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常见流量计、液位计的分类

常见流量计、液位计的分类、工作原理、应用场合及注意事项 一、流量计 差压式流量计 电磁流量计 差压式流量计 基本组成: 1)节流装置: 孔板、文丘里等 2)导压管 3)变送器 差压式流量计的工作原理 基于流体力学中的伯努力方程,利用能量守恒的思想,推算出压力、流速之间相互的转换关系,通过测量节流元件上的压差来计算流量的大小。 应用场合及优缺点 一般用于测量比较干净的介质: 如:气体、水、蒸汽等 优点:投资费用较低,维护简单; 缺点:1)量程比小(最大量程/最小量程),超出设计范围后误差较大; 2)由于取压口口径较小,在介质比较脏的情况下易堵塞引起测量不准; 典形应用场合 德士古氧气流量计、合成气流量计等 甲醇变换工段入口流量计等 电磁流量计 基本组成: 1)电磁线圈 2)信号检测电路 3)信号放大及转换电路 目前在实际应用中,上述几部分通常已加工为一个整体 电磁流量计的工作原理 基于物理学中的法拉第电磁感应定理,推算出流速和电信号之间相互的转换关系,来计算流量的大小。 应用场合及优缺点 可用于测量含颗粒的导电介质: 如:各种废水、煤浆等 优点:1)量程比大(最大量程/最小量程),可根据实际情况在一定范围内调整,且能保证测量精度; 2)由于没有取压管线的概念,所以不存在管线堵塞的问题; 缺点:1)设备本身费用较贵; 2)对介质的导电性能要求较高,否则信号会丢失,造成流量计无法正常工作; 典形应用场合 德士古煤浆流量计等 一、液位计 接触式: 吹气式液位计 差压式液位计 浮筒式液位计 雷达式液位计 非接触式: 雷达、超声波液位计 吹气式/差压式液位计 基本组成: 1)导压管(吹气管) 2)变送器 吹气式/差压式液位计的工作原理 利用物理学上液柱高度和液柱产生的静压之间的关系,通过测量压力/差压通过换算得到液位高度。 应用场合及优缺点 吹气式/差压式一般用于测量比较干净的介质:水、甲醇等 优点:投资费用较低,维护简单; 缺点:由于取压管径较小,在介质比较脏的情况下易堵塞引起测量不准; 典形应用场合 吹气式:德士古渣池液位计、灰水槽液位计等 差压式:德士古气化炉液位计、洗涤塔液位计,甲醇汽包、除氧器液位等 浮筒式液位计 基本组成: 1)浮子 2)测量筒 3)信号转换部分 浮筒式液位计的工作原理 利用物理学上的阿基米德定理,通过测量浮力,换算得到液位高度。 应用场合及优缺点 浮筒式液位计一般可用于测量比较干净的介质:如水、甲醇、丙烯等 优点:因导压管口径较大(一般可达2”),可用于测量较脏的介质; 由于其工作原理和翻板液位计相似,所以比较适合测量丙烯等汽液两相变化比较复杂的介质; 缺点:维护、校准工作相对比较难; 典形应用场合 甲醇装置各主要塔的液位 注意事项 上述这些接触式液位计对被介质的密度都比较敏感,一旦因介质的物、化参数变化引起介质密度发生变化会影响测量精度。 雷达/超声波液位计 基本原理:利用电磁波/超声波在不同介质分界面会发生折射和反射的现象,通过计算距离和波速的关系来测量液位,可实现非接触式测量。 应用场合及优缺点 目前雷达液位计主要用于15万吨甲醇装置 优点:因导压管口径较大(一般可达2”),可用于测量较脏的介质; 由于其工作原理和翻板液位计相似,所以比较适合测量丙烯等汽液两相变化比较复杂的介质; 在技术上可采用现场总线技术; 缺点:维护、校准都很困难; 应用场合及优缺点 超声波液位计我们目前应用很少,只在德士古煤浆大槽试用过一段时间。 优点:当容器为敞口容器时,可以在不影响生产的条件下安装调试; 缺点:仪表价格较贵;对安装位置要求相当高;对介质也有一定要求;现场可以实施的维护、校准工作相当少; 思考题 差压式流量计的基本组成及典形应用场合 1)节流装置,导压管,变送器 2)德士古氧气流量计、合成气流量计,甲醇变换工段入口流量计等 * *

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