统设计::包括工艺生产装置包括工艺生产装置、、公用工程公用工程、、辅助工程系统等2 负责仪表选型负责仪表选型、、安装安装、、计算机软件的设计计算机软件的设计。
方法方法::工艺专业提出条件工艺专业提出条件,,与自控讨论确定控制方案与自控讨论确定控制方案。
§1 自控工程设计的任务总体要求总体要求::有法可依,稳定可靠§2 自控工程设计体制84—自控专业施工图设计内容深度统一规定92—自控专业施工图设计内容深度统一规定95—分散型控制系统工程设计规定HG/T 20573-9598—化工装置自控工程设计规定HG/T 20636-20639§4 自控工程设计的方法和程序§4 自控工程设计的方法和程序§1 控制方案的确定尽量选取成熟的控制方案尽量选取成熟的控制方案,,保证可靠保证可靠。
储运仪表课程设计

储运仪表课程设计第一章工艺过程简介一、电脱盐的意义与作用意义:从地层中开采出来的原油中含有杂质、轻烃气体、水以及NaCl、MgCl2、CaCl2等无机盐类。
原油含盐含水对原油储运、加工、产品质量及设备等均造成很大危害,主要为:(1)增加设备的负荷,增加动力、热能和冷却水等的消耗。
例如一座年处理量为250万吨的常减压蒸馏装置,如果原油含水量增加1%,热能耗将增加约7000MJ/h。
(2)影响常减压蒸馏的正常操作。
含水过多的原油,水分气化,气相体积大增,造成蒸馏塔内气速过大,易引起冲塔等操作事故。
(3)原油中的盐类,随着水分蒸发,盐分在换热器和加热炉管壁上形成盐垢,降低传热效率,增大流动阻力,严重时导至堵塞管路,烧穿管壁、造成事故。
(4)腐蚀设备,缩短开工周期。
CaCl2和MgCl2能水解生成具有强腐蚀性的HCl,特别是在低温设备部分存在水分时,形成盐酸,腐蚀更为严重。
CaCl2+2H2O →Ca(OH)2+2HClMgCl2+2H2O →Mg(OH)2+2HCl加工含硫原油时,会产生H2S腐蚀设备。
(5)盐类中的金属进入重馏分油或渣油中,毒害催化剂、影响二次加工原料质量及产品质量。
因此为了保护设备和管路不被腐蚀破坏以及保证原油的质量,需要把原油中的盐除去。
作用:原油从地层开采出来后先经过油田的脱水装置处理,要求将含水量降到<0.5%,含盐量降至<50mg/l。
但由于油田脱盐脱水设施不完善或原油输送中混入水分,进入炼油厂的原油仍含有不等量的盐和水分。
因此原油进入炼油厂后,必须先进行脱盐脱水,使含水量达到0.1%~0.2%,含盐量<5mg/l。
对于有渣油加氢或重油催化裂化过程的炼油厂,要求原油深度脱盐,即原油含盐量<3mg/l或含钠量<1mg/l。
盐分除部分呈结晶状悬浮在原油中外,大部分溶于水中,水分大都以微粒状分散在油中,形成较稳定的油包水型乳状液。
二、电脱盐的过程向原油中注入部分含氯低的新鲜水,以溶解原油中的结晶盐类,并稀释原油中的结晶盐类,并稀释原有盐水,形成新的乳状液,然后在一定温度、压力和破乳剂及高压电场作用下,使微小水滴聚集成较大水滴,因密度差别、借助重力,水滴从油中沉降、分离,达到脱盐脱水的目的,称电化学脱盐脱水,简称电脱盐。
储运仪表自动化课件习题整理第2章教材

思考: 如何得“可变UH ”
使霍尔片处于线性非均匀磁场的不同位置
油气储运仪表及自动化-第2章
“位移-电势”转换电
路:
I 恒定 线性非均匀磁场B
霍尔元件(已选定)
当霍尔元件处于B的不同位置时,“UH=kx”转换电路 所受B不同,故UH与位移x成比例
霍尔式压力表
磁钢
组成:
“霍尔片 + 弹簧管的自由端”
油气储运仪表及自动化-第2章
油气储运仪表及自动化
第二章 压力测量及变送
引言
油气储运仪表及自动化-第2章
在石油化工生产中,压力往往是决定安全生产、
1、压力概念。 2、弹性式、电容式、应变式、压阻式压力计、智能式变 送器结构原理与应用。 3、压力计选用、校验与安装。
优点: 直观、可靠、准确度较高等
缺点:
P=h 故:h=P/
只能测量较低的压力或差压
为了便于读数,U形管一般是用玻璃做成,易破
常用于较低压力、负压或压力差的检测。损,另外它只能进行现场指示。
液柱式压力检测
油气储运仪表及自动化-第2章
弹性式压力计
将P 转换成位移x
油气储运仪表及自动化-第2章
通过测量弹性元件受压后产生弹性形变(即位移)来测量P ,常见弹性元件有:
结论:应变片式压检测仪表具有较大的测量范围,被测压力可达几百MPa,并具有良好 的动态性能,适用于快速变化的压力测量。但是,尽管测量电桥具有一定的温度补偿的作 用,应变片式压力检测仪表仍有比较明显的温漂和时漂,因此,这种压力检测仪表较多地 用于一般要求的动态压力检测,测量精度一般在0.5~1.0%左右。
绝
绝对压力:
对
单位面积所受到的力
压
(精品)储运仪表及自动化培训教材

上海石化岗位培训教材储运仪表及自动化炼化部储运分公司目录第一篇、储运测量仪表 (1)第一章、仪表基础知识 (1)第一节、仪表分类 (1)第二节、仪表主要性能指标 (2)第三节、常用图例符号 (5)第二章、压力测量 (10)第一节、概述 (10)第二节、分类 (11)第三节、压力变送器 (12)第四节、常见故障及判断 (14)第三章、流量测量 (17)第一节、概述 (17)第二节、分类 (17)第三节、差压式流量计 (18)第四节、旋涡式流量计 (18)第五节、质量流量计 (19)第六节、超声波流量计 (21)第七节、电磁流量计 (22)第八节、常见故障及判断 (24)第四章、物位测量 (26)第一节、概述 (26)第二节、分类 (26)第三节、浮力式液位计 (26)第四节、差压液位计 (28)第五节、雷达液位计 (28)第六节、液位开关 (30)第七节、伺服式液位计 (31)第八节、常见故障及判断 (32)第五章、温度测量 (34)第二节、分类 (35)第三节、热点阻 (36)第四节、热电偶 (37)第五节、常见故障及判断 (37)第六章、电子称重仪 (40)第一节、基本原理 (40)第二节、分类 (40)第三节、电子汽车衡 (40)第四节、电子轨道衡 (46)第七章、可燃气体报警仪 (48)第一节、基本原理 (48)第二节、分类 (48)第三节、接触式燃烧法 (48)第二篇、化工自动化 (50)第八章、化工自动化基本概念 (50)第一节、自动调节系统的组成 (50)第二节、调节对象的特性 (51)第九章、控制系统 (58)第一节、基本原理 (58)第二节、简单控制系统 (60)第三节、复杂控制系统 (66)第四节、调节参数整定方法 (74)第十章、执行器 (78)第一节、基本原理 (78)第二节、定位器 (78)第三节、气缸阀 (79)第四节、气动薄膜调节阀 (81)第十一章、可编程控制器(PLC) (84)第一节、概述 (84)第二节、基本组成 (84)第三节、西门子s5 (86)第十二章、集散控制系统 (90)第一节、概述 (90)第二节、横和UXL (90)第四节、DJK-31000储运计算机监控管理系统 (100)第十三章、仪表联锁系统 (103)第一节、概述 (103)第二节、压缩机联锁系统 (104)第十四章、案例 (106)第十五章、思考题 (109)第一篇储运测量仪表第一章仪表基础知识第一节仪表分类检测与过程控制仪表(通常称自动化仪表)分类方法很多,根据不同原则可以进行相应的分类。
罐区及储运的常用仪表

罐区及储运的常用仪表储罐是流体工业普遍需要使用的储存设备,主要测量其液位、温度、密度和压力(带压储罐)等参数,据以计算出储液的体积及质量储量,以及进出口阀门的控制,进出流量必要的计量。
低温储罐的制冷不在此讨论。
储罐一般分为中间罐和贸易罐(原料、成品)两大类。
中间储罐仅对液位、温度和压力(带压储罐)等参数进行监测,以防止油罐发生冒顶、抽真空等事故,不需要交接计量;贸易用罐内介质的液位、温度、密度、体积、质量则必须监测和计量,且精度要求很高。
不同的体积和种类的油罐,所采用液位计的性能特点也不一样,因此,应根据用户的需要及投资条件,合理选用液位计,以便达到最合理的性能价格比。
除计量用仪表,其他仪表的稳定性、可靠性的需求要高于精度的需求。
在仪表选型时应根据环境条件(温度、湿度、海拔、海洋气候、风沙等)储罐形式、罐区检修及操作周期,结合全生命周期成本,选择合适的仪表。
1、液位仪表中国罐区计量一般以重量计算,在正常生产中却需要监视液位,本文着重讨论液位计的选用,并根据储罐形式计算体积量,必要时可采用密度补偿计算其储存质量。
常用的储罐液位仪表主要有雷达液位变送器、伺服液位计、钢带浮子液位计、磁致伸缩液位计、射频导纳液位计、外贴式超声波液位计、差压式液位变送器、浮筒液位变送器、磁浮子液位计、玻璃板液位计、浮标液位计等。
储罐液位仪表的精度取决于其用途,作为监视、报警、联锁精度一般选择±5mm,就地仪表精度为±10mm,作为贸易计量则精度应为±1mm。
1.1雷达液位计雷达液位仪表是一种不与液体接触、无机械传动部件的仪表,工作可靠,特别适用于高黏度、腐蚀性强的介质,个别产品可用于高温,最大优点是液位测量精度高,一般5mm,高精度可达1mm,特殊的可达0.1mm,一般用于大型储罐,高温、高黏、高腐蚀性介质,响应速度快。
当储罐内有遮挡物及搅拌器时也可应用。
选用雷达液位计时,应考虑如下参数、储罐类型、介质及物性(介电常数、挥发、沸腾、蒸汽、粉尘、黏附等),操作参数(温度、压力等),测量范围等。
储运仪表自动化课程设计

储运仪表自动化课程设计一、课程目标知识目标:1. 理解储运仪表自动化的基本原理,掌握主要仪表的工作方式和功能;2. 掌握储运过程中自动化控制系统的组成、设计原则及其在实际工程中的应用;3. 了解我国储运行业自动化技术的发展现状及趋势。
技能目标:1. 能够正确使用和维护储运过程中的自动化仪表;2. 能够分析储运自动化系统的问题,具备一定的故障排查和处理能力;3. 能够运用所学的知识,设计简单的储运自动化控制系统方案。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对储运仪表自动化技术的兴趣,激发其探索精神和创新意识;2. 强化学生的安全意识,使其认识到储运自动化技术在保障生产安全中的重要性;3. 增强学生的团队合作意识,培养其沟通协调能力,使其具备良好的职业素养。
分析课程性质、学生特点和教学要求,本课程旨在帮助学生系统地掌握储运仪表自动化的知识,培养具备实际操作、故障排查和系统设计能力的高素质技能型人才。
通过课程学习,使学生能够适应我国储运行业的发展需求,为将来从事相关工作打下坚实基础。
二、教学内容1. 储运仪表自动化基本原理:包括自动化仪表的定义、分类及工作原理,重点讲解压力、流量、温度、液位等常见仪表的测量原理和特点。
教材章节:第一章 自动化仪表概述,第二章 常用自动化仪表。
2. 储运自动化控制系统:介绍储运自动化控制系统的组成、设计原则及各部分功能,分析典型储运自动化控制系统的应用案例。
教材章节:第三章 自动化控制系统,第四章 储运自动化控制系统实例。
3. 储运仪表自动化设备的使用与维护:讲解各类仪表的使用方法、维护保养技巧以及故障排查方法。
教材章节:第五章 储运仪表的使用与维护。
4. 储运自动化系统设计:学习储运自动化系统设计的基本流程、方法及注意事项,结合实际案例进行方案设计。
教材章节:第六章 储运自动化系统设计。
5. 储运自动化技术发展趋势:分析我国储运行业自动化技术的发展趋势,了解新技术、新设备的应用。
油气储运设备知识培训

油气储运设备知识培训1. 前言在油气行业中,储运设备起着非常重要的作用。
它们承担着油气产品的储存、输送和处理等任务,直接关系到企业业务的运营效率和安全性。
为了提高从业人员的专业水平,本文将介绍油气储运设备的相关知识培训内容。
2. 储运设备概述储运设备是指用来储存和运输油气产品的设备,包括储罐、储槽、管道、泵站、阀门等。
储罐是用来储存油气产品的容器,可以分为地面储罐和地下储罐两种类型。
储槽则是用来储存液化气体的设备,可以分为气体储槽和液体储槽两种类型。
管道是用来输送油气产品的通道,通常有地下管道和地面管道两种。
泵站用于提供输送油气产品所需的压力,阀门则用于控制油气流量以及保证管线的安全运行。
3. 储运设备的选型在进行储运设备的选型时,需要考虑多个因素。
首先是容量需求,根据企业的产能和储备量来确定储存设备的容量大小。
其次是设备的材质和防腐蚀性能,对于储存腐蚀性物质的设备,需要选择耐腐蚀能力强的材料。
另外,设备的操作和维护便捷性也是选型的考虑因素之一,以确保设备的正常运行和维护工作的便利性。
4. 储运设备的安全管理油气储运设备的安全管理至关重要。
首先是设备的运行安全,包括设备的正常运行、维护保养和检修工作。
其次是设备的安全防护措施,包括防火、防爆、防磁等措施,以及设备的监测和报警系统。
此外,还需要制定安全操作规程和应急预案,加强安全培训和意识教育,提高从业人员的安全意识和应对能力。
5. 储运设备的维护与保养储运设备的维护与保养是确保设备正常运行和延长使用寿命的重要措施。
维护包括定期检测设备的工作状态和性能,及时发现问题并进行维修。
保养则是指对设备进行日常的清洁、润滑和调整等工作,以保证设备的良好运行状态。
维护保养工作需要按照设备的维护手册和操作规程进行,同时要注意设备维护记录的完整性和准确性。
6. 储运设备的应急管理在储运设备的运行过程中,可能会发生各种突发情况,例如泄露、爆炸、火灾等。
因此,储运设备的应急管理非常重要。
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油罐液位测量仪表
磁致伸缩液位计
油罐液位测量仪表 雷达液位计
• 雷达液位计的工作原理 • 发射—反射—接收是雷达液位 计的基本工作原理。 • 雷达传感器的天线以波束的形 式发射电磁波信号,发射波在 被测物料表面产生反射,反射 回来的回波信号仍由天线接收 。发射及反射波束中的每一点 都采用超声采样的方法进行采 集。信号经智能处理器处理后 得出介质与探头之间的距离, 送终端显示器进行显示、报警 、操作等。
油罐液位测量仪表
雷达液位计最大的特点是在 恶劣条件下功效显著。无论是有 毒介质,还是腐蚀性介质,也无 论是固体、液体还是粉尘性、浆 状介质,它都可以进行测量。 在测量方面,具有以下特点: 1、连续准确地测量 2、对干扰回波具有抑制功能 3、准确安全节省能源 4、无须维修且可靠性强 5、维护方便,操作简单 6、适用范围广,几乎可以测量所 有介质
流量计
超声波流量计是利用多 普勒原理测量流量。声波在 流体中传播时,处在顺流和 逆流的不同条件下,其波速 并不相同。测定超声波顺、 逆流传播速度之差的方法很 多,主要有测量在超声波发 生器上、下游等距离处接到 超声信号的时间差(时差法) ,相位差(相差法)或频率差 (频差法)等方法。右图所示 超声波流量计的结构原理.
油罐液位测量仪表
伺服式液位计的组成
• 防爆壳体,机械传动部件,距离采集部件,高精 度测量尺,多功能浮子,步进电机,力传感器, 控制电路部分等组成。 如下图所示:
油罐液位测量仪表
伺服式液位计工作过程
油罐液位测量仪表
磁致伸缩液位计
• 磁致伸缩法:该方法用于测量油罐液位的原理如图所示。图中有两个 浮子,分别用来检测油气界面和油水界面。各浮子内都藏有一组永久 磁铁,用来产生固定磁场。测量时,液位计头部发出低电流“询问” 脉冲,该电流产生的磁场沿波导管向下传导。当电流磁场与浮子磁场 相遇时,产生“返回”脉冲(也称“波导扭曲”脉冲)。询问脉冲与 返回脉冲之间的时间差即对应油水界面和油气界面的高度。磁致伸缩 液位计安装容易,测量精度很高,但液体密度变化和温度变化会带来 测量误差,浮子沿着波导管外的护导管上下移动,容易被卡死。
流量计
容积式流量计
(一)检测原理
单位时间内所排出固定容积的数目作为测量依据
设:V0——计量室的容积
n——转子的旋转次数
则
V nV0
排出的流体总量
根据转子的形状分为:椭圆齿轮流量计(液体型) 腰轮流量计(气体型和液体) 刮板式流量计(液体型)
流量计
腰轮流量计是一种容积式流量测量仪表, 用以测量封闭管中流体的体积流量。 就地显示累积流量,并有远传输出接口, 与相应的光电式电脉冲转换器和流量积算仪 配套,可进行远程测量,显示和控制。 精度高,重复性好,范围度大,对流量 计前后直管段要求不高。 适用较高粘度流体,流体粘度变化对示 值影响较小。
腰轮流量计
适用无腐蚀性能的流体,如原油,石油 制品 (柴油,润滑油等)。
流量计
测量原理
计量室体积 体积流量
V 4nV 0
腰轮转速
腰形轮每转动一周,就把转子与壳体之间所构成的具有一定容积 的计量室流体的四倍体积,从流入口送到流出口。
椭圆齿轮流量计
测量原理 液体流量是在测量室内完成的。在测量室内有 一对椭圆齿轮,在进口与出口两端液体压差作用下 ,一对椭圆齿轮在转轴上不停地转动,测出其转数 即可知道流经仪表液体的总量。
流量计
• 流量计的主要技术参数 ⑴量程及量程比:流量范围内最大流量与最小流量值之差称为流量计的量程。最大流量与最小流 量的比值称为量程比,亦称流量计的范围度。 ⑵流量范围:指流量计在规定的误差内,可测的最大流量与最小流量的范围。 ⑶ 允许误差:流量仪表在规定的正常工作条件下允许的最大误差(误差的极限值),称为该流量 仪表的允许误差,一般用最大相对误差和引用误差来表示。 ⑷精度等级:流量仪表的精度等级是根据允许误差的大小来划分的,其精度等级有:0.02、 0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5等。 ⑸压力损失:压力损失的大小是流量仪表选型的一个重要技术指标。压力损失小,流体能消耗小 ,输运流体的动力要求小,测量成本低。反之则能耗大,经济效益相应降低。故希望流量计的 压力损失愈小愈好。 ⑹重复性:流量仪表的重复性是指在同一工作条件下,对同一被测量进行多次测量,其示值相互 不一致的程度。重复性表示仪表随机误差的大小。 ⑺稳定性和零点漂移:稳定性是指在规定的条件下,流量计的计量特性随时间保持不的能力。 稳定性可进行定量表征。提出稳定性是对时间而言的,如果考虑其它参数的稳定性应予以说明 。流量计在零输入时,输出的变化称为零点漂移。 ⑻灵敏度:灵敏度是指仪表对被测量变化的灵敏程度,或者说是对被测的量变化的反应能力,是 在稳态下,输出变化增量对输入变化增量的比值。 ⑼公称工作压力:流量计在运行条件下长期工作所承受的最大压力。 ⑽工作温度:流量计在运行条件下长期工作所承受的最高温度。
油品储运调和操作工培训教程
储运仪表
重庆现代石油(集团)有限公司
吴天祥
Contents
1
流量计
2
3 4
油罐液位测量仪表
温度及压力仪表
安全检测与安全监控仪器
流量计
• 流量计的分类
流量测量方法多种多样,按测量原理可分为:容积式流量计、速度式流量计和质量 式流量计等。
(1)容积式流量计:利用一个标准小容积连续地定排量测量,根据标准容积的容 积值和连续测量的累计次数,求得累积流量的流量计。常见的有椭圆齿轮流量计、 刮板流量计、旋转活塞流量计等。容积式流量计特别适用于高粘度的液体流量测量。 (2)速度式流量计:利用测量管道内部流体速度的大小来测量流量的流量计统称 为速度式流量计。其特点是直接测量流体的流速,计算公式比较简单,输出为脉冲 频率信号,便于总量计量和与计算机连接,测量范围较宽,其结构简单,维护方便。 如涡轮、涡街、超声流量计。 (3)质量流量计:直接或单一测量读出质量流量的流量计。它分为直接式、间接 式、补偿式三类,直接式质量流量计有热式、双孔板、双涡轮、科里奥利等;间接 式质量流量计是通过测量流体的流速和密度,由运算器得到质量流量;补偿式质量 流量计是利用流体与温度压力的关系,用补偿方式消除流体密度变化的影响,进而 得到质量流量。
油罐液位测量仪表
磁致伸缩液位计
液位变送器由三个主要部分组 成。外管部分是耐腐蚀,耐工业恶 劣环境的产品材料。变送器的核心 部分是最内核的波导管,它是由一 定的磁致伸缩物质构成。变送器的 电子部分产生一个低电流的询问脉 冲,该脉冲同时产生一个磁场,并 沿波导管向下传播。当该磁场和波 导管上的浮子内的永磁体所产生的 磁场相交时,就会产生一个应变脉 冲,或叫波导扭曲。应变脉冲沿波 导管返回并被电子单元所接收,通 过精确测量询问脉冲和返回脉冲之 间的时间间隔,可获得高精度、高 重复性的液位值。
油罐液位测量仪表
静压式自动计量系统
液 位 调 HC 节 器 储罐
HT 差压变送器
执行器
干扰 x (t) + e (t) u (t) q (t) y (t)
调节器
执行器
过程
- z (t) 测量变送
混合法油罐计量系统
油罐液位测量仪表
• 混合法储罐计量系统:英文缩写为HTMS(HYBRID TANK MEASUREMENT SYSTEM)。它实际上是把ATG与HTG两种系统混合成一种系统。具有以上 两种系统的全部功能。该方法是目前最先进的一种计量方法。通过使用液 位计种类的不同大致可分为:雷达液位计混合法、伺服式液位计混合法、 磁致伸缩式液位计混合法。 • 混合法油罐计量系统工作原理(简称HTMS法) HTMS混合法原理是利用液位计测量得到液位H,压力变送器得到液位H高度 下的静压力值P,单点温度计或多点平均温度计测量得到介质的温度,通 过下面的公式可得到: 式中: (真空中)—在t温度、液位H高度下的平均密度; 标准体积—V20=Vt×VCF20; 质量(真空中)— ; 大气中的商业质量— 。 HTMS系统由:ALG(自动液位计)、ATT(自动温度计)、压力变送器或压 差变送器和混合处理器(也称罐前处理器)四部分构成。 系统主要特点:1、HTMS系统各项计量参数如:油品的商业质量、油品液 位测量准确度高,并可测量油品密度和油水界面。2、HTMS的国际标准国 际标准化组织ISO/15169《石油及液体石油产品—使用混合法测量系统确 定立式储油罐内的体积、密度和质量》3、HTMS系统虽然各项计量参数测 量准确度很高,但投资成本也很高。
凸轮式刮板流量计
流量计
• 涡轮流量计是一种速度 式流量仪表。它具有测 量精度高, 反应快以及 耐压高等特点。 • 它 是以动 量距 守恒原 理 为基础的 , 流体冲击涡轮 叶片。使涡轮旋转 , 涡轮 的旋转速度随流量的变 化而变化 , 最后从涡轮的 转数求出流量值。通过 磁电转换装置将涡轮转 数变换成电脉冲, 经前 置放大 , 送入二次仪表进 行计数和显示 , 由单位时 间的脉冲数和累计脉冲 数反映出瞬时流量和累 积流量。
式中:G-油品重量;Sav-油罐平均截面积; ρav-介于压力传感器P1、P2之间油品平均密 度;g是重力加速度;H是压力传感器P1、P2之 间的距离;h是油品高度;h0是压力传感器P1 的高度。RTD用于测量油品温度,以对测量数 值进行温度补偿。HTG测量系统价格较低,但 液位测量精度较低,安装须在罐壁开孔。
流量计
• 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年研究水轮机时发现的,简称科氏力。质量流 量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的T型振 管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,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 的拾振线圈将产生相位不同的两组信号,这两个信号差与 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。