风速风量流量计

西安源典自动化设备有限公司产品说明书
LG-FDS 风速风量流量计
一、概述
LG-FDS 防堵风速风量流量计是基于S 形毕托管测量原理,流量计安装在管道上,其探头插入管内测的管道的总压与静压差从而得到流速及流量的。

二、测量原理
LG-FDS 防堵风速风量流量计是基于S 形毕托管测量原理,当管内有气流流动时,迎风面受气流冲击,在此处气流的动能转换成压力能,因而迎面管内压力较高,其压力称为“全压”,背风侧由于不受气流冲压,其管内的压力为风管内的静压力,其压力称为“静压”,全压和静压之差称为差压,其大小与管内风速有关,风速越大,差压越大;风速小,差压也小,风速与差压的关系符合伯努利方程。

流量计算基本公式:
1
224
ρεαπ
p
D Qv ∆∙
∙∙∙=
1224
ρεαπ
∙∆∙∙∙∙=
p D Qm
式中:Qm ,Qv ——分别为质量流量(㎏/s )和体积流量(m 3
/s ); α——流量系数 ; ε——可膨胀系数;
D ——管道内径,m ;
1ρ——被测流体密度,㎏/m ;
p ∆——差压,Pa ; 测量原理图
三、特点
1、 S 型防堵塞结构设计确保在管道介质浓度大于50%的工况下,测速装置长期运行不会出
现堵塞现象。

2、 压力损失极小,大大降低风机电耗,节能效果明显。

3、 核心部件采用耐磨材质特殊制造,确保连续使用一个大修周期以上。

4、 准确稳定的信号输出,良好的线性及复现性。

5、 采用多点网格法测量大尺寸管道,等截面多点布置精确测量气体流速。

6、 直管段要求很低。

在1.5D 的直管段的工况下,仍可保证线性与精度。

7、 差压信号大,与毕托管、阿牛巴等相比,可产生大于其2倍的差压。

四、主要技术参数
1. 测量精度:1%、2%
2. 流量计制造材料:S316或Icr18Ni9Ti 不锈钢
3. 测量介质:干燥的气体或含粉尘气体
4. 工作温度:-100 ~400℃
5. 管道通径:50㎜≤D ≤8000
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6.公称压力:PN≤16Mpa
7.参照标准:ISO 3966-197、JB/T5325-1991及GB/T2624-2006
8.连接方式:插入式法兰连接,插入式螺纹连接、管道式法兰连接、管道式螺纹连接
五、结构形式
单检测杆式双检测杆式小管径
带整流罩插入式带管道圆形管道防堵式
单点式矩形管道布置图圆形管道布置图六、型号标记方法:LG-FDS-DN□ LG-FDS风速风量流量计
LG——基本型号; -FDS风速风量流量计
DN□——公称通径(㎜)例如DN1000,为公称通径1000。

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毕托巴流量计产品介绍

毕托巴流量计产品介绍
2、保证紧急情况下装置的所有气体快速、安全排放,实施计 量监控的前提要确保安全,保证故障状态能紧急放空。
3、要保证安全,要保证瓦斯管线在装置故障状态下安全放空 作用,瓦斯计量监控必须确保流通能力不能降低。因此不能缩 管、不能采用节流件。
4、瓦斯排放与装置操作有关,瓦斯的组份因装置的操作不同 变化很大,排放流量也是随装置操作可以很小,也可能很大, 要求仪表必须量程比很宽,适用范围很广。
2020/4/22
(国家授权)
检定介质:水蒸空汽气
准准 确确 度度::00..74298级9%%
重 复 性:0.102645%18%
管道规格: D流量N(1m03/0h)误差% 流速m/s
8.5 0.098 0.301 5.0 0.172 0.177 2.5 0.017 0.088
2020/4/22
北京科利源热电有限公司案例
2020/4/22
目录
01 02 03 04 05
2020/4/22
毕托巴科技有限公司简介 用户计量目的、要求与计量现状 毕托巴流量计原理、结构与安装 毕托巴流量计逐台标定与溯源 毕托巴流量计产品特性介绍
流量计产品特性介绍
01
蒸汽一体化流量计
2020/4/22
02
03
4: 安装维护不影响正常生产。
用户需求
5:不要笨重的体积结构,要结构简洁、轻巧。 安装使用方便、维护量小、使用寿命长。
6: 不是产品价格的问题,而是要能够解决实际 问题的问题。
2020/4/22
2020/4/22
计量现状
计量仪表种类繁多,为了适应各 种用途,流量计已超过100多种。 但目前还有很多的用户现场工况与 特殊介质对一些计量仪表来说无法 满足用户需求。市场急需一种流量 计能够满足用户生产中各种计量需 求。

B170204006-PT2000矩阵流量计说明书V3.1

B170204006-PT2000矩阵流量计说明书V3.1

京制02210169号PT2000矩阵式流量计使用说明书V3.1北京雪迪龙科技股份有限公司前言PT2000矩阵式流量计是北京雪迪龙科技股份有限公司生产的一种应用于工业锅炉烟气排放在线监测系统的流量监测配套仪表,适用于测量蒸汽、液体、空气、煤气、烟气等介质管道速度,尤其适合大口径风管风速测量。

PT2000矩阵式流量计说明书有北京雪迪龙科技股份有限公司编制,版权归北京雪迪龙科技股份有限公司所有。

版本:V3.1,发布日期:2016-8-9目录1. 安全与警告 (4)2. 系统构成及原理 (4)3. 技术性能 (5)3.1 适用范围 (5)3.2 环境要求 (3)3.3 性能指标要求 (3)4. 安装与接线 (3)4.1装置安装 (3)4.2装置接线 (3)5. 调试及使用 (4)5.1装置调整 (4)5.2正常使用 (4)6.故障处理 (7)7. 注意事项 (7)8.配件清单 (8)1.安全与警告1.1任何情况下不规范的操作都可能引起人员及仪器的伤害,请遵守所有电器及设备的安全规范。

1.2在维修﹑拆卸电器元件前请确认电源已经断开﹗1.3仪表接通电源之前,请确认所有外接线正确,任何短路均可能造成仪表数据丢失或程序破坏.1.4在清除或修改仪表原有数据前,请确认该操作的合法性,一旦实施操作原有数据可能无法恢复,建议操作前将原有数据记录以备查取.2. 系统构成及原理矩阵式流量计主要由检测管﹑差压变送器以及相互之间的连接接头气管等部件构成。

测量时将检测管插入管路中,并使全压和背压探头中心轴线处于过流断面中心且与流线方向一致,全压探头测孔正面应对来流,检测流体总压,并将其传递给差压变送器;同时背压探头测孔拾取节流静压也将其传递给变送器,变送器读取总静压差值并将其转换成相应的电流信号(4~20mA)传送给传给数据采集模块。

该装置型式批准证书号为:2016C127-11。

其原理是基于差压测量原理,测量装置安装在管道上,其探头插入管道,当管道内有气流流动时,迎风面受气流冲击,在此处气流的动能装换成压力能,因而迎风面管内压力较高,其压力称为“全压”,背风侧由于不受气流冲压,其管道内的压力为管内的静压力,其压力称为“静压”,全压和静压之差称为差压,其大小与管道内的风速有关,风速越大,差压越大;风速小,差压也小,风速与差压的关系符合伯努利方程:V= K(2ΔP/ρ)0.5式中,V为风速(m/s),K为测量装置系数,ΔP表示差压(Pa),ρ表示气体密度(kg/m3)。

风速及煤粉浓度测量说明书

风速及煤粉浓度测量说明书

风速及煤粉浓度测量(一)、一、二次风风速测量系统中速磨煤机正压直吹制粉系统对一、二次风量有严格要求。

风煤比的变化对炉膛燃烧的安全、经济性及磨煤机本身安全有较大影响。

磨煤机入口风量测量不准,造成自动投入困难。

在冷热风调节过程中,磨煤机入口风量不随调节档板按比例变化,因而难以掌握,甚至导致一次风量低磨煤机跳闸。

因此,磨煤机入口风量测量不准造成锅炉燃料主控无法投入自动控制,影响机组协调控制系统的正常投运。

因此对磨煤机入口风量测量的准确性已摆到十分重要的位置。

磨煤机入口风道直管段一般比较短,管道截面积上的流场很不均匀,有的部位有回流产生。

现电站锅炉大多采用回转式空气预热器,受热面元件上积灰被加热的热风带入一次道,当锅炉启、停炉时,冷、热态的变化所形成的水气与测风装置感压管路中的灰尘会形成硬块,很难清除。

而一般的差压式风量测量装置,对直管段要求高,加上对含尘气流的测量时,灰尘只进不出,造成感压管路堵塞,从而造成所测量的风量不准确。

一、风速测量原理:风量测量理想流体以速度ω在压力p的流场中正常流动,假定在某点滞止,则流体使该点压力升高,由伯努里方程推出气体流速;式中: ω=sprt(2kΔp/ρ) m/sρ-气体密度. Kg/m3Δp-气体流动过程中产全的压差.paρ-气流静压:ω-气流密度:Q=3600AωρQ:流量 m3/h由于流体滞止状态只是一种假定的理想状况,在实际流速.流量测量中一般通过固定装置采取节流.选点法测量压差Δp’,通过理论和试验方法得到该压差与Δp的关系,一般用修正系数K表示.K=Δp/Δp’。

K-流速修正系数选用南京达凯电力自动化设备有限公司生产的双喉径文丘里风速测量管、它是利用气流在文丘里管喉部流速增加,静压降低的原理制成的。

在文丘里管内再装设一个小文丘里管,使内文丘里管出口置于外文丘里管的喉部,则在内文丘里管喉部测量的静压将更低,从而获得更大的压差,在测量管上部设有集尘缓冲装置,动压头采用大口径取样,管径内壁光滑。

矿井反风风量

矿井反风风量

矿井反风风量摘要:一、矿井反风的定义和作用二、矿井反风的风量标准三、矿井反风风量的测定方法四、矿井反风风量的控制和管理五、矿井反风风量的优化建议正文:一、矿井反风的定义和作用矿井反风,是指在矿井通风系统中,通过改变风机的运转方向,使风流方向与正常通风方向相反,以达到某些特定目的的一种通风方式。

矿井反风的主要作用有以下几点:1.抑制矿井火灾:矿井反风可以将新鲜风流吹向火源,降低火源的温度和氧气浓度,从而抑制火灾的蔓延。

2.减少瓦斯积聚:矿井反风可以将瓦斯从工作面吹向回风巷,降低工作面瓦斯浓度,减少瓦斯积聚的风险。

3.降低矿尘浓度:矿井反风可以将含有矿尘的空气吹向回风巷,降低工作面的矿尘浓度,改善矿工的作业环境。

二、矿井反风的风量标准矿井反风的风量应满足以下标准:1.反风风量应大于火灾时所需风量,以确保火灾时能够有效抑制火源。

2.反风风量应大于矿井所需风量,以保证矿井通风的稳定。

3.反风风量应考虑矿井生产状况和矿工数量,以保证矿工的作业环境。

三、矿井反风风量的测定方法矿井反风风量的测定方法主要有以下几种:1.直接测量法:通过风速仪、流量计等仪器,直接测量矿井反风时的风速和风量。

2.计算法:根据矿井通风系统的设计参数和工作条件,通过计算得出矿井反风风量。

3.模型模拟法:通过建立矿井通风系统的数学模型或物理模型,模拟矿井反风时的风量。

四、矿井反风风量的控制和管理矿井反风风量的控制和管理主要包括以下几个方面:1.制定矿井反风方案:根据矿井通风系统的特点和矿井生产状况,制定合理的矿井反风方案,明确反风的时机、方式和风量要求。

2.监测矿井反风风量:通过安装风速仪、流量计等监测设备,实时监测矿井反风时的风量,确保反风风量满足标准要求。

3.调整矿井反风风量:根据矿井生产状况和监测数据,及时调整矿井反风风量,保证矿井通风的稳定。

五、矿井反风风量的优化建议为了提高矿井反风风量的合理性和有效性,可以采取以下优化措施:1.提高矿井通风系统的自动化水平,实现风量的自动调节和控制。

超声波风速风向仪设计说明

超声波风速风向仪设计说明

超声波风速风向仪设计1.研究背景及意义风速测量在工业生产和科学实验中都有广泛的应用,尤其在气象领域,风速测量更有着重要的价值。

风速测量,常用的仪表有杯状风速计、翼状风速计、热敏风速计和超声波风速计。

杯状风速计和翼状风速计使用方便,但其惰性和机械摩擦阻力较大,只适合于测定较大的风速。

热敏风速计利用热敏探头,其工作原理是基于冷冲击气体带走热元件上的热量,借助一个调节开元器件保持温度恒定,此时调节电流和流速成正比。

这种测量方法需要人为的干预,而且此仪表在湍流中使用时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,会影响到测量结果的准确性。

现阶段常采用基于超声波传播速度受风速影响因而增减原理制成的超声波风速仪表,与其它各类仪表相比较,其优势在于:安装简单,维护方便;不需要考虑机械磨损,精度较高;不需要人为的参与,可完全智能化。

2.国外研究历史及发展状况超声波可用于测量,是因为在超声波在传播过程中,会加载流体的流速信息,这些信息经过分离处理,便可以得到流体的流速。

70年代中后期,大规模集成电路技术的飞速发展,高精度的时间测量成为一件轻而易举的事情,再加上高性能的、动作非常稳定的PLL(锁相环路)技术的应用,使得超声波流量计的稳定可靠性得到了初步的保证。

同时为了消除声速变化对测量精度的影响,出现了频差法、锁相频差法等。

该类方法测量周期短,响应速度快,而且几乎完全消除了声速对测量精度的影响。

80年代,超声波测量出现了新的方法,比如射束位移法、多普勒法和相关噪声法等等。

90年代才真正实现了高精度超声波气体流量计。

从国、外超声波气体测量发展来看,国外机构开展这项工作的时间较早,到现在为止已经形成较为成熟的产品。

当今世界,超声波流量计用于气体流量计的研究与开发方面,荷兰的工nstromet公司、英国的Dnaiel公司以及美国的Cnotrolotmo公司均做出了大量的工作并取得了较好的应用效果,其销售份额也排在前几位。

日本在超声波气体流量计的设计方面也具有很大的优势,在消除管外传播时间、提高仪器精度和缩短响应时间方面有独到之处。

某电厂300MW机组锅炉风量风速改造方案_2

某电厂300MW机组锅炉风量风速改造方案_2

某电厂300MW机组锅炉风量风速改造方案1概述该电厂300MW机组锅炉采用美国B&W公司双拱炉膛, W形火焰锅炉;制粉系统为双进双出钢球磨煤机配冷一次风机正压直吹式系统。

现该锅炉的一次风、二次风测量均采用了威力巴均速管流量计,由于没有足够的直管段,并且被测量对象均为含尘气流,测量结果不稳定、且不准确,而机组自动基于风煤比控制策略,结果导致锅炉不能燃烧自动,机组无法自动协调运行。

为此建议对锅炉一次风、二次风测量进行改造,采用PBS多点防堵阵列式风量测量装置来测量风量,由于PBS防堵阵列式风量测量装置是一种实现气体流速多点测量的装置,并且有非常优良的防粉尘堵塞的功能,可确保风量测量的准确性,保证锅炉自动能正常投入。

2改造目的燃煤锅炉风量匹配合理,燃烧工况就会明显改善。

对锅炉进行燃烧优化调整,概括起来就是就是将一、二次风量根据锅炉负负荷和不同的煤种进行合理的调节,风量调节好了,锅炉燃烧状况必将明显改善,炉效也将显著提高。

燃烧参数的选择对锅炉的经济性有十分重要的影响,特别是燃烧器各调节挡板的开度及风量大小对锅炉的飞灰可燃物有直接的影响,应根据各燃烧器的着火情况加以仔细的调整。

实际测试表明,经过燃烧参数的优化选择可使锅炉的热效率提高1%以上,同时锅炉辅机功耗明显下降,二者可使机组的供电煤耗下降5g/(kW*h)以上,由此而产生的经济效益是十分巨大的。

3目前存在问题目前该电厂300MW机组锅炉其一、二次风风量均采用了威力巴均速管流量计,由于威力巴均速管流量计装置自身的缺陷,客观存在以下缺点:1)、易于堵塞由于必须通过检测孔来测流量,只要流体中有粉尘、固体颗粒、凝析物等,堵塞就难以避免。

并非如厂商所说在探头正前方形成了高压区,粉尘不易进入。

一旦堵塞检测孔,就会造成输出差压减小,最终无法测量,严重威胁到锅炉的安全运行。

2)、准确度较低威力巴流量计属于均速管类,只能通过检测杆来反映流速,无论在上面取了多少个测点,也只能反映管道截面直径(或宽、高)上的流速分布,在直管道达不到足够长要求时,这些点就失去代表意义,准确度难以优于±3%。

流速流量计算

流速流量计算在流体力学中,流速是指流体在单位时间内通过其中一表面的流量,而流量则是指单位时间内通过其中一区域的流体体积。

流速和流量之间的关系可通过以下公式来计算:流量=流速×面积其中,流速通常以米/秒(m/s)为单位,而流量通常以立方米/秒(m³/s)为单位。

在一些情况下,流速也可以以升/秒(L/s)为单位,流量以升/秒(L/s)或升/分钟(L/min)为单位。

在实际应用中,有多种方法可以测量流速和流量,下面将介绍几种常用的方法。

1.测量液体流速和流量:-利用流量计:通过安装在管道上的流量计来测量液体的流速和流量。

常见的流量计包括涡街流量计、电磁流量计、超声波流量计等。

-利用压力差:利用管道中的压力差来计算流速和流量。

通过在管道中安装压力传感器,可以测量管道上下游的压力差,并通过公式进行计算。

这种方法适用于非粘性流体。

-利用浮子式流量计:使用浮子式流量计可以直接读取液体流速和流量。

浮子随着液体流动而上升或下降,通过读取浮子的位置来测量流速和流量。

2.测量气体流速和流量:-利用流量计:类似于液体流量计,在气体管道中安装流量计来测量气体的流速和流量。

常见的气体流量计有翼轮流量计、多孔板流量计等。

-利用差压计:利用差压计原理来测量气体的流速和流量。

通过在管道中安装差压传感器,测量管道上下游的压力差,并通过公式进行计算。

这种方法适用于非粘性气体。

-利用速度头或风速传感器:在气体流道中安装速度头或风速传感器,通过测量气体的速度来计算流速和流量。

在实际应用中,还需考虑到流体的密度、温度和压力等因素对流速和流量的影响,需要进行相应的修正计算。

一般来说,流速和流量的测量精度会受到各种因素的影响,因此在测量过程中需要注意选择合适的方法和仪器,并进行必要的修正和校准。

总结:流速和流量的计算可以通过流量计、差压计、浮子式流量计、速度头等方法来实现。

在实际应用中,需要考虑到流体的特性和测量精度等因素,并进行相应的修正和校准。

涡轮流量计介绍

涡轮流量计介绍一、概论涡轮流量计(以下简称TUF)是叶轮式流量(流速)计的主要品种,叶轮式流量计还有风速计、水表等。

在各种流量计中TUF、容积式流量计和科氏质量流量计是三类重复性、精确度最佳的产品,而TUF又具有自己的特点,如结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大(同样口径可通过的流量大)和可适应高参数(高温、高压和低温)等。

至今,这类流量计产品可达技术参数:口径4-750mm,压力达250MPa,温度为-240-700℃,像这样的技术参数其他两类流量计则是难以达到的。

TUF广泛应用于以下一些测量对象:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、煤气和低温流体等。

在国外液化石油气、成品油和轻质原油等的转运及集输站,大型原油输送管线的首末站都大量采用它进行贸易结算。

在欧洲和美国TUF是仅次于孔板流量计的天然气计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8MPa到6.5MPa的气体TUF,他们已成为优良的天然气流量计。

尽管TUF的优良计量特性受到人们的青睐,可是给人的印象是由活动部件,使用期短,在选用时不免踌躇,经过人们的不懈努力,应该说情况大有改观。

TUF作为最通用的流量计,其产品已发展为多品种、全系列、多规格批量生产的规模。

应该指出,TUF除前述工业部门大量应用外,在一些特殊部门亦得到广泛应用,如科研实验、国防科技、计量部门,这些领域的使用恰好避开了其弱点(不适于长期连续使用),充分发挥其特点(高精度,重复性好,可用于高压、高温、低温及微流量等条件)。

在这些领域,大多是根据被测对象的特殊要求进行专门的结构设计,它们是专用仪表不进行批量生产。

二、工作原理图1所示为TUF传感器结构图,由图可见,当被测流体流过传感器时,在流体作用下,。

皮托管流量计说明书

PT1系列皮托管流速变送器使用说明书北京雪迪龙自动控制系统有限公司西门子分析仪器技术服务中心目录1.安全警示-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2)2.构成及原理----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2)3.型号说明-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3)4.技术性能-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4)5.安装及接线----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4)6.调试与使用----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(5)7.故障处理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(6)8.注意事项--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(7)1.安全与警告1.1任何情况下不规范的操作都可能引起人员及仪器的伤害,请遵守所有电器及设备的安全规范。

B170204006-PT2000矩阵流量计说明书V3.1

京制02210169号PT2000矩阵式流量计使用说明书V3.1北京雪迪龙科技股份有限公司前言PT2000矩阵式流量计是北京雪迪龙科技股份有限公司生产的一种应用于工业锅炉烟气排放在线监测系统的流量监测配套仪表,适用于测量蒸汽、液体、空气、煤气、烟气等介质管道速度,尤其适合大口径风管风速测量。

PT2000矩阵式流量计说明书有北京雪迪龙科技股份有限公司编制,版权归北京雪迪龙科技股份有限公司所有。

版本:V3.1,发布日期:2016-8-9目录1. 安全与警告 (4)2. 系统构成及原理 (4)3. 技术性能 (5)3.1 适用范围 (5)3.2 环境要求 (3)3.3 性能指标要求 (3)4. 安装与接线 (3)4.1装置安装 (3)4.2装置接线 (3)5. 调试及使用 (4)5.1装置调整 (4)5.2正常使用 (4)6.故障处理 (7)7. 注意事项 (7)8.配件清单 (8)1.安全与警告1.1任何情况下不规范的操作都可能引起人员及仪器的伤害,请遵守所有电器及设备的安全规范。

1.2在维修﹑拆卸电器元件前请确认电源已经断开﹗1.3仪表接通电源之前,请确认所有外接线正确,任何短路均可能造成仪表数据丢失或程序破坏.1.4在清除或修改仪表原有数据前,请确认该操作的合法性,一旦实施操作原有数据可能无法恢复,建议操作前将原有数据记录以备查取.2. 系统构成及原理矩阵式流量计主要由检测管﹑差压变送器以及相互之间的连接接头气管等部件构成。

测量时将检测管插入管路中,并使全压和背压探头中心轴线处于过流断面中心且与流线方向一致,全压探头测孔正面应对来流,检测流体总压,并将其传递给差压变送器;同时背压探头测孔拾取节流静压也将其传递给变送器,变送器读取总静压差值并将其转换成相应的电流信号(4~20mA)传送给传给数据采集模块。

该装置型式批准证书号为:2016C127-11。

其原理是基于差压测量原理,测量装置安装在管道上,其探头插入管道,当管道内有气流流动时,迎风面受气流冲击,在此处气流的动能装换成压力能,因而迎风面管内压力较高,其压力称为“全压”,背风侧由于不受气流冲压,其管道内的压力为管内的静压力,其压力称为“静压”,全压和静压之差称为差压,其大小与管道内的风速有关,风速越大,差压越大;风速小,差压也小,风速与差压的关系符合伯努利方程:V= K(2ΔP/ρ)0.5式中,V为风速(m/s),K为测量装置系数,ΔP表示差压(Pa),ρ表示气体密度(kg/m3)。

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