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E+H 80M50系列質量流量計應用原理與資料
更新時間:2011-05-26   點擊次數:7042次

德國恩德斯豪斯endress+hauser的儀器儀表在范圍內處于地位。而流量測量的發展可追溯到古代的水利工程和城市供水系統。17世紀托里拆利奠定差壓式流量計的理論基礎,這是流量測量的里程碑。

銷售代表:徐 :         :

其中德國恩德斯豪斯E+H的流量計有E+H超聲波流量計,endress+hauser電磁流量計#E+H恩德斯豪斯渦街流量計#e+h插入式電磁流量計等等處于優勢的霸首地位!

  我國開展近代流量測量技術的工作比較晚,早期所需的流量儀表均從國外進口。 而其中德國恩德斯豪斯E+H流量計占有*的很大一部分!
流量測量是研究物質量變的科學,質量互變規律是事物發展的基本規律,因此其測量對象已不限于傳統意義上的管道液體,凡需掌握量變的地方都有流量測量的問題。流量和壓力、溫度并列為三大檢測參數。對于一定的流體,只要知道這三個參數就可計算其具有的能量,在能量轉換的測量中必須檢測此三個參數。能量轉換是一切生產過程和科學實驗的基礎,因此流量和壓力、溫度儀表一樣得到zui廣泛的應用。
流量測量技術與儀表的應用大致有以下幾個領域。
一德國恩德斯豪斯E+H流量計大致用在以下大領域
工業生產過程
  E+H恩德斯豪斯50W系列電磁流量計流量儀表是過程自動化儀表與裝置中的大類儀表之一,它被廣泛適用于冶金、電力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、輕紡、食品、醫藥、農業、環境保護及人民日常生活等國民經濟各個領域,是發展工農業生產,節約能源,改進產品質量,提高經濟效益和管理水平的重要工具在國民經濟中占有重要的地位。在過程自動化儀表與裝置中,流量儀表有兩大功用:作為過程自動化控制系統的檢測儀表和測量物料數量的總量表。
  二恩德斯豪斯E+H渦街流量計在能源計量領域應用
  能源分為一次能源(煤炭、原油、煤層氣、石油氣和天然氣)、二次能源(電力、焦炭、人工燃氣、成品油、液化石油氣、蒸汽)及載能工質(壓縮空氣、氧、氮、氫、水)等。能源計量是科學管理能源,實現節能降耗,提高經濟效益的重要手段。流量儀表是能源計量儀表的重要組成部分,水、人工燃氣、天然氣、蒸汽和油品這些常用的能源都使用著數量極其龐大的流量計,它們是能源管理和經濟核算*的工具。
  三E+H質量流量計在環境保護工程領域應用
  煙氣,廢液、污水等的排放嚴重污染大氣和水資源,嚴重威脅人類生存環境。國家把可持續發展列為國策,環境保護將是21世紀的zui大課題。空氣和水的污染要得到控制,必須加強管理,而管理的基礎是污染量的定量控制。
  我國是以煤為主要能源的國家,全國有上百萬個煙囪不停地向大氣排放煙氣。煙氣排放控制是*污染的重要項目,每個煙囪必須是安裝煙氣分析儀表和流量計,組成連櫝排放監視系統。煙氣的流量沆量有很大因難,它的難度為煙囪尺寸大且形狀不規則,氣體組分變化不定,流速范圍大,臟污,灰塵,腐蝕,高溫,無直管段等。這時德國恩德斯豪斯E+H渦街流量計質量流量計發揮重大作用
  恩德斯豪斯E+H 超聲波流量計在交通運輸
  有五種方式:鐵路公路、航空、水運、和管道運輸。其中管道運輸雖早已有之,但應用并不普遍。隨著環保問題的突出,管道運輸的特點引起人們的重視。管道運輸必須裝備流量計,它是控制、分配和調度的眼睛,亦是安全監沒和經濟核算的*工具。等等涉及多種大型行業!
 德國恩德斯豪斯E+H流量計有如下特點:
1精度高:在3%~100%的量程范圍準確度為0.2%。
2節能:一次測量元件畢托巴傳感器是Φ20~Φ50不銹鋼制成,截面積很小,在介質管道中幾乎無壓力損失,使運行成本大大減小,與孔板等節流裝置相比較有明顯的節能效果。
3安裝簡便:只需在管道合適位置上打一相當的孔,把一次元件畢托巴插入管道中心,即可方便地進行安裝。
4無需維護:一次測量元件畢托巴本身無需維護,只需按計量器具定期檢定要求對差壓變送器進行零點和滿度的檢驗以及二次表輸入相應的電流進行檢驗。
5測量流量范圍廣氣體流速在4m/s以上,液體流速在0.2m/s以上的介質都可以測量。對低流速、小流量、大管徑測量效果尤佳。
6介質管道橫截面形狀適用范圍廣E+H渦街流量計流量計對介質管道截面的幾何形狀無要求,圓形、橢圓形、長方形、方形、棱形、三角形、梯形等均適用。
7可靠性高因德國endress+hauser 的傳感器變送器,結構設計合理,導壓管內介質不流動,雜物不容易進去,所以能長時間保持測量精度。
8耐高溫高壓可耐介質zui高溫度650℃,噴涂Al2O3涂層可耐zui高溫度1300℃,耐介質zui高壓力32MPa。
9不要求直管段清華大學幾十年吹風實驗積累了各種工況下彎管段到15倍管徑之間修正系數數據庫,只要用戶提供直管段長度,即可在風洞實驗室模擬現場工況,并配選相應的數據計算模型,以保證測量精度。 等等一系列優勢特點
恩德斯豪斯德國E+H流量計種類按照目前zui流行、zui廣泛的分類法,即分為:恩德斯豪斯E+H電磁流量計、E+Hendress+hauser流體振蕩流量計中的E+H渦街流量計、恩德斯豪斯E+H質量流量計和endress+hauser恩德斯豪斯插入式流量計、探針式流量計,來分別闡述各種流量計的原理、特點、應用概況及國內外的發展情況。
  按流量計機構原理分有容積式流量計、葉輪式流量計、差壓式流量計、變面積式流量計、動量式流量計、沖量式流量計、電磁流量計、超聲波流量計、質量流量計、流體振蕩式流量計、轉子流量計。
差壓式流量計是根據安裝于管道中流量檢測件產生的差壓,已知的流體條件和檢測件與管道的幾何尺寸來計算流量的儀表。
  差壓式流量計由一次裝置(檢測件)和二次裝置(差壓轉換和流量顯示儀表)組成。通常以檢測件形式對差壓式流量計分類,如孔板流量計、文丘里流量計、均速管流量計等。
  二次裝置為各種機械、電子、機電一體式差壓計,差壓變送器及流量顯示儀表。它已發展為三化(系列化、通用化及標準化)程度很高的、種類規格龐雜的一大類儀表,它既可測量流量參數,也可測量其它參數(如壓力、物位、密度等)。
  E+H差壓式流量計的檢測件按其作用原理可分為:節流裝置、水力阻力式、離心式、動壓頭式、動壓頭增益式及射流式幾大類。
  檢測件又可按其標準化程度分為二大類:標準的和非標準的。
  所謂標準檢測件是只要按照標準文件設計、制造、安裝和使用,無須經實流標定即可確定其流量值和估算測量誤差。
  非標準檢測件是成熟程度較差的,尚未列入標準中的檢測件。
  (3)壓力損失較低。
Endress+hauser恩德斯豪斯E+H渦輪流量計,是速度式流量計中的主要種類,它采用多葉片的轉子(渦輪)感受流體平均流速,從而推導出流量或總量的儀表。
一般它由傳感器和顯示儀兩部分組成,也可做成整體式。
  恩德斯豪斯E+H渦輪流量計和容積式流量計、科里奧利質量流量計稱為流量計中三類重復性、精度*的產品,作為類型流量計之一,其產品已發展為多品種、多系列批量生產的規模。
  優點:
  (1)高精度,在所有流量計中,屬于zui的流量計;
  (2)重復性好;
  (3)元零點漂移,抗干擾能力好;
  (4)范圍度寬;
  (5)結構緊湊。
  缺點:
  (1)不能長期保持校準特性;
  (2)流體物性對流量特性有較大影響。
  應用概況:
 恩德斯豪斯E+H渦輪流量計在以下一些測量對象獲得廣泛應用:石油、有機液體、無機液、液化氣、天然氣和低溫流體統在歐洲和美國,渦輪流量計在用量上是僅次于孔板流量計的天然計量儀表,僅荷蘭在天然氣管線上就采用了2600多臺各種尺寸,壓力從0.8~6.5MPa的氣體渦輪流量計,它們已成為優良的天然氣計量儀表。
E+Hendress+hauser電磁流量計是根據法拉弟電磁感應定律制成的一種測量導電性液體的儀表。
  

銷售代表:徐 :         :

電磁流量計有一系列優良特性,可以解決其它流量計不易應用的問題,如臟污流、腐蝕流的測量。
  70、80年代電磁流量在技術上有重大突破,使它成為應用廣泛的一類流量計,在流量儀表中其使用量百分數不斷上升。
  優點:
  (1)測量通道是段光滑直管,不會阻塞,適用于測量含固體顆粒的液固二相流體,如紙漿、泥漿、污水等:
  (2)不產生流量檢測所造成的壓力損失,節能效果好:
  (3)所測得體積流量實際上不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的明顯影響:
  (4)流量范圍大,口徑范圍寬:
  (5)可應用腐蝕性流體。
  缺點:
  (1)不能測量電導率很低的液體,如石油制品;
  (2)不能測量氣體、蒸汽和含有較大氣泡的液體;
  (3)不能用于較高溫度。
  應用概況:
  恩德斯豪斯E+H 10P系列電磁流量計應用領域廣泛,大口徑儀表較多應用于給排水工程;中小口徑常用于高要求或難測場合,如鋼鐵工業高爐風口冷卻水控制,造紙工業測量紙漿液和黑液,化學工業的強腐蝕液,有色冶金工業的礦漿;小口徑、微小口徑常用于醫藥工業、食品工業、生物化學等有衛生要求的場所。
  技術參數:
  儀表精度:管道式0.5級、1.0級;插入式2.5級
  測量介質:電導率大于5μS/cm的各種液體和液固兩相流體。
  流速范圍:0.2~8m/s
  工作壓力:1.6MPa
  環境溫度:-40℃~+50℃
  介質溫度:聚四氟乙烯襯里≤180℃
  橡膠材質襯里≤65℃
  防爆標志:ExmibdⅡBT4
  防爆證號:GYB01349
  外磁干擾:≤400A/m
  外殼防護:一體化型: IP65;
  分 離 型: 傳感器IP68(水下5米,于橡膠襯里)
  轉換器IP65
  輸出信號:4~20mA.DC,負載電阻0~750Ω
  通訊輸出:RS485或CAN總線
  電氣連接:M20×1.5內螺紋,φ10電纜孔
  電源電壓:90~220V. AC、24±10%V.DC
  zui大功耗:≤10VA
恩德斯豪斯E+H渦街流量計70W系列

銷售代表:徐 :         :


 Endress+hauser  E+H渦街流量計是在流體中安放一根非流線型游渦發生體,流體在發生體兩側交替地分離釋放出兩串規則地交錯排列的游渦的儀表。
  渦街流量計按頻率檢出方式可分為:應力式、應變式、電容式、熱敏式、振動體式、光電式及超聲式等。
   Endress+hauser  E+H渦街流量計是屬于zui年輕的一類流量計,但其發展迅速,目前已成為通用的一類流量計。
  優點:
  (1)結構簡單牢固;
  (2)適用流體種類多;
  (3)精度較高;
  (4)范圍度寬;
  (5)壓損小。
  缺點:
  (1)不適用于低雷諾數測量;
  (2)需較長直管段;
  (3)儀表系數較低(與渦輪流量計相比);
  (4)儀表在脈動流、多相流中尚缺乏應用經驗。
Endress+hauser  E+H超聲波流量計是通過檢測流體流動對超聲束(或超聲脈沖)的作用以測量流量的儀表。
  根據對信號檢測的原理超聲流量計可分為傳播速度差法(直接時差法、時差法、相位差法和頻差法)、波束偏移法、多普勒法、互相關法、空間濾法及噪聲法等。
  恩德斯豪斯E+H超聲流量計和電磁流量計一樣,因儀表流通通道未設置任何阻礙件,均屬*流量計,是適于解決流量測量困難問題的一類流量計,特別在大口徑流量測量方面有較突出的優點,近年來它是發展迅速的一類流量計之一。
  優點:
  (1)可做非接觸式測量;
  (2)為無流動阻撓測量,無壓力損失;
  (3)可測量非導電性液體,對無阻撓測量的電磁流量計是一種補充。
  缺點:
  (1)傳播時間法只能用于清潔液體和氣體;而多普勒法只能用于測量含有一定量懸浮顆粒和氣泡的液體; (2)多普勒法測量精度不高。
  應用概況:
  (1)傳播時間法應用于清潔、單相液體和氣體。典型應用有工廠排放液、:怪液、液化天然氣等;
  (2)氣體應用方面在高壓天然氣領域已有使用良好的經驗;
  (3)多普勒法適用于異相含量不太高的雙相流體,例如:未處理污水、工廠排放液、臟流程液;通常不適用于非常清潔的液體。
超聲波在流動的流體中傳播時就載上流體流速的信息。因此通過接收到的超聲波就可以檢測出流體的流速,從而換算成流量。根據檢測的方式,可分為傳播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪聲法及相關法等不同類型的超聲波流量計。起聲波流量計是近十幾年來隨著集成電路技術迅速發展才開始應用的一種
  非接觸式儀表,適于測量不易接觸和觀察的流體以及大管徑流量。它與水位計聯動可進行敞開水流的流量測量。使用超聲波流量比不用在流體中安裝測量元件故不會改變流體的流動狀態,不產生附加阻力,儀表的安裝及檢修均可不影響生產管線運行因而是一種理想的節能型流量計。
  *,目前的工業流量測量普遍存在著大管徑、大流量測量困難的問題,這是因為一般流量計隨著測量管徑的增大會帶來制造和運輸上的困難,造價提高、能損加大、安裝不僅這些缺點,超聲波流量計均可避免。因為各類超聲波流量計均可管外安裝、非接觸測流,儀表造價基本上與被測管道口徑大小無關,而其它類型的流量計隨著口徑增加,造價大幅度增加,故口徑越大超聲波流量計比相同功能其它類型流量計的功能價格比越*。被認為是較好的大管徑流量測量儀表,多普勒法超聲波流量計可測雙相介質的流量,故可用于下水道及排污水等臟污流的測量。在發電廠中,用便攜式超聲波流量計測量水輪機進水量、汽輪機循環水量等大管徑流量,比過去的皮脫管流速計方便得多。超聲被流量汁也可用于氣體測量。管徑的適用范圍從2cm到5m,從幾米寬的明渠、暗渠到500m寬的河流都可適用。
  另外,超聲測量儀表的流量測量準確度幾乎不受被測流體溫度、壓力、粘度、密度等參數的影響,又可制成非接觸及便攜式測量儀表,故可解決其它類型儀表所難以測量的強腐蝕性、非導電性、放射性及易燃易爆介質的流量測量問題。另外,鑒于非接觸測量特點,再配以合理的電子線路,一臺儀表可適應多種管徑測量和多種流量范圍測量。超聲波流量計的適應能力也是其它儀表不可比擬的。超聲波流量計具有上述一些優點因此它越來越受到重視并且向產品系列化、通用化發展,現已制成不同聲道的標準型、高溫型、防爆型、濕式型儀表以適應不同介質,不同場合和不同管道條件的流量測量。
  恩德斯豪斯E+H超聲波流量計目前所存在的缺點主要是可測流體的溫度范圍受超聲波換能鋁及換能器與管道之間的耦合材料耐溫程度的限制,以及高溫下被測流體傳聲速度的原始數據不全。目前我國只能用于測量200℃以下的流體。另外,超聲波流量計的測量線路比一般流量計復雜。這是因為,一般工業計量中液體的流速常常是每秒幾米,而聲波在液體中的傳播速度約為1500m/s左右,被測流體流速(流量)變化帶給聲速的變化量zui大也是10-3數量級.若要求測量流速的準確度為1%,則對聲速的測量準確度需為10-5~10-6數量級,因此必須有*的測量線路才能實現,這也正是超聲波流量計只有在集成電路技術迅速發展的前題下才能得到實際應用的原因。
  恩德斯豪斯E+H超聲波流量計由超聲波換能器、電子線路及流量顯示和累積系統三部分組成。超聲波發射換能器將電能轉換為超聲波能量,并將其發射到被測流體中,接收器接收到的超聲波信號,經電子線路放大并轉換為代表流量的電信號供給顯示和積算儀表進行顯示和積算。這樣就實現了流量的檢測和顯示。
  恩德斯豪斯E+H超聲波流量計常用壓電換能器。它利用壓電材料的壓電效應,采用適出的發射電路把電能加到發射換能器的壓電元件上,使其產生超聲波振勸。超聲波以某一角度射入流體中傳播,然后由接收換能器接收,并經壓電元件變為電能,以便檢測。發射換能器利用壓電元件的逆壓電效應,而接收換能器則是利用壓電效應。


  E+H恩德斯豪斯endress+hauser超聲波流量計換能器的壓電元件常做成圓形薄片,沿厚度振動。薄片直徑超過厚度的10倍,以保證振動的方向性。壓電元件材料多采用鋯鈦酸鉛。為固定壓電元件,使超聲波以合適的角度射入到流體中,需把元件故人聲楔中,構成換能器整體(又稱探頭)。聲楔的材料不僅要求強度高、耐老化,而且要求超聲波經聲楔后能量損失小即透射系數接近1。常用的聲楔材料是有機玻璃,因為它透明,可以觀察到聲楔中壓電元件的組裝情況。另外,某些橡膠、塑料及膠木也可作聲楔材料。
   E+H恩德斯豪斯endress+hauser超聲波流量計的電子線路包括發射、接收、信號處理和顯示電路。測得的瞬時流量和累積流量值用數字量或模擬量顯示。
  根據對信號檢測的原理,目前超聲波流量計大致可分傳播速度差法(包括:直接時差法、時差法、相位差法、頻差法)波束偏移法、多普勒法、相關法、空間濾波法及噪聲法等類型,如圖所示。其中以噪聲法原理及結構zui簡單,便于測量和攜帶,價格便宜但準確度較低,適于在流量測量準確度要求不高的場合使用。由于直接時差法、時差法、頻差法和相位差法的基本原理都是通過測量超聲波脈沖順流和逆流傳報時速度之差來反映流體的流速的,故又統稱為傳播速度差法。其中頻差法和時差法克服了聲速隨流體溫度變化帶來的誤差,準確度較高, E+H恩德斯豪斯endress+hauser所以被廣泛采用。按照換能器的配置方法不同,傳播速度差撥又分為:Z法(透過法)、V法(反射法)、X法(交叉法)等。波束偏移法是利用超聲波束在流體中的傳播方向隨流體流速變化而產生偏移來反映流體流速的,低流速時,靈敏度很低適用性不大.多普勒法是利用聲學多普勒原理,通過測量不均勻流體中散射體散射的超聲波多普
   E+H恩德斯豪斯endress+hauser勒頻移來確定流體流量的,適用于含懸浮顆粒、氣泡等流體流量測量。相關法是利用相關技術測量流量,原理上,此法的測量準確度與流體中的聲速無關,因而與流體溫度,濃度等無關,因而測量準確度高,適用范圍廣。但相關器價格貴,線路比較復雜。在微處理機普及應用后,這個缺點可以克服。噪聲法(聽音法)是利用管道內流體流動時產生的噪聲與流體的流速有關的原理,通過檢測噪聲表示流速或流量值。其方法簡單,設備價格便宜,但準確度低。
   E+H恩德斯豪斯endress+hauser以上幾種方法各有特點,應根據被測流體性質.流速分布情況、管路安裝地點以及對測量準確度的要求等因素進行選擇。一般說來由于工業生產中工質的溫度常不能保持恒定,故多采用頻差法及時差法。只有在管徑很大時才采用直接時差法。對換能器安裝方法的選擇原則一般是:當流體沿管軸平行流動時,選用Z法;當流動方向與管鈾不平行或管路安裝地點使換能器安裝間隔受到限制時,采用V法或X法。當流場分布不均勻而表前直管段又較短時,也可采用多聲道(例如雙聲道或四聲道)來克服流速擾動帶來的流量測量誤差。多普勒法適于測量兩相流,可避免常規儀表由懸浮粒或氣泡造成的堵塞、磨損、附著而不能運行的弊病,因而得以迅速發展。隨著工業的發展及節能工作的開展,煤油混合(COM)、 E+H恩德斯豪斯endress+hauser煤水泥合(CWM)燃料的輸送和應用以及燃料油加水助燃等節能方法的發展,都為多普勒超聲波流量計應用開辟廣闊前景。
   E+H恩德斯豪斯endress+hauser流量計的種類很多,一般市場上用得比較廣泛的有:電磁流量計、渦街流量計、渦輪流量計、孔板流量計、V錐流量計、金屬轉子流量計、玻璃轉子流量計、旋進旋渦流量計、橢圓齒輪流量計、均速管流量計、超聲波流量計等。它們的安裝條件對直管段的要求V錐流量計是zui低,而電磁、渦街、孔板等對直管段要求就較高,一般是前5D后3D,對于流量計前端有彎頭、閥門等的直管段要求就更高,zui高要求直管段是前50D后5D,因此在選購流量計時一定要考慮流量計現場安裝的環境、位置等因素,從而選擇更加適合現場工礦的流量計。

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