电磁流量计与超声波流量计,你该如何选择
很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。
先我搞清楚什么是电磁流量计和超声波流量计。
所谓的电磁流量计就是利用法拉利磁感应原理设计出的流量计。电磁流量计的主要结构有磁路系统、测量导管、电、外壳、衬里和转换器等部分组成,从物理性质来看,它具有很强的抗干扰能力,不受物体的粘度,密度,压强的影响。这种流量器比较常见,生产和维修技术相对成熟。它的优点它具有抗腐蚀性,和耐磨性,使用寿命较长,其次可以进行双向测量,方便操作。电磁流量计现在被应用于冶金,工业,化工,农业灌溉,环保,等领域。典型的就是用于测量封闭导管内导电液体的体积流量的大小。
但是电磁流量计不能测量蒸气,气体等,所以局限性很大,在导电率很低的液体中,电磁流量的测量效果也不好。河北海峰王江虎。
超声波流量计就是通过超声波来测量管道中液体流量的大小,早在上世纪70年代超声波流量计就已经被广泛的应用,现在它的技术更加成熟,适用范围更广阔了。超声波流量计的优势就是在于他它可以不必接触被测量物体就进行检查流体流量的大小,这样的好处就是不管什么介质或者口径多大的管道,都不会影响超声波流量计的工作效率,同时像电磁流量计不能检测的气体和蒸气,超声波流量计都能检测。
超声波热量表的功能特点
目前,随着智慧供热计量体系的逐步完善,超声波热量表已经成为主流的供热计量仪表。市场上的超声波热量表品类太多,那怎么选择合适的超声波热量表呢?
一. 超声波热量表的工作原理
1.工作原理 将一对温度传感器分别安装在通过载热流体的上行管和下行管上,流量计安装在流体或回流管上(流量计安装的位置不同,终的测量结果也不同),流量计发出与流量成正比的脉冲信号,一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号,而积算仪采集来自流量和温度传感器的信号,利用积算公式算出热交换系统获得的热量。
2.工作原理运用 长期以来,我国北方地区城镇居民采暖一般按住宅面积而不是实际用热量收费,导致用户节能意识差,造成严重的资源浪费。显然该计量方法缺乏科学性。而等发达国家在八十年代初,热量表的使用已相当普遍,以热量表作为计价收费的依据和手段,节能20%~30%。作为建筑节能的一项基本措施,国家已将热量计量收费列入《建筑节能“九五”计划和2010年规划》:对集中供暖的民用建筑安装热表及有关调节设备并按户计量收费的工作,1998年通过试点取得成效,开始推广,2000年在重点城市新建小区推行,2010年全面推广。
二.超声波热量表分类
(1)户用超声波热量表
1. 可在水平、垂直方向安装。
2. 温度测量精度高,使用寿命长。
3. 既可计量热量,又可计量冷量,也可冷热量同时计量。
4. 流量计发出与流量成正比的脉冲信号。
5. 一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号。
6. 利用积算公式算出热交换系统获得的热量。
1、安装必须在人员下进行
2、安装前确保热量表外观无损坏,温度传感器电缆无破损
3、确定安装管路与热量表标称直径一致
4、确定热量表安装两端的管线在同一轴线上(偏差不大于5mm)
5、确保热量表上标志的水流方向与实际一致。
(2)管网超声波热量表
超声波热量表,包括超声波换能器组件、测量管。
其特征在于还包括表体,表体左端安装设置球阀及与控制连接的球阀电机;
包括密封圈、弹簧及弹簧座、弹簧座与球阀弹性**触配合;
球阀后部配合设置阀座密封圈表体内设置支架,支架中间部位安装设置测量管;
支架左右两端安装设置反射镜,表体上扣接设置表盒底座,扣接部位左右分别设置超声波换能器组件。
表盒底座上设置盒座、盒座上配合设置盒座盖、盒座盖内设置热能表探头;
积分仪、控制电路板、控制电路板上设置M-bus集抄器和M-bus集抄器总线通信接口。
主要应用领域是:
供暖、供热 ,冶金、矿山 ,石油、化工,水利和水资源,食品和,水和排水,节能监测、节水管理,造纸、船体制造行业,热量测量、热量平衡,流量巡检、流量跟踪和采集。
影响超声波流量计(热量表)测量精度的主要因素
1、上下游直管段的影响
由于时差式超声波流量计标定系数K值是雷诺数函数,所以当流体从层流过渡到紊流时,其流速分布不均匀,标定系数K值将产生较大的变化,从而影响测量准确度。根据设计要求换能器应安装在上游直管段为10倍管径、下游直管段5倍管径的位置,对于上游存在泵、阀等设备时,需要按照“距离紊流、震动、热源、噪声和射线源越远越好”的要求做,换能器应安装在上游直管段30倍管径以上的位置。直管段长度是保证时差式超声波流量计测量准确度的重要因素之一。
2、安装管道参数设置的影响
根据时差式超声波流量计流量计量公式qv=(π/4)D2v,(qv瞬时流量,D管道直径,V流体流速m/s)当管道材质及尺寸设置与实际管道尺寸不符时,将使理论管道流通截面积与实际管道流通截面积产生误差,导致计算结果不准确。换能器的安装距离是根据流体性质、管道材质、内外管径、安装方式等参数综合运算的结果。据有关资料介绍,如果管道内径误差±1%,则引起约±3%的流量误差。如果安装距离误差±1 mm将产生±1.5%以内的流量误差。由此可见,只有正确设置管道参数,换能器才能安装正确。因此,管道参数设置的准确性直接影响着时差式超声波流量计测量准确度。
3、换能器安装的影响
时差法超声波流量计测量器件换能器声波的传输分为直线式和反射式,反射式按安装方式又有V式、Z式、W式,可根据管径、所测流体性质,有无管衬以及现场安装条件进行选择。另外换能器必须安装在与管线正切的方向,否则会影响声波的发射和接收,进而影响时差法超声波流量计的测量准确度。
4、被测流体含气量的影响
不溶气体具有非常低的声阻抗,可能造成声束分散,含气量大时,将减弱声波信号强度,因此被测流体含气量对超声波流量计测量数据有很大影响。在实际供热生产中,所有热量表安装的外部条件匀已很好地满足设计要求,但当锅炉出水温度低于80℃时,热量表工作正常,当锅炉出水温度**80℃时,管道内会有细小的气泡产生,在闭环的锅炉系统中,这些气泡使终裹挟在流体里,从而影响时差法超声波流量计测量准确度,造成热量值的误差,影响热量调节工作。
要想消除这些气泡,可以在锅炉出口安装一个大于出口管径的聚气装置,加长流量计上游的直管段距离,还可以采取安装紊流装置的设施,以减少和消除被测介质内的含气量,保证热量表的测量准确性。
5、耦合剂的影响
为了保证换能器能够与管道充分接触,安装换能器时需要在管道表面均匀地涂一层耦合剂,一般厚度为1mm,并将耦合剂内的气泡和颗粒挤出去,换能器的发射面应紧密地贴在管壁上。
锅炉出口温度在冬节生产时往往会在100℃~110℃,安装在锅炉出口的时差法超声波流量计如果使用普通的耦合计在短时间内便会失效,从而影响时差法超声波流量计的测量准确度,因此,必须选用特制的耐高温耦合剂。
在供热管线上的时差法超声波流量计,往往会安装在仪表井内,安装环境潮湿,有时会被水淹,一般的普通耦合剂不具备防水性质会很快失效,影响时差法超声波流量计的测量准确度,必须选用具有防水性的耦合剂。
耦合剂有使用有效期,根据性质、不同有效期也不尽相同,一般为12个月,因此,为了保证测量准确度,每12个月应重新更换耦合剂,重新安装换能器。
6、温度传感器的影响
根据超声波热量表的工作原理可知,热量表是由流量计、积算仪和一对温度传感器组成,为了保证热量表的测量精度,时差法超声波热量表中的温度传感器往往采用分度值更为精细的PT1000,并且是成对配置的,一支安装在供水管道上标记为红色,另一支安装在回水管道上标记为蓝色。
温度传感器不宜安装在管道的较高位置上(可能充不满液体);要确保温度传感器的插入深度,应使温度传感器位于管道中心偏下的位置。当温度传感器与流量传感器处于同一管路上时,温度传感器应安装在流量计下游5倍管径或更远的位置,以避免因安装位置产生的气泡和乱流影响流量计的测量准确度。
温度传感器的安装位置还与被测目标有一定的关系,在以锅炉为热源的零次网循环系统中,如果把零次网热交换器作为热量测量目标,2支温度传感器应分别安装在零次网换热器的和出口管路上,这样可以减少锅炉到零次网换热器之间的热传输误差,从而测得零次网换热器的真实用热量。
在锅炉作为热源的供热循环系统中,把锅炉的产热量作为测量目标时,2支温度传感器应分别安装在锅炉的出口管路和管路上。在热量的计算中,不论是采用焓差法还是热系数法,供回水温度温差都对其有较大的影响,热量表的温度传感器是成对配置的,当2支温度传感器的测量误差向不同方向偏移或产生不同步偏移时,会加大温度测量误差,从而影响到热量的测量准确性。温度传感器根据使用性质一般检定周期为1~2年,作为锅炉热量表的温度传感器,可每年检定一次,以减少由于温度传感器的测量误差带来的热量表系统测量误差。
为什么物理中没有与热量对应的冷量呢?
严格来说,“热量”这个名词也不存在啊。
温度的能量,是内能,表示分子无序运动的平均动能。
严格来说,只有一种叫做“内能”的概念。它的表示单位是焓。在讨论范围内,内能只有两个自由度:高或低。
如果一个概念,只有两个自由度。那么只用一个变量就可以完全表达。这个产量就是△H。
比如,x+y=3。已知x,那么y也是已知的。
由于△H用起来麻烦,所以引入热量这个概念,做通俗简单表示。所以,热量已经是多余概念了。
冷量也是△H。两个概念对等、互补、同义,更属于多余概念。
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