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水流量檢測裝置方案

發布時間:2022-08-03 00:28:17

㈠ 水流量怎麼進行監測

用水流量檢測來器進行源檢測。

㈡ 各種流量計的特點和用途

流量計英文名稱是flowmeter,全國科學技術名詞審定委員會把它定義為:指示被測流量和(或)在選定的時間間隔內流體總量的儀表。簡單來說就是用於測量管道或明渠中流體流量的一種儀表。

流量計又分為有差壓式流量計、轉子流量計、節流式流量計、細縫流量計、容積流量計、電磁流量計、超聲波流量計等。按介質分類:液體流量計和氣體流量計。

中文名
流量計
外文名
flowmeter G&L
拼音
liú liàng jì
供電方式
交流;直流;電池
款式
機械式指針刻度顯示;電子帶數顯
快速
導航
發展歷史

發展趨勢

發展現狀

應用范圍

執行標准

常用類型

其它常用類型

選購方法

故障分析

市場因數
概述
計量是工業生產的眼睛。流量計量是計量科學技術的組成部分之一,它與國民經濟、國防建設、科學研究有密切的關系。做好這一工作,對保證產品質量、提高生產效率、促進科學技術的發展都具有重要的作用,特別是在能源危機、工業生產自動化程度愈來愈高的當今時代,流量計在國民經濟中的地位與作用更加明顯。
工程上常用單位m3/h,它可分為瞬時流量(Flow Rate)和累計流量(Total Flow),瞬時流量即單位時間內過封閉管道或明渠有效截面的量,流過的物質可以是氣體、液體、固體;累計流量即為在某一段時間間隔內(一天、一周、一月、一年)流體流過封閉管道或明渠有效截面的累計量。通過瞬時流量對時間積分亦可求得累計流量,所以瞬時流量計和累計流量計之間也可以相互轉化。[1]
發展歷史
早在1738年,瑞士人丹尼爾伯努利以第一伯努利方程為基礎利用差壓法測量水流量。後來義大利人G.B.文丘里研究用文丘里管測量流量,並於1791年發表了研究結果。
1886年,美國人赫謝爾應用文丘里管製成了測量水流量的的實用測量裝置。
20世紀初期到中期,原有的測量原理逐漸走向成熟,人們不再將思路局限在原有的測量方法上,而是開始了新的探索。
到了30年代,又出現了探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法聲波測量流量的方法,但到第二次世界大戰為止未獲得很大進展,直到1955年才有了應用聲循環法的馬克森流量計的問世,用於測量航空燃料的流量。
20世紀的60年代以後,測量儀表開始向精密化、小型化等方向發展。
隨著集成電路技術的迅速發展,具有鎖相環路技術的超聲(波)流量計也得到了普遍應用,微型計算機的廣泛應用,進一步提高了流量測量的能力,如激光多普勒流速計應用微型計算機後,可處理較為復雜的信號。
發展趨勢
在工業現場,測量流體流量的儀表統稱為流量計或流量表。是工業測量中最重要的儀表之一。隨著工業的發展,對流量測量的准確度和范圍要求越來越高,為了適應多種用途,各種類型的流量計相繼問世,廣泛應用於石油天然氣、石油化工、水處理、食品飲料、制葯、能源、冶金、紙漿造紙和建築材料等行業。[1]
2008年全球流量計的市場規模達到28.3億美元,較2007年增長約3.9%。
發展現狀
由於缺乏國家在這行業體制機制強有力的支持,造成我國儀器儀錶行業缺乏高層次的復合型人才,缺乏熟悉、精通各學科交叉的綜合型人才。自主創新能力低下,自主知識產權匱乏。具體表現在國產高端自動化產品奇缺,市場競爭力不強。
現代計量是光、機、電、計算機和許多基礎學科高度綜合的產物,對新技術比較敏感,是現代產業產品中更新換代速度比較快的產品之一,每年都會有新產品推出,特別是在當今信息技術攻速發展的時代,競爭日趨激烈,發展速度稍微慢點就會被遠遠拋在後面。我國雖然已經進入21世紀,但許多東西還停留在80年代初的水平上,大型和高檔的儀器設備幾乎全部依靠進口,甚至有的專用儀器在國內還處於空白狀態

㈢ 如何進行水流量監測

水流量標准裝置微機監控系統

系統概述

各種流量測量儀表,尤其作為經濟核算依據和量值傳遞的高精度的標准流量計,從研製到用過程都需要利用流量標定檢驗裝置進行檢定。用於液體流量計的水流量儀表檢定裝置的結構如圖所示,該裝置是採用的靜態容積法進行流量計檢定的。

㈣ 水流量感測器工作原理

水流量感測器主要由銅閥體、水流轉子組件、穩流組件和霍爾感測器組成。它裝在熱水器的進水端用於檢測進水流量的大小及通斷。當水流通過水流轉子組件時,磁性轉子轉動並且轉速隨著流量的變化而成線性變化。霍爾感測器(霍爾元件采樣)輸出相應的脈沖信號。反饋給控制器,由控制器判斷水流量的大小進行調控比例閥電流大小,從而通過比例閥控制氣量大小,避免燃氣熱水器在使用過程中出現夏暖冬涼現象。該產品從根本上解決了壓差式水閥啟動水壓高、翻板式水閥易誤動作產生干燒(干簧管老化或磁化)等缺點。由於賽盛爾水流量感測器具有反應靈敏、壽命長、動作迅速、工作可靠、連接方便、超低流量啟動(1.5L/min)等優點,被廣大用戶及消費者廣泛接受。下面總結一下我在這方面所作的一些研究、試驗和設計。

㈤ 請問各種流量槽的結構特點及流量測量方法

發電機定子線棒酸洗效果的檢測方法

蔣鐵錚 陳元新 范滿元

摘 要:為避免定子線棒酸洗因過洗而傷及線棒母材或因欠洗留下再次阻塞冷卻水流的事故隱患,介紹了一種用空氣流量試驗判斷定子線棒酸洗效果的檢測方法。實踐證明,該方法是有效的。
關鍵詞:定子線棒;酸洗;空氣流量;檢測
分類號:TK268.2 文獻標識碼:B
文章編號:1003-9171(2000)03-0006-03

Detection of Acid Rinsing Effect for Generator Stator Windings▲

華能岳陽電廠兩台發電機是英國GEC公司的產品,額定功率為362.5 MW,冷卻方式為水、氫、氫。1號機組於1991年9月移交生產,1998年6月17日,1號發電機運行中故障跳閘,跳閘後檢查為發電機100%、95%定子接地保護動作,發電機定子繞組53號槽溫度當時達120℃,2號槽繞組溫度達82℃。通過有關試驗,發現發電機53號槽下層線棒及2號槽上層線棒因空心銅線結垢後堵塞水路,造成絕緣高溫過熱流膠而對地擊穿。後對發電機線棒水電接頭進行內窺鏡檢測發現線棒嚴重腐蝕和堵塞,決定對發電機線棒用強酸和檸檬酸進行單根酸洗。
酸洗效果檢測要求准確,這樣才能保證酸洗不過洗以致傷及線棒母材,又不欠洗留下再次阻塞冷卻水流的事故隱患。針對線棒的結構特點及廠家的經驗,GEC公司要求用空氣流量試驗判斷線棒酸洗效果和內窺鏡檢查結垢狀況,但沒有空氣流量測試裝置和參考標准。本文結合現場情況,提出了一種解決方案。

1 檢測方案的確定

1.1 空氣流量測量裝置的設計
根據GEC公司提供的流量試驗標准方案,我們製作了一套空氣流量測量裝置(見圖1),並配套選用了6位半標准數字表和相應等級的差壓變送器,使裝置本身的綜合精度接近0.5級(而實際檢測中因氣源壓力波動使精度略有降低)。經現場採用人為阻塞單芯/兩芯測量其流量變化的試驗,證實該裝置對3%通流截面變化的反映是正確的。

圖1 空氣檢測裝置原理圖

1.2 測量過程
測量前首先將差壓變送器1調整為0~6.0×105 Pa,則電壓表1對應為1~5 V;將差壓變送器2調整為0~1.6×105 Pa,則電壓表2對應1~5 V。將流量試驗裝置按圖1連接,接通24 V直流電源,電壓表1、2的讀數應為1 V。打開氣源增加氣壓至3.0×105 Pa,電壓表 1 的讀數大約為3.98 V左右。吹掃線棒中水分,待線棒中水分吹乾後,減少氣壓至1.0×105 Pa,則電壓表1讀數為1.5 V,並保持;記錄電壓表2的讀數減 1 即為線棒的流量單位(自定義),也即為流量孔板差壓。
發電機線棒酸洗前後,均先用內窺鏡檢查發電機線棒兩端水盒結垢情況,再用空氣流量測量裝置對每一根線棒的流量進行測量,以測得發電機線棒酸洗前和酸洗後空氣流量試驗數據和結垢情況。
1.3 空氣流量參考標準的確定
發電機定子繞組上層54根線棒為28股空心導線,下層不帶相環線的48根線棒為14股空心導線和14股實心導線構成,帶相環的6根下層線棒為28股空心導線。根據GEC公司提供的空氣流量試驗判斷的標准為以12根28股空心導線新線棒流量孔板差壓的平均值作為基準值,所測值在基準值±10%范圍為合格。我們對2根備用28股空心導線線棒進行測量,其流量孔板差壓平均為2.764流量單位,故確定酸洗合格的基準值定為2.760。由氣體體積流量QV與流量孔板差壓Δp的關系式

(式中 α——流量系數;ε——膨脹系數;ρ——流體密度;d——流量孔板直徑),可換算出14股空心導線線棒基準值為0.700。
根據這一參考標准決定是否對酸洗過的線棒繼續進行酸洗,直至全部合格。因此,有些線棒只進行了1次酸洗,而有些進行了5次酸洗,主要是各自的結垢情況不同。

2 酸洗前後發電機線棒空氣流量試驗結果

酸洗前後的試驗結果見表1。由表1可見,除有23根線棒因酸洗時空氣流量測量裝置製造未完成而未測量酸洗前的空氣流量外,其餘85根線棒均測量了酸洗前的空氣流量,28股空心導線的線棒流量孔板差壓最大為2.786,最小為0.961,14股空心導線的線棒流量孔板差壓最大為0.812,最小為0.446,分布極不均勻,可見有些線棒的結垢相當嚴重。酸洗後,28股空心導線的線棒流量除1號上為2.796、21號上為2.720、35號上為2.780以外,其餘均大於2.800,除53號上為3.215、32號上為3.058、4號上與13號上為3.020以外,其餘均小於3.000;14股空心導線的線棒流量除1號下為0.748、27號下為0.757以外,其餘均大於0.780,最大為0.859。

表1 酸洗前後發電機線棒空氣流量試驗結果

流量單位(自定義)

線棒號 酸洗次數 洗前流量試驗 洗後流量試驗 結論
1上 3 — 2.796 OK
2上 新線 — 2.764 OK
3上 5 — 2.949 OK
4上 2 — 3.020 OK
5上 1 2.427 2.916 OK
6上 1 — 2.911 OK
7上 5 — 2.984 OK
8上 2 — 2.870 OK
9上 2 — 2.908 OK
10上 2 — 2.937 OK
11上 2 — 2.958 OK
12上 2 — 2.931 OK
13上 5 — 3.020 OK
14上 2 — 2.970 OK
15上 4 — 2.824 OK
16上 2 — 2.968 OK
17上 5 — 2.880 OK
18上 2 — 2.910 OK
19上 4 — 2.846 OK
20上 2 — 2.908 OK
21上 4 — 2.720 OK
22上 1 2.641 2.972 OK
23上 5 1.765 2.942 OK
24上 2 2.657 2.891 OK
25上 4 2.359 2.939 OK
26上 1 2.695 2.911 OK
27上 5 1.678 2.915 OK
28上 2 2.657 2.906 OK
29上 2 2.567 2.898 OK
30上 2 1.983 2.913 OK
31上 5 2.266 2.966 OK
32上 3 2.786 3.058 OK
33上 5 1.654 2.848 OK
34上 2 2.678 2.884 OK
35上 2 2.037 2.780 OK
36上 1 2.763 2.907 OK
37上 5 2.329 2.810 OK
38上 2 2.625 2.921 OK
39上 5 1.835 2.880 OK
40上 2 1.099 2.912 OK
41上 5 2.372 2.892 OK
42上 2 2.704 2.864 OK
43上 5 2.216 2.898 OK
44上 2 2.580 2.877 OK
45上 5 1.755 2.833 OK
46上 2 2.720 2.886 OK
47上 3 2.663 2.970 OK
48上 3 2.713 2.991 OK
49上 4 2.418 2.943 OK
50上 2 2.412 2.914 OK
51上 2 2.563 2.878 OK
52上 2 0.961 2.925 OK
53上 2 — 3.215 OK
54上 2 — 2.840 OK
1下 5 0.548 0.748 OK
2下 2 0.755 0.837 OK
3下 2 0.755 0.813 OK
4下 2 0.739 0.814 OK
5下 3 0.734 0.805 OK
6下 3 0.744 0.859 OK
7下 2 0.748 0.799 OK
8下 4 2.415 2.831 OK
9下 3 0.469 0.826 OK
10下 2 0.690 0.807 OK
11下 3 0.755 0.822 OK
12下 2 0.750 0.830 OK
13下 2 0.746 0.803 OK
14下 2 0.713 0.804 OK
15下 3 0.757 0.829 OK
16下 3 0.696 0.803 OK
17下 4 2.375 2.860 OK
18下 2 0.739 0.813 OK
19下 3 0.466 0.816 OK
20下 2 0.739 0.832 OK
21下 3 0.711 0.829 OK
22下 2 0.747 0.816 OK
23下 3 0.750 0.825 OK
24下 2 0.745 0.807 OK
25下 2 0.772 0.820 OK
26下 4 2.495 2.853 OK
27下 3 0.673 0.757 OK
28下 2 0.745 0.812 OK
29下 2 0.514 0.806 OK
30下 2 0.673 0.812 OK
31下 2 0.684 0.834 OK
32下 3 0.690 0.840 OK
33下 3 0.637 0.793 OK
34下 3 0.575 0.793 OK
35下 3 1.049 2.890 OK
36下 2 0.706 0.795 OK
37下 3 0.620 0.813 OK
38下 4 0.724 0.849 OK
39下 2 0.510 0.807 OK
40下 2 0.747 0.821 OK
41下 2 0.717 0.798 OK
42下 2 0.670 0.803 OK
43下 2 0.647 0.814 OK
44下 2 1.033 2.839 OK
45下 2 0.728 0.789 OK
46下 2 0.812 0.833 OK
47下 2 0.777 0.834 OK
48下 2 0.733 0.804 OK
49下 2 0.739 0.812 OK
50下 2 0.704 0.822 OK
51下 2 0.751 0.835 OK
52下 2 0.736 0.804 OK
53下 新線 — 2.680 OK
54下 2 0.705 0.812 OK

為了證實其在運行中能均勻分配冷卻水流,進行了以下模擬通流實驗:
(1) 將29號下與50號上串聯,30號下與51號上串聯,再將以上兩迴路並聯(運行中由一根絕緣水管供水),測量其空氣流量(差壓)為2.255;
(2) 同樣對(11號下+32號上)與(12號下+33號上)並聯進行測量(上述中的「+」號代表串聯),其空氣流量(差壓)為2.257;
(3) 同樣對(27號下+48號上)與(28號下+49號上)並聯進行測量,其空氣流量(差壓)為2.202。
以上試驗證明,通過空氣流量試驗檢測合格的線棒,可以滿足運行中冷卻水流量分配的要求。
3 結論

1號發電機在酸洗定子線棒後已運行1年多,至今沒有出現任何問題,證明用這種方法檢測酸洗後的線棒可以滿足運行中冷卻水流量分配及冷卻容量的要求。缺點是要對發電機線棒做單根試驗,這意味著要拆掉發電機繞組端部連線,工作量較大,但在發電機出現此類重大故障時仍然是一種比較有效的方法。■

㈥ 如何測量激光冷水機的冷凍水流量

激光冷水機的冷凍水流量的測量技巧:

1、激光冷水機的回水溫度和出水溫度檢測(需正常狀態下)

開機30分鍾後通過機組的控制系統的參數查閱系統或機組冷凍水系統進出水溫度計,可讀出激光冷水機運行時的進水溫度、出水溫度,其差值需確保在4-6度左右,如果進出水溫差過大,則表示水系統流經板式器的水流量偏小,從而有可能導致激光冷水機不能正常運行或損壞。

2、激光冷水機進出水管的水壓力檢測

通過對回水壓力和出水壓力值的檢測,再在激光冷水機的隨機說明書里查該冷凍機在該進出水壓差下的水流量是多少,通過查閱說明書里激光冷水機的水流量對應表或圖,從而判斷水系統是否正常;並通過這個差值來判斷是哪一段水管道的阻力值偏大,並作出相應整改方案和行動。

3、壓縮機銅管吸氣溫度檢測(需在製冷運行時檢測)

如果在激光冷水機開機運行30分鍾後,檢測到壓縮機的吸氣溫度低於0度,則說明水側換熱器中水流量不夠導致蒸發溫度和蒸發壓力下跌,並導致氟里昂在蒸發器流向壓縮機的吸氣管道中還在蒸發吸熱,才會導致壓縮機吸氣溫度低於0度。在正常水流量下,壓縮機的吸氣溫度一般均會大於0℃,低於此值需排除水系統問題。

4、水泵運行電流檢測

通過檢測激光冷水機水泵運行電流,與額定電流比較,可以判斷出現行實際的水流量比水泵額定水流量是大還是小,與前面幾項參數一起綜合判斷,才能得出一個確切的水系統檢測分析判斷報告。

㈦ 流量測量裝置的分類形式:

流量測量裝置包含兩種型式,即焊接型流量測量裝置和法蘭型流量測量裝置。焊接型
流量測量裝置主要用於高壓汽水管道(主汽、給水),包括LCP 型長徑噴嘴系列、焊接流
量噴嘴組件和焊接流量孔板組件。法蘭型流量測量裝置主要用於中、低壓汽水管道,包
括流量測量孔板對焊法蘭組件。

㈧ 霍爾元件測水流量的原理

很簡單,類似於渦輪流量計,渦輪旋轉帶動齒輪旋轉,在齒輪上裝有磁性裝置,霍爾元件通過檢測磁性元件產生來產生計數脈沖,後面的數字處理電路對脈沖進行處理我存貯。
霍爾元件的原理就不用說了吧。
如果你要圖我可以傳給你。

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