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一体式电磁流量计(高压型电磁流量计价格表)

一、体式电磁流量计的电磁电磁优缺点是什么

电磁流量计的测量原理是基于法拉第电磁感应定律。其传感器部分由线圈、流量流量电极和绝缘内衬组成,计高计在测量时传感器中的压型励磁线圈通电产生磁场,当导电流体通过磁场时,格表由于切割磁力线的体式作用力,产生微小的电磁电磁感应电动势,由电极将这些微小的流量流量感应电动势采集,并输送至仪表的计高计转换器部分,对信号进行放大、压型修正等操作,格表再通过公式将其换算成相应的体式流量数据,最终显示到仪表或输出到上位机系统。电磁电磁

原理图

当导电流体流过垂直于流动方向的流量流量磁场时,导电液体感应出与平均流速成正比的感应电压E,其感应电压通过两个直接与流体接触的电极检出,经转换器放大、滤波、整形,送至MCU,完成瞬时流量、累积流量的显示及输出控制。E=KBVD式中:E---感应电压 K---仪表常数 B---磁感应强度V---测量管面内平均流速 D---流量计的通径

产品结构图

一款好的电磁流量计,具有较高的测量准确度,稳定的产品性能,目前电磁流量计的准确一般为0.3级、0.5级,而部分小口径产品可以做到0.2级。由于其测量原理的特殊性,需要测量介质具有一定的电导率(一般大于5us/cm),同时测量始动流速也有一定的要求(一般大于0.5m/s)。

TSD电磁流量计在进行流体流量时,具有很多优势,目前在各行业中被广泛应用。

(1)测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求相对较低;

(2)测量精度高,稳定性强,抗振动干扰能力强;

(3)测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;

(4)具有多种电极和衬里选择,抗介质腐蚀能力强。

当然电磁流量计也有着其独有局限性:

(1)测量介质,必需具有一定的电导率(一般大于5us/cm),同时测量始动流速也有一定的要求(一般大于0.5m/s)

(2)测量介质的温度受限于衬里材质,对于高温介质的测量效果不佳。

(3)无法测量气体、蒸气等介质。

(4)测量电极长时间工作,可能会出现结垢情况,需清洁后才可测量

(5)对于高粘稠介质和固液两相介质的则量,需采用高频励磁方式,低频低磁精度差。

(6)由于传感器结构原理的限制,大口径产品成本过高,导致产品口径增大,价格直线增高。

(7)由于其原理限制,仪表传感器线圈需通电产生磁场,估期功耗相对较高,不太适合电池供电。

虽然有着上述的一些缺点,但是目前电磁流量计在大部分液体介质的测量时,仍被大量使用,其优秀的测量准确度及低维护成本,深受广大客户喜爱。

综上所述,电磁流量计有着自已的优缺点,用户根据行业及工况条件,选择合适的流量计产品。

二、电磁流量计是怎么分类的

电磁流量计分类

一、按传感器和转换器组装方式分类

分体型电磁流量计:分体型是电磁流量计最普遍应用的形式,传感器接入管道,转换器装在仪表室或人们易于接近的传感器附近,相距数十到数百米。为防止外界噪声侵入,信号电缆通常采用双层屏蔽。测量电导率较低液体而相聚超过30m时,为防止电缆部分电容造成信号衰减,内层屏蔽也有要求接上与芯线同电位低阻抗源的屏蔽驱动。分离型转换器可远离现场恶劣环境,电子部件检查、调整和参数设定就比较方便。

一体型电磁流量计:传感器和转换器组装在一起直接输出直流电流(或频率)标准信号,实际上成为电磁流量变送器。一体型缩短了二者之间信号线和激磁线的连接长度,并使之物外接,隐蔽在仪表内部,从而减少信号衰减和空间电磁波噪声侵入。同样测量电路与分体型相比可测较低电导率的液体。取消了信号线和激磁线的布线,简化电气连接,仪表价格和安装费用均相对便宜,较多采用于小管径仪表。随着二线制仪表的商品化发展,一体型仪表将会有较快发展。但如果由于管道布置限制,安装在不易接近的场所,则维护不便。此外,转换器电子部件装于管道上,将受到流体温度和管部震动的较大限制。

二、按流量传感器电极是否与被测液体接触分类

接触型电极——与液体接触的电极是EMF的传统结构,通常为一对电极,大口径电磁流量计仪表业有用两对电极。非满管型EMF也有用3对电机或条形电极。非接触型电极——大面积电极紧贴衬里(或绝缘测量管)外表面,以电容耦合方式检拾流量信号,可测量比接触型电极的电容检测方式的电磁流量计简称电容式电磁流量计。前置放大器置于传感器内仅靠电极,激磁频率比通常EMF高,为50/2Hz,也有超过100Hz者。本类仪表不会产生电极钝化、氧化和触媒作用等电极表面效应噪声,也机会不存在流动噪声和浆液噪声。衬里内表面覆盖油脂等非导电层或薄绝缘结构层也不会影响测量;但覆盖层若为导电膜则仪表将无指示。国外有些仪表制造厂称这类仪表为无电极电磁流量计。

三、按流量传感器与管道连接方式分类

法兰连接——法兰连接是传统的连接方式,传感器两端有连接法兰,与管道法兰间用螺栓固定之,可单向安装。电磁流量计的大口径传感器都采用本连接方式。体积和重量都比夹装连接方式大。DN15~600mm电磁流量计的两法兰面间长度,国际标准化组织已制定标准(ISO 13359;1998)予以统一。

法兰夹装连接:法兰夹装连接时近年发展的连接方式,电磁流量计的传感器本身无法兰,以较长的螺栓夹持在管道两法兰之间接入管系。本方式传感器体积小重量轻,对于不同压力规范和标准管系法兰孔距适应性强;但只适用于较小管径(200mm一下),承受液体工作压力较低。卡箍连接:卡箍式连接能够实现电磁流量计的快速拆卸和安装,便于日常频繁的清洗。螺纹连接:该类电磁流量计较多应用于医药、食品等工业和药业配比注入等场所。螺纹连接还有较多应用于石油、地质勘探等16~25MPa以上高压注水或水泥浆液流量测量,螺纹形状则为梯形。

四、按输出信号连接和激磁(或电源)连线制式分类

四线制电磁流量计——四线制是传统电磁流量计的输出信号线和电源线(或流量传感器和传感器间的激磁电线)分别由2组各2根导线的四线制组成,是当前的主要制式。二线制电磁流量计——当前温度、压力/差压、流量和物位等参量现场仪表趋向于输出信号和电源共用导线的二线制仪表发展。二线制仪表不需要市电电源,而电磁流量计常装在无市电供给的偏僻场所,采用二线制可节省市电布线工程费用。二线制电磁流量计电源供给的设计思路上又分为零信号输出电流(即4mA)供给、大于零信号输出供给和电池(或太阳电池)供给。电池供电型电磁流量计和电磁式水表适应配置于远离城市配水池或郊外污水处理后排放点等市电引入困难的场所。有些型号仪表电池使用寿命1-2年,有些则长达8~10年。

五、按流量传感器结构分类

管道式电磁流量计:管道型结构即如传统电磁流量计的结构,流量传感器带有测量管段连接到管道系统中。

插入式电磁流量计:插入型流量传感器实质上是电磁流速传感器,激磁线圈和电极组装成杆状,从待测管道上开孔中插入,测得的流速与转换器预置的管道面积等系数相乘盐酸求取流量。除单点的“点流速”外,还有侧多点“径流速”者。该类仪表适用于大型管道,因为是测量局部流速推算流体流量,测量精度要低于短管型,通常仅用于过程控制,不适宜应用于贸易核算计量,但是价格相对便宜。

六、按用途分类

通用型:在冶金、石化、造纸、印染、纺织、给水、污水处理等工业一般较多采用分体型中、大口径法兰连接方式;医药、生物、精细化工等工业常用微小口径、小口径仪表,一体型夹装连接方式或螺纹连接方式的电磁流量计适用场所较多。

防爆型:防爆型电磁流量计应用于有易燃气氛的场所。由于大部分电磁流量计的几次电流能量较大,通常设计成隔爆型、充砂型、浇封型和气密型等。但是现在有些电磁流量计激磁功率大幅度降低,也有了本质安全型即以前所称安全火花型,流量传感器部分和转换部分有条件组成一体,全部装在危险区域内。

卫生型:乳酪、食品、医药、生物化学等工业要求定时通蒸汽灭菌,传感器要便于拆卸清洗,与管道连接部分要求用快速装卸的卫生型规定的结构,与液体接触的材质应是无毒无害的。卫生型电磁流量计正是为了满足上述要求而研发的。

耐潜水型——应用于安装在地面下的窨井,可承受短时间水侵没,相当于外壳防护等级IP67或NEMA6;还有相当于防护等级IP68的电磁流量计产品,则可承受长期潜水。

潜水型——用于测量明渠或非满管暗渠自由水面自然流下的水路流量,如工业排水和下水等。传感器装在明渠截流挡板下部,长期浸在水下。用于大流量时刻安装多台与传感器形状相同的分流模型,以扩大流量

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三、流量计都有哪几种类型

流量计都有哪几种类型?

本文详细详细介绍流量计的常用的类型;如果觉得回答对您有所帮助的话,麻烦您高抬贵手,给美国威盾VTON流量计点个赞!

流量计常用的种类

1、涡街流量计

智能进口涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。

涡街流量计是在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。

2.电磁流量计

电磁流量计(Electromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。比如威盾VTON品牌的新型进口电磁流量计于1968开始销售;电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制造的用来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表。

电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通管壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双方波脉冲励磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的流体流经测量管。将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速v的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转化器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,模拟电流等信号,用于流量的控制和调节。

3.旋进漩涡气体流量计

旋进旋涡流量计可广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量,是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。

流量传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响,检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、整形转换为与流速成正比的脉冲信号,然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,最后在液晶显示屏上显示出测量结果(瞬时流量、累积流量及温度、压力数据)。

4.热式气体质量流量计

热式气体质量流量计是利用热传导原理来测量气体质量流量的仪表。该类仪表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。当这两个热电阻置于被测气体中时,其中T1被加热到T2(被测气体的温度)以上的一个恒定的温度,T2用于感应被测气体的温度。当被测气体流动时,气体的分子与被加热的T1发生摩擦带走热能,T1的温度下降,要维持T1,T2恒定的温度差,T1被加热要消耗功率。根据热效应的金氏定律,加热功率P,温度差△T与质量流量Q有一定的数字关系,及得出气体质量流量。

5.靶式流量计

靶式流量计于六十年代开始应用于工业流量测量,主要用于解决高粘度、低雷诺数流体的流量测量,先后经历了气动表和电动表两大发展阶段。

当介质在测量管中流动时,因其自身的动能与靶板产生压差,而产生对靶板的作用力,使靶板产生微量的位移,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,其数学公式:

F= Cd·A·ρ·V2/2

F:所受的作用力

Cd:流体阻力系数

A:靶板对测量管轴向投影面积

ρ:工况下介质密度

V:介质在测量管中的特征流速

6.金属管浮子流量计

金属管浮子流表采用可变面积式测量原理生产研究,适用于测量液体,气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有 0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积,数字通讯,现场修改测量参数,不同的供电方式功能,带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂,恶劣环境条件,及各种介质条件的流量测量过程中。

金属管浮子流量计浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量的大小,变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的指示器,使指示器正确地指示此时的流量值。

7.超声波流量计

超声波流量仪表是以“速度差法”为原理,测量圆管内液体流量的仪表。它采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。产品达到国内外先进水平,可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。

超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。

7.涡轮流量计

涡轮流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体化的新型智能仪表,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。

流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由永久磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。

参考资料:油流计

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