热式流量计的安装要求

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采暖、空调系统中组合式冷热量表的安装

采暖、空调系统中组合式冷热量表的安装

采暖、空调系统中组合式冷热量表的安装组合式冷热量表目前在采暖、空调供热(冷)工程中已普遍使用,但施工安装还没有统一的国家规范和标准,文章阐述了目前常见的冷热量表形式、组成、安装方法和注意事项。

组合式冷热量表已普遍使用在新建和扩建工程供热、供冷或冷共用管网的热(冷)量分户计量中,目前施工和安装还没有统一的规范和标准,常因安装不当造成计量不准确,本文就组合式冷热量表的安装谈一些实践经验。

1 冷热量表的形式和组成组合式冷热量表主要由流量计、温度传感器、计算仪等三部分组成,这三个部可以看成是三个独立的部件。

流量计安装在供水或回水管道上,输出信号用于反映管内流体流量,常见的流量计有机械式、电磁式、超声波式、振荡式等多种;温度传感器是配对的两支铂电阻温度探头,分别安装在供水、回水管道上,采集供水、回水温度并发出信号;计算仪(计算器、积分仪)用来接收来自流量计和温度传感器的信号,并进行处理、计算、显示出所消耗的热量(或冷量),可通过切换显示出流经管道累积水流量和累积工作时间、供水和回水温度等参数。

组合式冷热量表按流量计、温度传感器、计算仪三部分的组合不同可分为一体型、分离型和半分离型。

一体型冷热量表是把流量计、供水回水温度传感器和计算仪做成一个整体;分离型冷热量表是把流量计、供水温度传感器、回水温度传感器、计算仪全部分开安装;半分离型(紧凑型)是将流量计和进水温度传感器做成一体,计算仪单独安装或与流量计固定在一起,回水温度传感器单独安装。

2 冷热量表的安装图1所示是组合式冷热量表的几种安装方式,其中图1a是一体型冷热量表的安装,只需将供、回水管,按冷热量表上的接口标识分别接好即可,安装简单,无需调试,可减少位置空间和安装工程量,其掩埋式的温度传感器避免了“窃能”的可能。

现仅对分离型和半分离型各组成部分的安装作一介绍。

图1组合式冷热量表的几种安装方式2.1 流量计的安装2.1.1 通常,流量计安装在供水管道上,但从冷热量表的工作条件考虑,如果选用半分离型冷热量表,采用计算仪与流量计固定在一起的安装方式,供水温度高于90℃时,会影响计算仪的正常工作和使用寿命,这种情况下,流量计可安装在回水管道上,相应的供、回水温度传感器更换位置。

孔板流量计的安装对管道的要求 孔板流量计如何操作

孔板流量计的安装对管道的要求 孔板流量计如何操作

孔板流量计的安装对管道的要求孔板流量计如何操作孔板流量计的安装对管道的要求:(1)孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。

(2)在孔板流量计前后若孔板流量计的安装对管道的要求:(1)孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。

(2)在孔板流量计前后若需安装阀门,可以选闸阀且在运行中全开;调整阀则应在下游5DN之后的管路中。

(3)引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关,通常在45米以内用内径为8—12mm的管子。

(4)测量液体流量时引压管水平段应在同一水平面内。

若是在垂直管道上安装节流件,引压短管之间相距确定的距离(垂线方向),这对差压变送器的零点有影响,应通过“零点迁移”来校正。

(5)引压管路应有坚固的支架托承,两根取压管路应尽可能相互*近并阔别热源或震动源,测量水蒸汽流量时,应用保温材料一同包扎,必需时(如气温0℃以下)加伴热管防止结冰。

在测量脏污流量时,应附设隔离器或沉降器。

(6)引压管路内必需始终保持单相流体状态。

被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压力腔)内全部是气相;被测流体是液体时,引压管路内全部是液相,确定不能有气泡。

为此应在引压管路的最低点装排水阀或在最高点装排气阀,在新装或检修差压变送器时时应特别注意。

三、孔板流量计调试方法:(1)接上信号线、电源线(2)开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致(3)打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启孔板高处与低处压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。

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SAGE热式质量流量计

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快速响应
热传导速度较快,响应 时间短,能够快速跟踪
流体的变化。
局限性
对流场要求高
要求流场稳定,不能有涡流、湍流等现象, 否则会影响测量精度。
对流体物性敏感
对流体的物性较为敏感,如密度、比热容等, 需要针对不同流体进行校准和补偿。
受环境温度影响
环境温度的变化会影响热传导的速度和效率, 从而影响测量精度。
应用拓展
工业自动化
将热式质量流量计应用于更多的工业领域,如石 油、化工、制药等,提高生产效率。
环境监测
拓展流量计在环境监测领域的应用,如气体排放 监测、空气质量监测等。
智能家居
将热式质量流量计应用于智能家居领域,如智能 热水器、智能空调等,提高生活品质。
市场前景
市场需求增长
01
随着工业自动化和智能化的发展,热式质量流量计的市场需求Fra bibliotek生物工程
在生物工程实验中,热式质量流量 计可用于监测培养液或气体的流量, 控制细胞培养和发酵过程。
环境监测
在环境监测领域,热式质量流量计 可用于监测气体排放和大气污染物 的浓度,为环境保护和治理提供数 据支持。
环境监测
大气污染
监测大气中各种污染物的浓度, 如二氧化硫、氮氧化物等,评估 环境质量和空气质量指数。
水质监测
在水质监测中,热式质量流量计 可用于监测水体中各种污染物的 排放量,确保水质安全和符合标 准。
04
优势与局限性
优势
高精度测量
采用先进的热传导原理, 对流体的质量流量进行 高精度测量,测量精度
高。
宽测量范围
可测量多种流体,如气 体、液体和蒸汽,测量
范围广泛。
非接触式测量

热式流量计的原理和应用

热式流量计的原理和应用

热式流量计的原理和应用热扩散流量计测量质量流量,在气体流量测量上是非常重要的,因为温度或压力上的变化对气体的质量流量造成极大的影响。

热式流量计是一种直接测量气体质量的流量计。

1、热扩散原理热扩散式流量计和热扩散式液位开关、流量开关的工作原理是一样的,区别为热式流量计只适用于气体测量,而热式流量开关适用于所有的流体测量,包括气体、油、水、浆体以及泡沫等热特性不同的流体的流量测量和液位测量。

热式产品传感元件包括两个带不锈钢套管保护的铂RTD 温度敏感元件:一个为参考头,感应介质的温度;另一个为测量头,被电路部分加热。

在两个铂RTD 传感头之间存在着温差(电阻差),这个温差通过电路转换为电压信号。

气体流过传感头时,带走热量。

气体带走的热量和气体的质量流量成比例关系,也和传感头之间的温差有关,流量越大,两个传感头之间的温差越小。

通过测量温差.就可得到气体的质量流量。

热式流量计包括一个热传感头和一个参考传感头,传感头外形是圆柱形,根据传热学公式:3/13/1Pr )/()/(/e p n CR k u c u d C kf hd NU ===∞ρυ…………………………(1) 式中:NU 为平均换热系数;C 为系数;由Re 决定;h 为换热系数;d 为传感头直径,m ;υ∞为流体速度,m/s ;ρ为流体密度,kg/m 3;u 为动力粘度,m 2/s ;n 为系数,由Re 决定;c p 为比热容,J/kg ·℃;k 为导热系数,W/m ·℃;Re 为雷诺数;Pr 为普朗特数。

圆柱形传感头的发热量:T dL h T hA Q ∆∙∙=∆=π2……………………………………(2) 式中:L 为圆柱形传感头的长度,m ;ΔT 为圆柱形传感头和流体之间的温差,℃;A 为传感头表面积,m 2。

由(1)(2)式得:n n T Q k L C d u /1/13/1)/()]Pr /(1[)/(∆∙∙∙∙∙∙=∞πρυ………………………(3) 式中∞ρυ为气体的质量流量,kg 。

孔板流量计的安装注意事项

孔板流量计的安装注意事项

孔板流量计的安装注意事项一、常见孔板流量计安装错误1.孔板前后直管段不符合要求孔板前后直管段的作用就是为了保证管道内流体的流动稳定,但由于工艺管道上常有拐弯、分叉、汇合等阻力件出现,使流体稳定变为扰动,从而导致测量误差。

消除方法是按照前后管道要求,合理设计节流装置的安装位置。

2.孔板上下游面受损或孔板法兰垫片凸出管道内在运输孔板或施工人员安装孔板过程中,容易造成上下游面受损或法兰垫片凸出管道内,从而导致测量误差。

消除方法是提高施工人员的技术素质和责任心。

施工人员在安装孔板前应仔细检查孔板片,若发现孔板上下游面受损,应及时更换;在安装孔板过程中应避免损坏孔板片;安装法兰垫片时,要使法兰垫片中心线和管道中心线一致。

3.孔板上下游面反装安装前,应正确辨认管道内介质流向及孔板方向,否则将导致测量值偏低。

这是因为施工人员的粗心所致,消除方法就是在安装孔板时,使孔板上标有“+”的面处在流向的上游侧。

4、不同孔板装错位置这种情况一般在试车阶段特别容易出现。

在试车阶段,各工艺管道需要多次吹扫,频繁拆装孔板。

若孔板尺寸一样,稍不注意就会出现差错,调换孔板即可恢复正常。

由此可见为了让仪表发挥最大功能和作用,正确选型是首要条件,正确安装是决定性因素。

二、孔板流量计安装前注意事项1.仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能,甚至会损坏仪表。

如果不可避免,应在仪表的入口安装磁过滤器。

仪表本身不参加投产前的气扫,以免损坏仪表。

2.仪表在安装到工艺管道之前,应检查其有无损坏。

3.仪表的安装形式分为垂直安装和水平安装,如果是垂直安装形式,应保证仪表的中心垂线与铅垂线夹角小于2°;如果是水平安装,应保证仪表的水平中心线与水平线夹角小于2°。

4.仪表的上下游管道应与仪表的口径相同,连接法兰或螺纹应与仪表的法兰和螺纹匹配,仪表上游直管段长度应保证至少是仪表公称口径的5倍,下游直管段长度大于等于250mm。

合肥科迈捷 TGF450 系列 热式气体质量流量计 产品数据手册说明书

合肥科迈捷  TGF450 系列 热式气体质量流量计 产品数据手册说明书

产品数据手册 Rev1.0Date:3/03/2015 Data sheets◆ 直接式测量气体质量◆ 宽量程比,可测量低至0.3Nm/s ◆ 响应速快,测量精度高◆ 多参数测量,可测量流量、温度、压力,节省成本 ◆ 无可动部件,不堵塞◆ 安装简单,单点插入,支持不断流、在线带压安装 ◆ 多路输出信号:4-20mA 电流、脉冲输出 ◆ 智能自诊断,降低产品维护成本 ◆ 支持多种通信方式(HART 、Modbus-RTU )目录1概述 (3)1.1测量原理 (3)1.2 产品概述 (4)2参数 (5)3材料 (8)4 安装 (8)4.1安装直管段要求 (8)4.2流量计插入管道方向选择 (10)5 仪表尺寸和外形结构 (11)5.1仪表尺寸和外形结构 (11)5.2卡套球阀连接流量计的G1/2”焊接基座 (14)5.3 分体式流量计表头 (14)产品数据手册Rev1.0 Date:3/03/2015 Data sheets产品数据手册 Rev1.0Date:3/03/2015Data sheets 1 概述1.1测量原理TGF450系列热式气体质量流量计为恒功率型热式气体质量流量计,基于热传导技术原理,采用牛顿热力学定律,以实现对气体质量流量的测量。

TGF450流量计的测量元件由两个铂电阻传感元件和一个加热元件构成(如图1.1),它们被置于流体中。

测量时,一个传感元件由加热功率为P的加热元件进行加热,使其温度升至T1;另一传感元件不被加热,以用于测量介质温度,设为T2,因此两个传感元件之间将产生温差△T=T1-T2。

当流量为零时,△T最大,随着流量Q的增大,传感元件的热量被带走,从而温度T1下降,则△T减小。

根据牛顿热力学定律,加热功率P、温差△T与质量流量Q之间满足下式:P/△T=K1+K2*F(Q)K3上式中K1、K2、K3是与气体物理性质有关的参数, P为恒定加热功率,△T为传感元件的温差,F(Q)为质量流量与温差△T满足的函数关系式,Q为质量流量。

热式质量流量计

热式质量流量计

热式质量流量计【热式质量流量计性能特点】:热式气体质量流量计是利用热传导原理测量气体质量流量的仪表。

热式质量流量计的传感器由两个基准级热电阻(铂RTD)组成。

一个是质量速度传感器T1,一个是测量气体温度变化的温度传感器T2。

当这两个RTD置于被测气体中时,其中传感器T1被加热到气体温度以上的一个恒定的温差,另一个传感器T2用于感应被测气体温度。

随着气体质量流速的增加,气流带走更多热量,传感器T1的温度下降,要维持T1、T2恒定的温度差,T1的加热功率就要增大。

根据热效应的金氏定律,加热功率P、温度差△T(T1-T2)与质量流量Q有确定的数学关系式。

P/△T=K1+K2 f(Q)K3K1、K2、K3是与气体物理性质有关的常数。

【热式质量流量计的应用】:●氧气、氮气、氢气、氯气及多组分气体测量。

●高炉煤气、焦炉煤气测量。

●烟道气测量。

●沼气、水处理中的曝气和氯气测量。

●压缩空气测量。

●天然气,液化气,火炬气,等气体流量测量●电厂高炉的一次风、二次风流量测量●矿井下通风或排风系统流量测量【热式质量流量计特点】:●测量气体质量流量,无需温度、压力补偿。

●量程比大,测量流速范围:0.1Nm/s~100Nm/s。

●无压力损失,适用已知截面积的任意形状管道。

●耐腐蚀型传感器,适合测量腐蚀性气体。

●插入式传感器可以在线安装和维护。

●全量程段的专家算法,保证了测量的准确度。

适于贸易结算或气体检漏。

●液晶显示器:8位字段式+24位提示符。

●测量显示:质量流量、标况体积流量、累计流量、北京时间、累计运行时间。

●瞬时流量最大显示值:999999.9●累计流量最大显示值:99999999×103●信号输出:4~20mA、RS-485●内置MENU(菜单)、CUS(光标移动)、UP(数值增加)、ENT(确认)四个按键,用于参数的设定。

热式气体质量流量计由一体式流量转换器、流量传感器组成。

按流量传感器的型式分为:插入式和管段式热式气体质量流量计。

热式流量计ppt课件

热式流量计ppt课件

4.热双分原布子式气仪体表,用不于必H用2、这N些2、气O体2专、门CO标、定N。O直等接接用近空理气想标气定体的的 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。(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)
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四、 TMF的特点——缺点
• 1响应慢。 • 2变被化测,气测体量组值份会变有化较较大大变的化场而所产,生因误c差p值。和热导率 • 对于小流量,仪表会给被测气体带来相当的热量。 • 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;细管型仪表易堵。 • 对脉动流在使用上受到限制。 • 液体用TMF对于粘性液体在使用上受到限制。
28几种气体的转换系数f气体名化学式摩尔定压比热jmol?k转换系数f若干制造厂提供范围空气291氨气nh3730781077079氩气ar209139139143二氧化3660795073080一氧化co2911002100甲烷ch3540823069090几种气体的转换系数f气体名化学式摩尔定压比热jmol?k转换系数f若干制造厂提供范围乙烷5160565048056乙烯422069056069氦气he209139137143氢气2861019099103氮气2911003100102氧气292099909710030tmf流体中含有异相和低沸点液体气体用仪表热分布式必须是清洁气体不能有固相浸入式则可允许有微粒但均不得含有水汽
• 为了扩大仪表流量,还可采用在 管道内装管束等层流阻流件;扩 大更大流量和口径还常采用分流 方式,在主管道内装层流阻流件 (见图),以恒定比值分流部分 流体到流量传感部件。
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热分布式TMF——原理(6)
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热式流量计的安装要求
热式流量计是一种常用于工业生产过程中的流量测量装置。

它通过测量流体对
流自然冷却的速率来确定流体的流量。

为了确保热式流量计的正常运行和准确测量,以下是其安装要求:
1. 安装位置:热式流量计应安装在流体流动稳定、无大幅度脉动的区域。

避免
安装在管道的弯曲处、阀门附近或其他可能影响流体稳定性的区域。

同时,在安装位置上避免有过高或过低的温度和压力环境,以确保测量的准确性和设备的寿命。

2. 安装方式:在安装热式流量计时,应注意其与流动方向的适配,确保流体能
够顺畅地通过。

管道直径和流量计的尺寸应匹配,避免缩径或扩径的情况发生。

同时,要保证流体流经流量计的路径无异物、沉积物或其他堵塞物,以免影响测量的准确性。

3. 连接管路:在连接热式流量计到管路时,应注意选择合适的接口类型。

使用
过渡接头时,要确保其与流量计和管路之间的连接牢固可靠,防止漏气或漏液现象的发生。

同时,在连接处应进行密封处理,以避免气体或液体泄漏。

4. 环境要求:热式流量计通常要求在特定的环境条件下进行安装。

请仔细阅读
设备操作手册,了解设备对温度、湿度、环境震动等方面的要求,并在安装过程中严格遵守。

特别要注意防止流量计暴露在有腐蚀性化学物质或潮湿环境中,以免影响设备的性能和寿命。

5. 稳定性和维护:安装热式流量计后,应进行合适的稳定期和漂移校准。

稳定
期通常需要几十分钟到几小时不等,以确保流量计的指示稳定可靠。

定期进行设备的维护和清洁工作,以防止积聚物或堵塞物影响流量计的性能。

总而言之,正确的热式流量计安装是保证测量准确性的关键。

在安装过程中,
应遵循设备制造商提供的指导和要求,并根据具体的应用环境进行适当的调整和优化。

这样可以最大程度地确保热式流量计的正常工作,并提供准确可靠的流量数据。

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