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综合流量校准仪

简要描述:

综合流量校准仪流体流量是一个动态量,处于运动状态的流体内部不仅存在着粘性摩擦作用,还会产生不稳定的旋涡和二次流等复杂流动现象。测量仪表本身受到众多因素的影响,选型应根据流体工况特性、安装要求、环境条件、经济性等因素合理选型。

产品时间:2023-04-10

产品型号:LB-6015

厂商性质:生产厂家

品牌其他品牌产地类别进口
应用领域环保,地矿,交通
   综合流量校准仪在仪表设备管理中,开表率的定义是:(仪表总台数一未正常使用的仪表台数)/仪表总台数。因此,提高开表率就是要减少无法投入正常使用的仪表。在设计院中,自控专业所设计的测量系统,开表率是反映设计人员工作质量和技术熟练程度的重要指标之一,经验丰富和认真负责的设计人员,能使开表率达到95%以上,远传压力表或通过整改达到95%以上。但是在市场经济的条件下,工程公司往往对业主实行交钥匙承包做法,要求做到的开表率就不是95%,而是100%,所设计的仪表系统如果不能正常投入使用,要为工程公司责任,那就是进行整改或更换仪表,这就意味着经济损失。因此,仪表应用技术的研究具有现实的经济意义。
  开表率是综合流量校准仪应用技术水平和仪表本身品质的综合表现。测量方法和仪表对测量对象、使用环境的匹配、协调、优化、以及在此之前的设计选型和安装调试等环节都是影响开表率的重要因素。
  这些年来,我国的流量测量仪表应用技术获得了长足的进步,流量测量仪表的开表率有了很大提高,这一方面是由于仪表人员整体技术水平有了明显提高,责任意识有所增强,更重要的是仪表的品质比以前计划经济年代有了大幅度提高,进口仪表和引进*技术组装的仪表比重在上升,尤其是仪表普通实现智能化后,测量范围可调比大大扩展,以前由于测量范围选择不合适而无法投入正常使用的仪表,通过变更量程一般都能投入使用。
 

综合流量校准仪

  一台综合流量校准仪出厂校验其误差优于±0.5%,但是新的仪表安装到现场开表后误差可能增至±5%~±10%并不罕见。造成这种情况的原因多种多样,如选型不合理,量程不合适,上下游直管段长度不足,安装不正确,流体物性偏离设计状态太大,工况条件超过允许值,脉动流影响,振动等环境条件太严酷等,还可以举出很多。因此流量测量是一个系统问题,包括检测装置、显示装置、前后直管段、辅助设备。而应用技术的研究,还包括测量对象本身,仅仅流量计本体性能好并不能保证获得要求的测量效果。
  流量测量仪表应用技术研究的目标是正确的使用,主要有下面几个具体内容。
  综合流量校准仪流体流量是一个动态量,处于运动状态的流体内部不仅存在着粘性摩擦作用,还会产生不稳定的旋涡和二次流等复杂流动现象。测量仪表本身受到众多因素的影响,选型应根据流体工况特性、安装要求、环境条件、经济性等因素合理选型。
  1)安全性能,即流量传感器在运行中不会发生机械强度或电气回路故障而引起事故。如高温高压流体其流量传感器一般选用无可动部件、强度高的标准节流装置(标准孔板、涡街、弯管等)或非接触式流量计,且材质要求耐磨,而不选用插入式流量计或结构强度低的靶式、涡轮流量计,以确保在高速汽流冲刷下不发生节流装置或传感器损坏造成介质泄露。测量腐蚀性介质时,根据腐蚀性强度选用合适内衬材质,可燃性气体的环境应选用防爆型仪表。
  2)流体特性。流体特性主要指流体成分、温度、压力、黏度等。根据实际情况逐步确认选型范围。首先从成分(液体、气体、蒸汽、脏流污程度)区分,差压式流量计和涡街流量计基本适应以上流体。导电性液体可电磁流量计,小管径液体、气体测量可选用浮子流量计,洁净单相高黏度液体、气体的测量可选用容积式流量计。采用机械式(热胀冷缩)测量元件和电气绝缘材料限制的流量计,不适应高低温流体,如容积式流量计、涡轮流量计、电磁流量计、超声波流量计。流体压力变化,其密度发生变化导致测量数据变化,差压式流量计和涡街流量计需引入温压补偿修正测量数据。黏度主要受温度、压力影响,黏度变化改变流体的流动状态,从而影响流量计的流量系数,终导致测量数据不准确。
  3)安装环境。现场安装环境主要指测量管径大小、直管段长度、管道是否有振动、周围是否有强磁场干扰和高温辐射热等。管径>800mm可选用插入式流量计;根据实际直管段长度可选用带自整流的节流装置,如V形锥、双文丘里;涡街流量计由于测量漩涡释放频率,故振动干扰大;强磁场对电磁流量计和电信号放大处理器干扰大,高温辐射造成电子元件发热影响使用寿命,可把测量元件部分和信号处理部分分开,即选用分体式流量计。
  4)节能性。流体经过流量仪表前后的压损,压损值越小节能性越好。非接触式如超声波流量计、电磁流量计、弯管流量计无压损;差压式节流装置都存在压损;非标准节流装置压损相对较小,如涡街、威力巴、均速管、圆缺孔板、V形锥等;标准节流装置压损相对较大,如文丘里、标准孔板。
  流量测量度指的是流量测量系统所获得的度,它同流量计本身的度是有区别。仅仅流量计本身性能好,度高,并不一定能获得较高的测量度。
  要保证流量测量系统的度,除了合理的选型,正确安装与调试,及时的维护和保养之外,应用智能化技术对测量部分可能引入的误差进行恰到好处的补偿和校正也是一项有效的方法。例如对液体的温度膨胀系数进行补偿,不锈钢压力表对气体的温度、压力和压缩系数进行补偿,对差压式流量计的雷诺数影响和流束膨胀系数进行补偿,对各种流量计流量系数的非线性进行补偿,对容积式流量计、涡街流量计的温度影响进行补偿,对超声流量计的速度分布进行补偿等。这种补偿和校正是用系统的方法将检测部分所固有的、依*其本身无法得到克服的误差进行处理,使之消除或得到基本消除。实践表明,这一方法简单有效,很有发展前途。
  在保证综合流量校准仪测量度诸多的方法中,在线实流校准占有重要地位。以前大多采用离线方法校准流量计,使用该方法检定的流量计经误差修正后虽然度较高,但因其检定时管路的参比条件与实际使用时不同,检定时流体性质与实际使用的流体有差异,检定时的环境条件与仪表使用场所的实际环境不相同,从而造成附加的使用误差,降低了测量度。在线实流校准法是解决这一问题的有效方法。

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