影响超声波流量计(热量表)测量精度的主要因素
1、上下游直管段的影响
由于时差式超声波流量计标定系数K值是雷诺数函数,所以当流体从层流过渡到紊流时,其流速分布不均匀,标定系数K值将产生较大的变化,从而影响测量准确度。根据设计要求换能器应安装在上游直管段为10倍管径、下游直管段5倍管径的位置,对于上游存在泵、阀等设备时,需要按照“距离紊流、震动、热源、噪声和射线源越远越好”的要求做,换能器应安装在上游直管段30倍管径以上的位置。直管段长度是保证时差式超声波流量计测量准确度的重要因素之一。
2、安装管道参数设置的影响
根据时差式超声波流量计流量计量公式qv=(π/4)D2v,(qv瞬时流量,D管道直径,V流体流速m/s)当管道材质及尺寸设置与实际管道尺寸不符时,将使理论管道流通截面积与实际管道流通截面积产生误差,导致计算结果不准确。换能器的安装距离是根据流体性质、管道材质、内外管径、安装方式等参数综合运算的结果。据有关资料介绍,如果管道内径误差±1%,则引起约±3%的流量误差。如果安装距离误差±1 mm将产生±1.5%以内的流量误差。由此可见,只有正确设置管道参数,换能器才能安装正确。因此,管道参数设置的准确性直接影响着时差式超声波流量计测量准确度。
3、换能器安装的影响
时差法超声波流量计测量器件换能器声波的传输分为直线式和反射式,反射式按安装方式又有V式、Z式、W式,可根据管径、所测流体性质,有无管衬以及现场安装条件进行选择。另外换能器必须安装在与管线正切的方向,否则会影响声波的发射和接收,进而影响时差法超声波流量计的测量准确度。
4、被测流体含气量的影响
不溶气体具有非常低的声阻抗,可能造成声束分散,含气量大时,将减弱声波信号强度,因此被测流体含气量对超声波流量计测量数据有很大影响。在实际供热生产中,所有热量表安装的外部条件匀已很好地满足设计要求,但当锅炉出水温度低于80℃时,热量表工作正常,当锅炉出水温度高于80℃时,管道内会有细小的气泡产生,在闭环的锅炉系统中,这些气泡使终裹挟在流体里,从而影响时差法超声波流量计测量准确度,造成热量值的误差,影响热量调节工作。
要想消除这些气泡,可以在锅炉出口安装一个大于出口管径的聚气装置,加长流量计上游的直管段距离,还可以采取安装紊流装置的设施,以减少和消除被测介质内的含气量,保证热量表的测量准确性。
5、耦合剂的影响
为了保证换能器能够与管道充分接触,安装换能器时需要在管道表面均匀地涂一层耦合剂,一般厚度为1mm,并将耦合剂内的气泡和颗粒挤出去,换能器的发射面应紧密地贴在管壁上。
锅炉出口温度在冬节生产时往往会在100℃~110℃,安装在锅炉出口的时差法超声波流量计如果使用普通的耦合计在短时间内便会失效,从而影响时差法超声波流量计的测量准确度,因此,必须选用特制的耐高温耦合剂。
在供热管线上的时差法超声波流量计,往往会安装在仪表井内,安装环境潮湿,有时会被水淹,一般的普通耦合剂不具备防水性质会很快失效,影响时差法超声波流量计的测量准确度,必须选用具有防水性的耦合剂。
耦合剂有使用有效期,根据性质、不同有效期也不尽相同,一般为12个月,因此,为了保证测量准确度,每12个月应重新更换耦合剂,重新安装换能器。
6、温度传感器的影响
根据超声波热量表的工作原理可知,热量表是由流量计、积算仪和一对温度传感器组成,为了保证热量表的测量精度,时差法超声波热量表中的温度传感器往往采用分度值更为精细的PT1000,并且是成对配置的,一支安装在供水管道上标记为红色,另一支安装在回水管道上标记为蓝色。
温度传感器不宜安装在管道的较高位置上(可能充不满液体);要确保温度传感器的插入深度,应使温度传感器位于管道中心偏下的位置。当温度传感器与流量传感器处于同一管路上时,温度传感器应安装在流量计下游5倍管径或更远的位置,以避免因安装位置产生的气泡和乱流影响流量计的测量准确度。
温度传感器的安装位置还与被测目标有一定的关系,在以锅炉为热源的零次网循环系统中,如果把零次网热交换器作为热量测量目标,2支温度传感器应分别安装在零次网换热器的和出口管路上,这样可以减少锅炉到零次网换热器之间的热传输误差,从而测得零次网换热器的真实用热量。
在锅炉作为热源的供热循环系统中,把锅炉的产热量作为测量目标时,2支温度传感器应分别安装在锅炉的出口管路和管路上。在热量的计算中,不论是采用焓差法还是热系数法,供回水温度温差都对其有较大的影响,热量表的温度传感器是成对配置的,当2支温度传感器的测量误差向不同方向偏移或产生不同步偏移时,会加大温度测量误差,从而影响到热量的测量准确性。温度传感器根据使用性质一般检定周期为1~2年,作为锅炉热量表的温度传感器,可每年检定一次,以减少由于温度传感器的测量误差带来的热量表系统测量误差。
超声波热量表成品
我们生产的超声波热量表主要有以下一些特性:
1、非接触IC卡技术,全密封、非接触、防水、防潮、防攻击。
2、采用阀门悬浮防堵技术、阀门智能除绣技术及阀门两线自动到位检测技术、数据多重备份自动纠错技术。
3、采用美国MSP430单片机,的微功耗设计。
4、采用德国超声波检测芯片,精度更高。
5、测量机构无运动部件,无磨损,计量精度不受使用周期影响。
6、具有光电接口,可选配M-BUS通讯方式或无线通讯方式。
7、电压低或受到攻击破坏时自动报警,温度传感器断路或短路时自动报警,剩余热量低限自动报警。
8、流量分8段,进行分段数字校准,准确度高,温度的冷热端采用数字修正和校准方法,误差接近于0。
9、采用智能降耗技术,提高电池使用寿命。
10、测量范围广,冷、热两用。
11、可水平或垂直安装,维护方便,便于施工,具有防尘、防潮、防水、防拆卸等功能
热式流量计用于测量微小流量
用于微小流量测量的热式流量计是一种直接式质量流量计,是利用传热原理测量流量的仪表,即流动中的流体与热源(流体中外加热的物体或测量管外加热体)之间热量交换关系来测量流量的仪表。热式流量计用得多的有两类:一类是利用流动流体传递热量,改变测量管壁温度分布的热传导分布式流量计,曾称量热式流量计;另一类是利用热消散效应的金氏定律热式流量计。
按照热式流量计的原理,也推出了适用于液体微小流量测量的热式质量流量计。其测量范围有0~200g/h和0~1000g/h(用水标定)两种。在设计的传感器中,流体在测量管内流动,测量管中点温度被控制在比进口温度高20℃的恒定值,热量是垂直于管道轴线分布传送给流体。这一点同适用于气体的热式流量计恰恰相反。适用于气体的热式流量计与包含阻流件的管道配合,可以很容易地扩大测量范围。适用于液体的热式流量计却不能,因为流体黏度变化、气泡、热对流和安装位置等都会直接影响其运行和性能。
电磁流量计日常使用及维护做到位,不仅能够给机器的正常运作带来好处,而且还会对延长机器设备的使用寿命起到很理想的效果,要知道电磁流量计也是需要每天或者定期做好维护工作的,分享几点,希望可以帮到您。
电磁流量计要每天在机器设备投入使用之前都要检查机器设备是否出现一些故障,精度是否准确,如果不准的话,要通过哪些方式进行更正,只有在精度足够准确的情况下才能够让该机器设备正常的开始工作,这样对于后期的顺利工作能够带来很大的好处。
当然还需要定期做好润滑等工作,机器的老化往往都是因为长时间没有润滑,在长时间的工作状态下,机器容易因为摩擦而产生足够多的热量,对机器的损耗还是比较严重的,但是如果定期能够做好机器设备的润滑工作,那么至少机器在工作的时候不会因为摩擦而产生大量的热量,损坏机器。
电磁流量计的日常维护工作如果没有做细致的话,是很容易造成机器设备的磨损情况很严重,甚至有时候还会因为没有做好这些细节的工作而导致机器无 ** 常的进行运作,这将会给企业的生产带来一定的困扰,因而像这样的机器设备,还是要时时刻刻做好日常的维护工作,至少能够节省不少麻烦。
主要应用领域是:
供暖、供热 ,冶金、矿山 ,石油、化工,水利和水资源,食品和,水和排水,节能监测、节水管理,造纸、船体制造行业,热量测量、热量平衡,流量巡检、流量跟踪和采集。