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仪表简介经典版)

介质为液体时: 差压变送器应装在节流装置下面,取压点应在工艺管道的中心线以下引出(下倾45°左右),导压管最好垂直安装,否则也应有一定斜度。当差压变送器放在节流装置之上时,要装置贮气罐。 图3. 25 介质为气体时: 差压变送器应装在节流装置的上面, 防止导压管内积聚液滴,取压点应在工艺管道的上半部引出。 图3. 26 介质为蒸汽时: 应使导压管内充满冷凝液,因此在取压点的出口处要装设凝液罐,其它安装同液体。 图3. 27 介质具有腐蚀性时: 可在节流装置和差压变送器之间装设隔离罐,内放不与介质有互溶的隔离液来传递压力,或采用喷吹法等。 图3. 28 (2)靶式流量计 在流体通过的管道中,垂直于流动方向插上一块圆盘形的靶。流体通过时对靶片产生推力,经杠杆系统产生力矩。力矩与流量的平方近似成正比。靶式流量计适用于测量粘稠性及含少量悬浮固体的液体。 图3. 29 (3)旋涡流量计 旋涡流量计又称涡街流量计,其测量方法基于流体力学中的卡门涡街原理。把一个旋涡发生体(如圆柱体、三角柱体等非流线型对称物体)垂直插在管道中,当流体绕过旋涡发生体时会在其左右两侧后方交替产生旋涡,形成涡列,且左右两侧旋涡的旋转方向相反。这种涡列就称为卡门涡街。 在一定的雷诺数Re范围内,体积流量qv与旋涡的频率f成线性关系。只要测出旋涡的频率f就能求得流过流量计管道流体的体积流量qv 。 旋涡流量计的输出信号是与流量成正比的脉冲频率信号或标准电流信号,可以远距离传输,而且输出信号与流体的温度、压力、密度、成分、粘度等参数无关。该流量计量程比宽,结构简单,无运动件,具有测量精度高、应用范围广、使用寿命长等特点。 另外,转子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、超声波流量计 3.3.3 容积式流量计 该流量计系直读累积式流体流量计,是由装有一对椭圆齿轮转子的计量室、密封联轴器(小口径流量计采用灵敏度高的磁性联轴器)和计数机构组成。 测得旋转频率就可求得体积流量。 图3.30 椭圆齿轮流量测量示意图 动画链接按钮 3.3.4 质量流量计 (1)直接式质量流量传感器——科里奥利质量流量传感器  科里奥利质量流量传感器是利用流体在直线运动的同时, 处于一个旋转系中,产生与质量流量成正比的科里奥利力而制成的一种直接式质量流量传感器。  当质量为m的质点在对P轴作角速度为ω旋转的管道内移动时,如图3-31所示,质点具有两个分量的加速度及相应的加速度力:  ① 法向加速度: 即向心加速度ar, 其量值为ω2r, 方向朝向P轴。  ② 切向加速度: 即科里奥利加速度at, 其量值为2ωv,方向与ar垂直。由于复合运动,在质点的at方向上作用着科里奥利力为2ωvm,而管道对质点作用着一个反向力,其值为-2ωvm。 图3-31 科里奥利力分析图 当密度为ρ的流体以恒定速度v在管道内流动时,任何一段长度为Δx的管道都受到一个大小为ΔFc的切向科里奥利力, 即 ΔFc=2ωvρAΔx 式中, A为管道的流通内截面积。  因为质量流量qm=ρvA,所以 ΔFc=2ωqmΔx 基于上式,如直接或间接测量在旋转管道中流动流体所产生的科里奥利力就可以测得质量流量,这就是科里奥利质量流量传感器的工作原理。 然而,通过旋转运动产生科里奥利力实现起来比较困难, 目前的传感器均采用振动的方式来产生,图3-32是科里奥利质量流量传感器结构原理图。流量传感器的测量管道是两根两端固定平行的U形管,在两个固定点的中间位置由驱动器施加产生振动的激励能量,在管内流动的流体产生科里奥利力,使测量管两侧产生方向相反的挠曲。 位于U形管的两个直管管端的两个检测器用光学或电磁学方法检测挠曲量以求得质量流量。 图3-32 科里奥利质量流量传感器结构原理图 当管道充满流体时,流体也成为转动系的组成部分, 流体密度不同,管道的振动频率会因此而有所改变, 而密度与频率有一个固定的非线性关系,因此科里奥利质量流量传感器也可测量流体密度。 ??无固定装置热电阻 ??固定螺纹式热电阻 ???活动法兰式热电阻 ??固定螺纹锥式热电阻 ??固定螺纹管接头式热电阻 ??活络管接头式热电阻 图3.8 装配式热电阻 图3.9 防喷式铠装热电阻 扁接插式铠装热电阻 防水式铠装热电阻 圆接插式铠装热电阻 补偿导线式铠装热电阻 图 3.10 端面热电阻——适合于测量电厂汽轮机及电机轴瓦或其它机体表面温度。 防腐热电阻——采用新型防腐材料,外包覆聚四氟乙烯F46,适合于石油化工各种腐蚀性介质中测温。是氯碱行业的专用测温仪表。 图3.11 端面热电阻

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