1、3.6.3 3.6.3 转子转子转子转子(浮子浮子浮子浮子)流量计流量计流量计流量计 转子转子转子转子(浮子浮子浮子浮子)流量计是以浮子在垂直锥形管中随着流量计是以浮子在垂直锥形管中随着流量计是以浮子在垂直锥形管中随着流量计是以浮子在垂直锥形管中随着流量变化而升降流量变化而升降流量变化而升降流量变化而升降(改变流通面积改变流通面积改变流通面积改变流通面积)方式来进行测量的体方式来进行测量的体方式来进行测量的体方式来进行测量的体积流量仪表。积流量仪表。积流量仪表。积流量仪表。转子流量计外形图转子流量计外形图转子流量计外形图转子流量计外形图1 1)基本结构和测量原理)基本结构和测量原理)基本结构和
2、测量原理)基本结构和测量原理 基本结构基本结构基本结构基本结构 检测原理检测原理检测原理检测原理n n基本检测依据:节流原理基本检测依据:节流原理基本检测依据:节流原理基本检测依据:节流原理n n转子的重量不变,平衡时转子的重量不变,平衡时转子的重量不变,平衡时转子的重量不变,平衡时节流元件前后的差压值基节流元件前后的差压值基节流元件前后的差压值基节流元件前后的差压值基本保持不变。本保持不变。本保持不变。本保持不变。n n锥形管通道,不同流量对锥形管通道,不同流量对锥形管通道,不同流量对锥形管通道,不同流量对应不同平衡位置,对应不应不同平衡位置,对应不应不同平衡位置,对应不应不同平衡位置,对应
3、不同的节流面积。同的节流面积。同的节流面积。同的节流面积。n n属恒压降、变截面流量计。属恒压降、变截面流量计。属恒压降、变截面流量计。属恒压降、变截面流量计。示意动画示意动画示意动画示意动画D0df l l检测原理动画示意检测原理动画示意2 2)流量方程:流量方程:流量方程:流量方程:转子受力转子受力转子受力转子受力浮子本身垂直向下的重力浮子本身垂直向下的重力浮子本身垂直向下的重力浮子本身垂直向下的重力 f f1 1 流体对浮子的垂直向上的浮力流体对浮子的垂直向上的浮力 f2 流体作用于浮子垂直向上的阻力流体作用于浮子垂直向上的阻力 f3 Vf:浮子的体积;:浮子的体积;f:浮子的密度;:浮
4、子的密度;:流体的密度;:流体的密度;Af :浮子的最大横截面积;:浮子的最大横截面积;:阻力系数;:阻力系数;v:流体在环形流通截面上的平均流速。:流体在环形流通截面上的平均流速。流量方程:流量方程:流量方程:流量方程:a.a.流速流速流速流速 受力平衡式:受力平衡式:受力平衡式:受力平衡式:环形流通面流速环形流通面流速 b.b.环形流通面积环形流通面积环形流通面积环形流通面积A A0 0D D:转子所在处锥形管内径;:转子所在处锥形管内径;:转子所在处锥形管内径;:转子所在处锥形管内径;D D0 0:标尺零处锥形管直径;:标尺零处锥形管直径;:标尺零处锥形管直径;:标尺零处锥形管直径;:锥
5、形管锥半角;:锥形管锥半角;:锥形管锥半角;:锥形管锥半角;d df f:浮子最大直径。浮子最大直径。浮子最大直径。浮子最大直径。Dc.c.流量方程流量方程流量方程流量方程 由于锥角由于锥角很小,很小,tg很小,忽略很小,忽略(htg)2项,项,注意到注意到 D0df保持流量系数保持流量系数保持流量系数保持流量系数 为常数,为常数,为常数,为常数,则流量与转子所处高度则流量与转子所处高度则流量与转子所处高度则流量与转子所处高度h h成近似线性关系,测得成近似线性关系,测得成近似线性关系,测得成近似线性关系,测得h h可知流量大小。可知流量大小。可知流量大小。可知流量大小。:转子流量计:转子流量
6、计流量系数流量系数由:由:流量方程流量方程则则3 3)应用注意事项:)应用注意事项:)应用注意事项:)应用注意事项:转子形状与流量系数转子形状与流量系数转子形状与流量系数转子形状与流量系数 流量系数流量系数流量系数流量系数 与转子形状、流体流动状况及其物理性质与转子形状、流体流动状况及其物理性质与转子形状、流体流动状况及其物理性质与转子形状、流体流动状况及其物理性质有关。有关。有关。有关。在锥形管和浮子的形状已经确定的情况下,一般可在锥形管和浮子的形状已经确定的情况下,一般可在锥形管和浮子的形状已经确定的情况下,一般可在锥形管和浮子的形状已经确定的情况下,一般可认为认为认为认为 是雷诺数的函数
7、。是雷诺数的函数。是雷诺数的函数。是雷诺数的函数。n n 流体雷诺数大于界限雷诺数时流量系数流体雷诺数大于界限雷诺数时流量系数流体雷诺数大于界限雷诺数时流量系数流体雷诺数大于界限雷诺数时流量系数 可视为常数。可视为常数。可视为常数。可视为常数。标定标定标定标定 流量计出厂标定介质:流量计出厂标定介质:流量计出厂标定介质:流量计出厂标定介质:液体标定介质:水;液体标定介质:水;液体标定介质:水;液体标定介质:水;气体标定介质:空气气体标定介质:空气气体标定介质:空气气体标定介质:空气a.a.液体密度的修正液体密度的修正液体密度的修正液体密度的修正 液体介质,一般只需进行密度修正,修正公式:液体介
8、质,一般只需进行密度修正,修正公式:液体介质,一般只需进行密度修正,修正公式:液体介质,一般只需进行密度修正,修正公式:q qv v、q qv v:流量计标定刻度流量和被测介质的实际流量;:流量计标定刻度流量和被测介质的实际流量;:流量计标定刻度流量和被测介质的实际流量;:流量计标定刻度流量和被测介质的实际流量;、:标定流体密度和被测介质密度;:标定流体密度和被测介质密度;:标定流体密度和被测介质密度;:标定流体密度和被测介质密度;f f:转子的密度:转子的密度:转子的密度:转子的密度 b.b.气体介质压力、温度标定:气体介质压力、温度标定:气体介质压力、温度标定:气体介质压力、温度标定:被测
9、流体温度、压力与标定状态参数不同时需对流量被测流体温度、压力与标定状态参数不同时需对流量被测流体温度、压力与标定状态参数不同时需对流量被测流体温度、压力与标定状态参数不同时需对流量计进行重新标定。计进行重新标定。计进行重新标定。计进行重新标定。修正关系式:修正关系式:修正关系式:修正关系式:p p、pp:标定流体的和被测流体的绝对压力;:标定流体的和被测流体的绝对压力;:标定流体的和被测流体的绝对压力;:标定流体的和被测流体的绝对压力;T T、TT:标定流体和被测流体的热力学温度。:标定流体和被测流体的热力学温度。:标定流体和被测流体的热力学温度。:标定流体和被测流体的热力学温度。c.c.改变
10、仪表量程改变仪表量程改变仪表量程改变仪表量程操作:操作:操作:操作:可通过改变转子材料,即改变转子密度来实现改可通过改变转子材料,即改变转子密度来实现改可通过改变转子材料,即改变转子密度来实现改可通过改变转子材料,即改变转子密度来实现改变仪表量程。变仪表量程。变仪表量程。变仪表量程。注意事项:注意事项:注意事项:注意事项:改变前后的转子应满足几何相似条件。改变前后的转子应满足几何相似条件。改变前后的转子应满足几何相似条件。改变前后的转子应满足几何相似条件。量程扩大后灵敏度降低,相反则灵敏度增大。量程扩大后灵敏度降低,相反则灵敏度增大。量程扩大后灵敏度降低,相反则灵敏度增大。量程扩大后灵敏度降低
11、,相反则灵敏度增大。4 4)转子流量计分类)转子流量计分类)转子流量计分类)转子流量计分类 玻璃管转子流量计玻璃管转子流量计玻璃管转子流量计玻璃管转子流量计主要特点:主要特点:主要特点:主要特点:由玻璃锥形管、转子和支撑结构组成。由玻璃锥形管、转子和支撑结构组成。由玻璃锥形管、转子和支撑结构组成。由玻璃锥形管、转子和支撑结构组成。流量示值刻在锥形管上,由转子位置高度直接流量示值刻在锥形管上,由转子位置高度直接流量示值刻在锥形管上,由转子位置高度直接流量示值刻在锥形管上,由转子位置高度直接读出流量值。读出流量值。读出流量值。读出流量值。玻璃管转子流量计结构简单,价格低廉,使用玻璃管转子流量计结构
12、简单,价格低廉,使用玻璃管转子流量计结构简单,价格低廉,使用玻璃管转子流量计结构简单,价格低廉,使用方便,可制成防腐蚀仪表;方便,可制成防腐蚀仪表;方便,可制成防腐蚀仪表;方便,可制成防腐蚀仪表;耐压低;耐压低;耐压低;耐压低;多用于透明流体的现场测量。多用于透明流体的现场测量。多用于透明流体的现场测量。多用于透明流体的现场测量。金属管转子流量计金属管转子流量计金属管转子流量计金属管转子流量计主要特点:主要特点:主要特点:主要特点:金属管转子流量计的锥形管采用金属材料制成,金属管转子流量计的锥形管采用金属材料制成,金属管转子流量计的锥形管采用金属材料制成,金属管转子流量计的锥形管采用金属材料制
13、成,其流量检测原理与玻璃管转子流量计相同。其流量检测原理与玻璃管转子流量计相同。其流量检测原理与玻璃管转子流量计相同。其流量检测原理与玻璃管转子流量计相同。金属管转子流量计测量时通过转换机构实现转子金属管转子流量计测量时通过转换机构实现转子金属管转子流量计测量时通过转换机构实现转子金属管转子流量计测量时通过转换机构实现转子位移的信号变换。位移的信号变换。位移的信号变换。位移的信号变换。类型:就地指示型、电气信号远传型。类型:就地指示型、电气信号远传型。类型:就地指示型、电气信号远传型。类型:就地指示型、电气信号远传型。电远传式转子流量计结构及工作原理电远传式转子流量计结构及工作原理电远传式转子
14、流量计结构及工作原理电远传式转子流量计结构及工作原理 5 5)转子流量计的应用)转子流量计的应用)转子流量计的应用)转子流量计的应用 a.a.转子流量计的特点转子流量计的特点转子流量计的特点转子流量计的特点 适用于中小管径和低雷诺数的中小流量测量;适用于中小管径和低雷诺数的中小流量测量;适用于中小管径和低雷诺数的中小流量测量;适用于中小管径和低雷诺数的中小流量测量;结构简单,使用维护简便,对直管段的要求不高,结构简单,使用维护简便,对直管段的要求不高,结构简单,使用维护简便,对直管段的要求不高,结构简单,使用维护简便,对直管段的要求不高,刻度近似线性;刻度近似线性;刻度近似线性;刻度近似线性;
15、压力损失小且恒定,灵敏度高,量程比宽压力损失小且恒定,灵敏度高,量程比宽压力损失小且恒定,灵敏度高,量程比宽压力损失小且恒定,灵敏度高,量程比宽(10:1)(10:1);仪表基本误差为量程的仪表基本误差为量程的仪表基本误差为量程的仪表基本误差为量程的1%2%1%2%,精度一般在,精度一般在,精度一般在,精度一般在1.51.5级级级级左右。左右。左右。左右。仪表受被测介质密度、粘度、温度、压力、安装质仪表受被测介质密度、粘度、温度、压力、安装质仪表受被测介质密度、粘度、温度、压力、安装质仪表受被测介质密度、粘度、温度、压力、安装质量等因素的影响较大量等因素的影响较大量等因素的影响较大量等因素的影
16、响较大b.b.安装使用安装使用安装使用安装使用仪表应垂直安装在管道上,流体必须自下而上通过仪表应垂直安装在管道上,流体必须自下而上通过仪表应垂直安装在管道上,流体必须自下而上通过仪表应垂直安装在管道上,流体必须自下而上通过流量计,不应有明显的倾斜。流量计,不应有明显的倾斜。流量计,不应有明显的倾斜。流量计,不应有明显的倾斜。垂直管道安装:垂直管道安装:水平管道安装:水平管道安装:切断阀切断阀切断阀切断阀旁通阀旁通阀仪表投入时前后切断阀门要缓慢开启,投入运行仪表投入时前后切断阀门要缓慢开启,投入运行仪表投入时前后切断阀门要缓慢开启,投入运行仪表投入时前后切断阀门要缓慢开启,投入运行后,关闭旁路阀
17、。后,关闭旁路阀。后,关闭旁路阀。后,关闭旁路阀。流量计的最佳测量范围为测量上限的流量计的最佳测量范围为测量上限的流量计的最佳测量范围为测量上限的流量计的最佳测量范围为测量上限的1/31/32/32/3刻刻刻刻度内。度内。度内。度内。3.6.4 涡街流量计涡街流量计 一种应用流体振动原理测量流量的仪表。一种应用流体振动原理测量流量的仪表。一种应用流体振动原理测量流量的仪表。一种应用流体振动原理测量流量的仪表。它利用流体自然振动的卡门漩涡列原理进行流量测它利用流体自然振动的卡门漩涡列原理进行流量测它利用流体自然振动的卡门漩涡列原理进行流量测它利用流体自然振动的卡门漩涡列原理进行流量测量(通过测量
18、振动频率获得流量信号)。量(通过测量振动频率获得流量信号)。量(通过测量振动频率获得流量信号)。量(通过测量振动频率获得流量信号)。演示图演示图1)组成)组成 涡街流量计的主体是漩涡发生体。涡街流量计的主体是漩涡发生体。在均匀流动的流体中,垂直地插人一个具有非流线在均匀流动的流体中,垂直地插人一个具有非流线型截面的柱体,称为漩涡发生体。型截面的柱体,称为漩涡发生体。流体流过漩涡发生体时,在其两侧会产生旋转方流体流过漩涡发生体时,在其两侧会产生旋转方向相反、交替出现的漩涡,并随着流体流动,在下向相反、交替出现的漩涡,并随着流体流动,在下游形成两列不对称的漩涡列,称之为游形成两列不对称的漩涡列,称
19、之为“卡门涡列卡门涡列”或或“涡街涡街”。旋涡发生体旋涡发生体管道管道涡街示意图:涡街示意图:涡街特点:涡街特点:根据冯根据冯卡门的理论证明,当两列漩涡之间的距离卡门的理论证明,当两列漩涡之间的距离h和同和同列中相邻漩涡的间距列中相邻漩涡的间距L满足关系满足关系hL=0.281时,涡街是时,涡街是稳定的。稳定的。2)检测原理)检测原理 实验证明,在一定的雷诺数范围内,稳定的漩涡产生频实验证明,在一定的雷诺数范围内,稳定的漩涡产生频率(率(f)与漩涡发生体形状和流体流速)与漩涡发生体形状和流体流速u的关系如下:的关系如下:d:漩涡发生体的特征尺寸;:漩涡发生体的特征尺寸;St:称为斯特罗哈尔数。
20、:称为斯特罗哈尔数。St与漩涡发生体形状及流体雷诺数有关,并且在一定与漩涡发生体形状及流体雷诺数有关,并且在一定的雷诺数的范围(的雷诺数的范围(500-150 000)内,)内,St值基本不变。值基本不变。结论:结论:漩涡产生的频率仅决定于流体的流速漩涡产生的频率仅决定于流体的流速u和漩涡发生体的和漩涡发生体的特征尺寸,而与流体的物理参数如温度、压力、密度、粘特征尺寸,而与流体的物理参数如温度、压力、密度、粘度及组成成分无关。度及组成成分无关。常见涡街发生体常见涡街发生体 漩涡发生体有多种截漩涡发生体有多种截面形状,主要有:圆面形状,主要有:圆柱、三角柱、矩形柱、柱、三角柱、矩形柱、T形柱等,
21、如图:形柱等,如图:l圆柱体圆柱体St=0.21,l三角柱体三角柱体St=0.16,St与雷诺数关系图与雷诺数关系图3)流量方程式)流量方程式 设漩涡发生体为圆柱体,直径为设漩涡发生体为圆柱体,直径为d,管道内径为,管道内径为D,流体,流体的平均流速为的平均流速为u,则在漩涡发生体处的流通截面积,则在漩涡发生体处的流通截面积 流量方程式:流量方程式:当当dD 0.3时,可近似为时,可近似为 根据根据 4)漩涡频率的测量)漩涡频率的测量 漩涡频率的检出有多种方式,可以将检测元件放在漩涡频率的检出有多种方式,可以将检测元件放在漩涡发生体内,检测由于漩涡产生的周期性的流动漩涡发生体内,检测由于漩涡产
22、生的周期性的流动变化频率,也可以在下游设置检测器进行检测。变化频率,也可以在下游设置检测器进行检测。注意:注意:不同的旋涡发生体对流体的影响不同,导致旋涡的不同的旋涡发生体对流体的影响不同,导致旋涡的成长过程及流体在旋涡发生体周围的流动状态不同,成长过程及流体在旋涡发生体周围的流动状态不同,因此,针对不同的漩涡发生体其频率的检测方法各因此,针对不同的漩涡发生体其频率的检测方法各不相同。不相同。a.圆柱形漩涡发生体频率检测圆柱形漩涡发生体频率检测 原理图:原理图:旋涡产生脉动流体通过铂电阻丝,交替地对电阻丝旋涡产生脉动流体通过铂电阻丝,交替地对电阻丝产生冷却作用,改变其阻值。此过程产生与漩涡频率
23、产生冷却作用,改变其阻值。此过程产生与漩涡频率一致的脉冲信号,通过检测此脉冲信号实现流量检测。一致的脉冲信号,通过检测此脉冲信号实现流量检测。另外,也可以在空腔间采用压电式或应变式检测元另外,也可以在空腔间采用压电式或应变式检测元件代替铂电阻测出漩涡频率。件代替铂电阻测出漩涡频率。b.三角形漩涡发生体三角形漩涡发生体 原理图原理图三角柱体迎流面对称地嵌入两个热敏电阻作为检测桥路三角柱体迎流面对称地嵌入两个热敏电阻作为检测桥路的两臂,以恒定电流加热使其温度稍高于流体,在交替产的两臂,以恒定电流加热使其温度稍高于流体,在交替产生的漩涡的作用下,两个电阻被周期地冷却,使其阻值改生的漩涡的作用下,两个
24、电阻被周期地冷却,使其阻值改变,阻值的变化由桥路测出,即可测得漩涡产生频率,从变,阻值的变化由桥路测出,即可测得漩涡产生频率,从而测出流量。而测出流量。三角柱漩涡发生体可以得到更强烈更稳定的漩涡,应用三角柱漩涡发生体可以得到更强烈更稳定的漩涡,应用较多。较多。c.检测旋涡信号一般方式检测旋涡信号一般方式:用用设设置置在在旋旋涡涡发发生生体体内内的的检检测测元元件件直直接接检检测测发发生生体两侧差压;体两侧差压;旋旋涡涡发发生生体体上上开开设设导导压压孔孔,在在导导压压孔孔中中安安装装检检测测元件检测发生体两侧差压;元件检测发生体两侧差压;检测旋涡发生体周围交变环流;检测旋涡发生体周围交变环流;
25、检测旋涡发生体背面交变差压;检测旋涡发生体背面交变差压;检测尾流中旋涡列。检测尾流中旋涡列。l漩涡发生体及检测方式一览表漩涡发生体及检测方式一览表5)涡街流量计的特点及使用)涡街流量计的特点及使用 a.特点:特点:涡街流量计适用于气体、液体和蒸汽介质的流量测涡街流量计适用于气体、液体和蒸汽介质的流量测量,其测量几乎不受流体参数量,其测量几乎不受流体参数(温度、压力、密度、温度、压力、密度、粘度粘度)变化的影响。变化的影响。涡街流量计在仪表内部无可动部件,使用寿命长;涡街流量计在仪表内部无可动部件,使用寿命长;压力损失小;压力损失小;输出为频率信号;有较宽的范围度(输出为频率信号;有较宽的范围度
26、(30:1););测量精度比较高,为测量精度比较高,为0.51。流体流速分布情况和脉动情况将影响测量准确度,流体流速分布情况和脉动情况将影响测量准确度,旋涡发生体被玷污也会引起误差。旋涡发生体被玷污也会引起误差。涡街流量计是一种正在得到广泛应用的流量仪表。涡街流量计是一种正在得到广泛应用的流量仪表。b.安装:安装:涡街流量计可以水平安装,也可以垂直安装。在垂涡街流量计可以水平安装,也可以垂直安装。在垂直安装时,流体必须自下而上通过,使流体充满管直安装时,流体必须自下而上通过,使流体充满管道。道。在仪表上、下游要求一定的直管段,下游长度为在仪表上、下游要求一定的直管段,下游长度为5D,上游长度根
27、据阻力件形式而定,约,上游长度根据阻力件形式而定,约15D40D,上游不应设流量调节阀。上游不应设流量调节阀。l安装示意图安装示意图l直管段示意图直管段示意图3.6.5 电磁流量计电磁流量计1)测量原理及流量方程)测量原理及流量方程a.测量原理测量原理 电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理制成的一种流量电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理制成的一种流量计,其测量原理如图所示。计,其测量原理如图所示。感应电势:感应电势:感应电势:感应电势:C:常数;:常数;B:磁感应强度;:磁感应强度;D:管道内径;:管道内径;u:流体平均流速。:流体平均流速。b.流量方程流量方程 k:仪表常数;:仪表常数;注意:
28、注意:上式必须符合以下假定条件时才成立,即:上式必须符合以下假定条件时才成立,即:磁场是均匀分布的恒定磁场;磁场是均匀分布的恒定磁场;被测流体是非磁性的;被测流体是非磁性的;流速轴为对称分布;流速轴为对称分布;流体电导率均匀且各向同性。流体电导率均匀且各向同性。2)电磁流量计的结构电磁流量计的结构a.磁路系统磁路系统 用于产生均匀的直流或交流用于产生均匀的直流或交流磁场。磁场。励磁方式励磁方式:直流励磁:直流励磁:l 能产生一个恒定的均匀磁场,能产生一个恒定的均匀磁场,受交流磁场干扰较小;受交流磁场干扰较小;l 电极上产生的直流电势将使电极上产生的直流电势将使被测液体电解,破坏原来的被测液体电
29、解,破坏原来的测量条件,影响测量精度。测量条件,影响测量精度。l 直流励磁方式只适用于非电直流励磁方式只适用于非电解质液体。解质液体。交流励磁交流励磁 采用采用50Hz工频交流励磁,可以克服直流励磁的工频交流励磁,可以克服直流励磁的极化现象,便于信号的放大;极化现象,便于信号的放大;交流励磁会产生正交干扰和同相干扰,影响测交流励磁会产生正交干扰和同相干扰,影响测量。量。低频方波励磁低频方波励磁 低频方波励磁兼具直流和交流励磁的优点,能低频方波励磁兼具直流和交流励磁的优点,能排除极化现象,避免正交干扰。排除极化现象,避免正交干扰。b.电极电极 作用:把被测介作用:把被测介质切割磁力线时质切割磁力
30、线时所产生的感应电所产生的感应电势引出势引出 电极一般由非导磁的不锈钢材料制成。电极要求电极一般由非导磁的不锈钢材料制成。电极要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。电极的安装位置宜在管道的水平方向,以防止沉电极的安装位置宜在管道的水平方向,以防止沉淀物堆积在电极上而影响测量精度。淀物堆积在电极上而影响测量精度。c.衬里衬里 主要作用是增加测量导管的耐磨与耐蚀性,防止感应电主要作用是增加测量导管的耐磨与耐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。势被金属测量导管管壁短路。衬里必须是耐腐、耐磨以及能耐较高温度的绝缘材料。衬里必须是耐腐、耐磨以及能耐较高温度的绝
31、缘材料。d.外壳外壳 一般用铁磁材料制成,是保护励磁线圈的外罩,可隔离一般用铁磁材料制成,是保护励磁线圈的外罩,可隔离外磁场的干扰。外磁场的干扰。e.转换器转换器 主要作用是将感应电势放大并能抑制主要的干扰信号。主要作用是将感应电势放大并能抑制主要的干扰信号。3)电磁流量计的特点)电磁流量计的特点 l压力损失极小,测量导管内无可动部件或突出于管道压力损失极小,测量导管内无可动部件或突出于管道内部的部件;内部的部件;l适用于含有颗粒、悬浮物(纸浆、矿浆、煤粉)等流适用于含有颗粒、悬浮物(纸浆、矿浆、煤粉)等流量测量,可以测量酸、碱、盐等腐蚀性介质;量测量,可以测量酸、碱、盐等腐蚀性介质;l流量计
32、的输出电流与体积流量成线性关系,并且不受流量计的输出电流与体积流量成线性关系,并且不受液体的温度、压力、密度、粘度等参数的影响;液体的温度、压力、密度、粘度等参数的影响;l电磁流量计的量程比一般为电磁流量计的量程比一般为10:1,精度较高的量程,精度较高的量程比可达比可达100:1;测量口径范围大,可以从;测量口径范围大,可以从lmm到到2m以以上,特别适用于上,特别适用于lm以上口径的水流量测量;测量精度以上口径的水流量测量;测量精度一般优于一般优于0.5;l电磁流量计反应迅速,可以测量脉动流量;电磁流量计反应迅速,可以测量脉动流量;l被测流体必须是导电的,不能测量气体、蒸汽和石油被测流体必
33、须是导电的,不能测量气体、蒸汽和石油制品等的流量;一般使用温度为制品等的流量;一般使用温度为0200;最高工作;最高工作压力有一定限制。压力有一定限制。l结构比较复杂结构比较复杂4)使用安装注意)使用安装注意直管段:直管段:5-10D安装地点应尽量避免剧烈振动和交直流强磁场,安装地点应尽量避免剧烈振动和交直流强磁场,保证在任何时候测量导管内都能充满液体。在垂直安保证在任何时候测量导管内都能充满液体。在垂直安装时,流体要自下而上流过仪表,水平安装时两个电装时,流体要自下而上流过仪表,水平安装时两个电极要在同一平面上。极要在同一平面上。确保流体、外壳、管道间的良好接地和良好点接触。确保流体、外壳、
34、管道间的良好接地和良好点接触。3.6.6 容积式流量计容积式流量计 基本测量方法:基本测量方法:利用机械测量元件,把流体连续不断地分隔为单个的固利用机械测量元件,把流体连续不断地分隔为单个的固定容积部分排出,而后通过计数单位时间或某一时间间定容积部分排出,而后通过计数单位时间或某一时间间隔内经仪表排出的流体固定容积的数目来实现流量的计隔内经仪表排出的流体固定容积的数目来实现流量的计量。量。主要特点:主要特点:测量精度高,量程比宽;测量精度高,量程比宽;对上游流动状态不敏感,无前后直管段长度要求;对上游流动状态不敏感,无前后直管段长度要求;特别适合高粘度介质的测量;特别适合高粘度介质的测量;对被
35、测流体中的污物较敏感;对被测流体中的污物较敏感;当被测管道口径较大时,流量计比较笨重。当被测管道口径较大时,流量计比较笨重。3.6.6.1 椭圆齿轮流量计椭圆齿轮流量计1)构成及原理图)构成及原理图 测量本体由一对相互啮合的椭圆齿轮和壳体组成,测量本体由一对相互啮合的椭圆齿轮和壳体组成,椭圆齿轮图椭圆齿轮图齿轮转动的动力:流量计进、出口两端压力差。齿轮转动的动力:流量计进、出口两端压力差。齿轮转动的动力:流量计进、出口两端压力差。齿轮转动的动力:流量计进、出口两端压力差。原理图原理图:2)工作原理)工作原理图图图图(a)(a)状态:状态:状态:状态:A A轮与壳体间构成容积固定的初月形测量室轮
36、与壳体间构成容积固定的初月形测量室轮与壳体间构成容积固定的初月形测量室轮与壳体间构成容积固定的初月形测量室(图中阴影部分图中阴影部分图中阴影部分图中阴影部分)。p1p1、p2p2压力作用于压力作用于压力作用于压力作用于B B轮上的合力矩为零,轮上的合力矩为零,轮上的合力矩为零,轮上的合力矩为零,作用于作用于作用于作用于A A轮上的合力矩产生一个旋转力矩,使轮上的合力矩产生一个旋转力矩,使轮上的合力矩产生一个旋转力矩,使轮上的合力矩产生一个旋转力矩,使A A轮作顺时针方轮作顺时针方轮作顺时针方轮作顺时针方向转动,向转动,向转动,向转动,A A作为主动轮带动作为主动轮带动作为主动轮带动作为主动轮带
37、动B B轮逆时针旋转,测量室内的流体轮逆时针旋转,测量室内的流体轮逆时针旋转,测量室内的流体轮逆时针旋转,测量室内的流体排向出口;排向出口;排向出口;排向出口;图图B状态:状态:A、B两轮均为主动轮;当两轮旋转两轮均为主动轮;当两轮旋转90到到C状态。状态。图图C状态:状态:转子转子B与壳体之间构成容积固定的初月形测量室。与壳体之间构成容积固定的初月形测量室。流体作用于流体作用于A轮的合力矩为零,轮的合力矩为零,作用于作用于B轮的合力矩产生一个旋转力矩,轮的合力矩产生一个旋转力矩,B轮产生逆时针轮产生逆时针旋转动力,作为主动轮带动旋转动力,作为主动轮带动A轮转动,将测量室内的流轮转动,将测量室
38、内的流体排向出口。体排向出口。3)流量测量)流量测量 椭圆齿轮每旋转一周,流量计将排出椭圆齿轮每旋转一周,流量计将排出4个初月形个初月形(测量室测量室)体积的流体。体积的流体。流量方程式:流量方程式:n:单位时间内的齿轮转动圈数:单位时间内的齿轮转动圈数 V0:初月形测量室容积;:初月形测量室容积;R:仪表半月形测量室曲率半径;:仪表半月形测量室曲率半径;a、b:椭圆齿轮长、短半轴;:椭圆齿轮长、短半轴;:椭圆齿轮厚度:椭圆齿轮厚度4)应用特性)应用特性椭圆齿轮流量计适用于高粘度液体的测量。椭圆齿轮流量计适用于高粘度液体的测量。流量计基本误差:流量计基本误差:0.20.5,量程比:量程比:l0
39、:1。工作温度:工作温度:120要求介质是清洁流体。或流量计的上游加装过滤器。要求介质是清洁流体。或流量计的上游加装过滤器。3.6.6.2 腰轮流量计简介腰轮流量计简介 a.原理图原理图结构结构 腰轮流量计的转子是一对不带齿的腰形轮,腰轮流量计的转子是一对不带齿的腰形轮,在转动过程中两腰轮不直接接触而保持微小的间隙,在转动过程中两腰轮不直接接触而保持微小的间隙,依靠套在壳体外与腰轮同轴上的啮合齿轮来完成驱动。依靠套在壳体外与腰轮同轴上的啮合齿轮来完成驱动。b.工作原理工作原理 与椭圆齿轮流量计原理相同。与椭圆齿轮流量计原理相同。c.与椭圆齿轮流量计主要区别与椭圆齿轮流量计主要区别椭圆齿轮:椭圆
40、齿轮:啮合接触磨损大,受被测流体清洁度影响较大,啮合接触磨损大,受被测流体清洁度影响较大,容易损坏和降低准确度容易损坏和降低准确度 腰轮:腰轮:工作时各测量元件间都不接触,运行中磨损很小,工作时各测量元件间都不接触,运行中磨损很小,可达较高的测量准确度,能保持流量计的长期稳可达较高的测量准确度,能保持流量计的长期稳定性。定性。腰轮流量计的转子线型比较合理,允许测量含有腰轮流量计的转子线型比较合理,允许测量含有微小颗粒的流体。微小颗粒的流体。靠附加驱动齿轮发生联动。靠附加驱动齿轮发生联动。腰轮流量计动作示意图腰轮流量计动作示意图:d.应用特点:应用特点:可用于气体、液体极高粘度流体测量。可用于气体、液体极高粘度流体测量。是近年来迅速发展、广泛应用的一种容积式流量是近年来迅速发展、广泛应用的一种容积式流量计。计。除用于工业测量外,还作为标准流量计对其他类除用于工业测量外,还作为标准流量计对其他类型的流量计进行标定。型的流量计进行标定。测量精度测量精度 可达可达0.1,压力损失,压力损失0.02MPa工作温度工作温度 120