1 产品简介
采用涡轮进行测量的流量计。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。图中感应线圈和永久磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号,不仅提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。
在欧洲和美国涡轮流量计是继孔板流量计之后的第二个法定天然气流量计,已经发展为多品种、全系列,多规格,批量生产规模的天然气流量计。标准规范亦十分完备,但亦有不足之处:对测量介质洁净度要求较高,使用期限受到限制。不过据国外使用部门称:曾对240台使用8~15年的流量计进行周期检定,发现仪表准确度的偏移仍在规定范围内。另外,采用一种高效整流作用的整流器与涡轮流量传感器耦合成结构一体化的气体涡轮流量计,在上游侧阻流件为弯头或有半开截止阀条件下,只需要2D直管段长度,对于城市用安装空间窄小的,它是很突出的特点。
涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。
各种流量计中涡轮流量计、容积式流量计和科氏质量流量计是三类重复性、精确度最佳的产品,而涡轮流量计又具有自己的特点,如结构简单、加工零部件少、重量轻、维修方便、流通能力大(同样口径可通过的流量大)和可适应高参数(高温、高压和低温)等。至今,这类流量计产品可达技术参数:口径4-750mm,压力达250MPa,温度为-240-700℃,像这样的技术参数其他两类流量计则是难以达到的。
涡轮流量计广泛应用于以下一些测量对象:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、煤气和低温流体等。在国外液化石油气、成品油和轻质原油等的转运及集输站,大型原油输送管线的首末站都大量采用它进行贸易结算。在欧洲和美国涡轮流量计是仅次于孔板流量计的天然气计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8MPa到6.5MPa的气体涡轮流量计,他们已成为优良的天然气流量计。 尽管涡轮流量计的优良计量特性受到人们的青睐,可是给人的印象是由活动部件,使用期短,在选用时不免踌躇,经过人们的不懈努力,应该说情况大有改观。 涡轮流量计作为最通用的流量计,其产品已发展为多品种、全系列、多规格批量生产的规模。
应该指出,涡轮流量计除前述工业部门大量应用外,在一些特殊部门亦得到广泛应用,如科研实验、国防科技、计量部门,这些领域的使用恰好避开了其弱点(不适于长期连续使用),充分发挥其特点(高精度,重复性好,可用于高压、高温、低温及微流量等条件)。在这些领域,大多是根据被测对象的特殊要求进行专门的结构设计,它们是专用仪表不进行批量生产。
2 基本型
该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号(4-20mA);仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。
3 工作原理
涡轮流量计的工作原理
: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。在一定的流量范围内,脉冲频率f与流经传感器的流体的瞬时流量Q成正比,流量方程为:Q=3600×f/k
式中:
f——脉冲频率[Hz];
k——传感器的仪表系数[1/m],由校验单给出。若以[1/L]为单位Q=3.6×f/k
Q——流体的瞬时流量(工作状态下)[m3/h];
3600——换算系数。
每台传感器的仪表系数由制造厂填写在检定证书中,k值设入配套的显示仪表中,便可显示出瞬时流量和累积总量。
4 组成
涡轮流量计属于速度式流量计,也叫叶轮式流量计。叶轮式流量计是利用置于流体中的叶轮的旋转角速度与流体流速成比例的关系,通过测量叶轮的转速来反映通过管道的流体体积流量大小,是流量仪表中比较成熟的高准确度仪表之一。涡轮流量计一般由下列典型五个部分组成:
1.表体
表体的材料一般为钢或者是铸铁,其两端为法兰连接。小口径表也有采用螺纹接口方式。
2.测量的组件
涡轮上有经过精密加工的叶片,它与一套减速齿轮和轴承一起构成测量组件,支撵涡轮的两个高精度不锈钢永久自润滑轴承保证该组件有较长的使用寿命。涡轮流量计亦可选用外部润滑油泵润滑轴承,但注意不能过量。
3.计数器
计数器面板上有以下重要信息:
(1)最大工作温度及压力:
(2)计量及最小和最大流量等级
(3)产品型号及编号
(4)防爆等级和标志
(5)低频或高频脉冲所对应流体的当量以及接线方式。
4.整流器
整流器用以使流体流过涡轮流量计时处于规则状态,从而消除扰动对计量无利影响。高计量精准度。
5.磁耦合传动的装置
该装置将处于大气环境中的计数器部分与被测量气体分离开来,并将测量组件的转动传递给计数器。
5 仪表结构
2、 安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应≥6DS,下游直管段应≥5DS(DS为被测管道实测内径)。
3、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施;
4、为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外安装旁通管道(如图四);
5、传感器露天安装时,请做好放大器插头的防水处理;
6、传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式,详见有关“使用说明书”。
6 参数
仪表口径(mm)
| 正常流量范围(m3/h)
| 扩展流量范围(m3/h)
| 常规耐受压力(MPa)
| 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式)
|
DN 4
| 0.04~0.25
| 0.04~0.4
| 6.3
| 12、16、25
|
DN 6
| 0.1~0.6
| 0.06~0.6
| 6.3
| 12、16、25
|
DN 10
| 0.2~1.2
| 0.15~1.5
| 6.3
| 12、16、25
|
DN 15
| 0.6~6
| 0.4~8
| 6.3、2.5(法兰)
| 4.0、6.3、12、16、25
|
DN 20
| 0.8~8
| 0.45~9
| 6.3、2.5(法兰)
| 4.0、6.3、12、16、25
|
DN 25
| 1~10
| 0.5~10
| 6.3、2.5(法兰)
| 4.0、6.3、12、16、25
|
DN 32
| 1.5~15
| 0.8~15
| 6.3、2.5(法兰)
| 4.0、6.3、12、16、25
|
DN 40
| 2~20
| 1~20
| 6.3、2.5(法兰)
| 4.0、6.3、12、16、25
|
DN 50
| 4~40
| 2~40
| 2.5
| 4.0、6.3、12、16、25
|
DN 65
| 7~70
| 4~70
| 2.5
| 4.0、6.3、12、16、25
|
DN 80
| 10~100
| 5~100
| 2.5
| 4.0、6.3、12、16、25
|
DN 100
| 20~200
| 10~200
| 2.5
| 4.0、6.3、12、16、25
|
DN 125
| 25~250
| 13~250
| 1.6
| 2.5、4.0
|
DN 150
| 30~300
| 15~300
| 1.6
| 2.5、4.0
|
DN 200
| 80~800
| 40~800
| 1.6
| 2.5、4.0
|
7 电气特性
1、 显示方式:
(1)LWGY 远传显示:脉冲输出(配显示仪表);
(2)LWY 现场显示:液晶显示累积流量,单位(m³)
液晶显示瞬时流量,单位(m³/h)
(3)LWGB 涡轮流量变送器:(配显示仪表)。
2、输出功能:
(1)LWGY 脉冲输出,p-p值由供电电源确定;
(2)LWY 可带脉冲输出或4~20mA两线制电流输出;
(3)LWGB 4~20mA两线制电流输出。
3、供电电源:
(1)LWGY:DC5~24V;
(2)LWY:3V锂电池安装于仪表内部可连续使用3~5年;技术优势
涡轮流量计具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比等优点。涡轮流量计拥有高质量轴承、特别设计的导流片,因此极大降低了磨损,对峰值不敏感,甚者恶劣的条件下也可以给出可靠的测量变量。涡轮流量计输出信号为脉冲,易于数字化。涡轮流量计压力损失小,叶片能防腐,可以测量粘稠和腐蚀性的介质。结构
LYGY涡轮流量计总体原理框图如下图所示。
8 注意事项
9 用途
涡轮流量计是一种速度式仪表,它具有精度高,重复性好,结构简单,运动部件少,耐高压,测量范围宽,体积小,重量轻,压力损失小,维修方便等优点,用于封闭管道中测量低粘度气体
的体积流量和总量。在石油,化工,冶金,城市燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。
10 优点
★ 压力损失小,叶轮具有防腐功能;
★ 采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强、功耗低、性能优越。
★ 具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%
★ 仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性强
★ 采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护,保护时间大于10年
★ 采用高性能MCU中央处理器,完成数据采集处理显示输出、累积流量瞬时流量同
★ 屏显示方便的人机界面实现, 以标准485形式进行数据传输。
★ 采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。
★ 采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构,(涡轮采用2Cr13)防腐性能好。
★ 容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,
★ 内部清洗简单。
★ 有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长
★ 下限流速低,测量范围宽,
★ 现场显示型液晶屏显示清晰直观,功耗低,3V锂电池供电可连续运行5年以上,
★ 耐腐蚀,适用于酸碱溶液
11 安装使用
12 误差原因
(1)涡轮流量计
应慎用有些易结晶化工物料在温度正常的状况下能正常丈量,由于保送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是涡轮流量计传感器的丈量管难以施行伴热保温,因而,流体流过丈量管时易因降温而惹起内壁结上一层固体。由于改用其他原理的流量计丈量也同样存在结晶问题,所以在无其他更好办法的状况下,可选用丈量管长度十分短的一种“环形”(oring)涡轮传感器,并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。在管道衔接问题上,流量传感器拆装需便当,一旦结晶时能便当地拆下维护。
(2)管内液体未充溢由于背压缺乏或流量传感器装置位置不良,致使其丈量管内液体未能充溢,毛病现象因不充溢水平和活动情况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,毛病现象表现为误差增加,即流量丈量值与实践值不符;若活动是气泡流或塞状流,毛病现象除丈量值与实践值不符外,还会因气相霎时遮盖电极外表而呈现输出晃动;若程度管道分层活动中流通截面积气相局部增大,即液体未满管水平增大,也会呈现输出晃动,若液体未满管状况较严重,致使液面在电极以下,则会呈现输出超满度现象。
(3)涡轮流量计的液体中含有固相液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的问题有;
①浆液噪声;
②电极外表玷污;
③导电堆积层或绝缘堆积层掩盖电极或衬里;
④衬里被磨损或被堆积物掩盖,流通截面积减少。
涡轮流量计传感器保养知识
涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药、食品等行业。智能一体化涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池, 单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
一体化表头可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。
涡轮流量计传感器部分的维护保养要注意以下几点:
1、在传感器安装前,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障。
2、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质。
3、涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装在流量计后端),严禁传感器处于无介质状态时受到高速流体的冲击。
4、涡轮流量传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。
5、涡轮流量传感器不用时,应清洗内部介质,吹干后且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存。
6、涡轮流量计配用的过滤器应定期清洗,不用时应清洗内部的介质,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存。
13 应用
涡轮流量计
适用范围广泛,进行工业炉窑热平衡测试
,对于掌握工业炉窑的热能利用情况,提高产品质量,为企业节能降耗,降低成本,其经济效益无疑是巨大的。在实际测试的过程中,涡轮流量计因其精度高,测量范围宽,耐压高,且有数字信号输出,在工业锅炉热平衡测试中得到首先选用。
在工业锅炉进行的实际情况下,限于各种条件的制约,工业锅炉的给水一般为随时间负荷变化的间歇式的给水方式,这种方式决定了在锅炉上水的主管道管路内的流动体,即上水的流动通常表现为紊流的流动过程,即工业锅炉的管道内的水流为不规则的一边相互混合一边流动的状态,而准确的计量工业锅炉的给水流量和温度,对于正确地分析热平衡测试结果是十分关键的。涡轮流量计正是由于有数字信号输出,相应度灵敏才可准确的准时的响应水流的紊流变化。在一个时间周期内,工业锅炉上水管道的流量为管道截面积F的积分,即Q=∫FVDF,而其他原理的流量计是很难达到涡轮流量计的高精度的。
14 文献图书