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南京热式气体超声波流量计设计

来源: 发布时间:2024年05月15日

气体超声波流量计以其优异的技术性能可用于天然气计量。当前,在我国的西气东输、天然气计量改造等项目中,选用它作为计量仪表已成事实。但业内认为,在选用上还应注意以下问题:(1)气体超声波流量计是近年来推出的新型仪表,对使用中会出现的问题,还需要一个熟悉过程。选用不宜过热,应采取稳步、谨慎的态度。(2)目前气体超声波流量计均来自国外,且价格昂贵。面对我国巨大的市场,国内仪表工程界应尽早国产化,不可过分依赖国外。这不只是外汇流失问题,对今后使用中的维修、配件更换更有好处。气体超声波流量计控制器组装在管路里的两边。南京热式气体超声波流量计设计

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超声波气体流量计在天然气流量计量中的应用。不同于超声波液体流量计,超声波气体流量计中的超声波信号在气体介质传输过程中衰减大,而且超声波换能器工作频率普遍在40~200kHz之间,该频率范围段非常容易受声学噪声干扰,导致超声波接收信号信噪比低,渡越时间难以准确测量。通常提高管道内被测气体的压力可以提高超声波接收信号的质量,因此目前市面上的超声波气体流量计主要用于天然气流量计量。由于受限于超声波接收信号的信噪比,超声波渡越时间检测的准确性较难提高,目前普遍用于超声波气体流量计渡越时间检测的算法主要有互相关法、阈值法等。佛山不锈钢气体超声波流量计厂家直供气体超声波流量计一般对精度要求比较高的地方主要有进厂和进生产装置的原料计量。

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气体超声波流量计要注意的问题:投产置换时应保护好过滤分离器。使用过滤分离器时,管内积水或锈尘都会使过滤分离器的滤芯失效,因此在投产置换前,先将过滤分离器的滤芯抽出,待置换结束后,将过滤分离器内腔清理干净后再将滤芯装上,既保护了滤芯,又保护了气体超声波流量计。加强操作管理,及时排出分离器的污水。分离器均设有排污管,通过人工将分离出的污水排除。但由于种种原因,很可能造成排污不及时,积液器中的污水已满,造成分离器失效,使液态水随天然气进入气体超声波流量计而导致计量故障。若要从根本上解决这个问题,消除人为因素的影响,应在分离器的污管上加装自动排污阀,以保证及时排水。此外,在投产运行初期,过滤分离器滤芯的更换频率也要适当加大。

流量计选型的要素。1、考虑流量计的精度等级和经济性。流量计的精度等级要符合国家经委[1983]244 号文件《能源计量器具准确度的要求》上的规定。一般对精度要求比较高的地方主要有进厂和进生产装置的原料计量、出装置和出厂销售的成品计量、工艺配方原料的计量、价格昂贵的物质计量等。对于生产装置中只做一般参考的流量通常选用价格比较低的玻璃转子和金属转子等价格便宜的流量计。生产中公用工程上的气体(空气、氮气、蒸气)通常采用涡节流量计,各种水主要用电磁流量计,这两种选择是即经济又能满足精度要求的。2、考虑测量的安全性。流量测量的安全可靠,首先是测量方式可靠,即取样装置在运行中不会发生机械强度或电气回路故障而引起事故;二是测量仪表无论在正常生产或故障情况下都不致影响生产系统的安全。例如,对发电厂高温高压主蒸汽流量的测量,其安装于管道中的一次测量元件必须牢固,以确保在高速汽流冲刷下不发生机构损坏。因此,一般都优先选用标准节流装置,而不选用悬臂梁式双重喇叭管或插入式流量计等非标准测速装置,以及结构强度低的靶式、涡轮流量计等。燃油电厂和有可燃性气体的场合,应选用防爆型仪表。气体超声波流量计处于液态和气态的流体的流量仪表形式比较多。

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气体超声波流量计的结构主要取决于以下几个方面:(1)声波探头的设置方式。外置式或内置接触式,气体超声流量计一般采用将接收和发射换能器插入管内至内壁边缘。(2)声波的接收方式。直射式:直接接收发射探头的声波。反射式:接收经管壁反射以后的声波。即接收换能器不是直接接收发射换能器发出的声波,而是接收经管壁一次反射或再次反射回的声波。(3)声道的设置。单声道和多声道。不论是单声道还是多声道气体超声波流量计,其声波的发送与接收原理是一样的。不同的是在不同声程上所测的线速度对管道截面的流速的呈现不同。在电磁流量计用于测量盐酸液体时电极一定要采用钽电极否则电极很容易就被腐蚀掉了。北京智能气体超声波流量计安装

在使用中能造成气体超声波流量计计量故障的主要因素是管内粘污物如泥污、油污、锈尘、水等。南京热式气体超声波流量计设计

和小编一起来看看与气体超声波流量计相关的知识介绍,上世纪九十年代以来,超声波技术开始应用于气体流量测量领域。随着计算机应用技术的飞速发展,使得气体超声流量计在天然气工业中的应用得到了突破性的进展。气体超声流量计具有准确度高、测量范围宽、无流阻部件造成的压力损失、可双向测量流量、能测量稳态及低频脉动气流的流量、适用于各种不同管道直径、并能通过流量计算机对管道中气体温度和压力的变化进行有效的修正等特点。看了上文的一些相关介绍,希望能够帮助到你。南京热式气体超声波流量计设计