Översikt och tillämpningsområde för flödesmätare

Nov 17, 2021 Lämna ett meddelande

Översikt:

Metrologi är den industriella produktionens öga. Flödesmätning är en av komponenterna i mätvetenskap och teknik, och den är nära relaterad till den nationella ekonomin, nationell försvarskonstruktion och vetenskaplig forskning. Att göra detta väl kommer att spela en viktig roll för att säkerställa produktkvalitet, förbättra produktionseffektiviteten och främja utvecklingen av vetenskap och teknik. Särskilt i den nuvarande eran av energikris och ökande automatisering av industriell produktion, är flödesmätare i den nationella ekonomin. Företagets status och roll är tydligare.

Enheten m3/h används ofta inom teknik. Det kan delas in i momentan flöde (Flow Rate) och kumulativt flöde (Total Flow). Flytande, fast; kumulativt flöde är den kumulativa mängden vätska som strömmar genom det effektiva tvärsnittet av en stängd rörledning eller öppen kanal under en viss tidsperiod (en dag, en vecka, en månad, ett år). Det kumulativa flödet kan också erhållas genom att integrera det momentana flödet med tiden, så den momentana flödesmätaren och den kumulativa flödesmätaren kan också omvandlas till varandra.

utvecklingstrend:

Inom det industriella området kallas instrumenten som mäter vätskeflöden gemensamt för flödesmätare eller flödesmätare. Det är ett av de viktigaste instrumenten inom industriell mätning. Med industrins utveckling blir kraven på flödesmätningens noggrannhet och omfattning högre och högre. För att anpassa sig till flera ändamål har olika typer av flödesmätare introducerats, som används i stor utsträckning inom olja och gas, petrokemi, vattenrening, livsmedel och dryck, läkemedel, energi, metallurgi, massa- och pappers- och byggmaterialindustrier.

Användningsområde:

Flödesmätning används i stor utsträckning inom olika områden av industri- och jordbruksproduktion, nationellt försvarsbyggande, vetenskaplig forskning, utrikeshandel och människors liv. I produktionen av petroleumindustrin löper flödesmätning genom hela processen från oljeutvinning, transport, raffinering, smältning och bearbetning till handelsförsäljning, och flödesmätning är oskiljaktig från alla länkar, annars är oljeindustrins normala produktion och handelsutbyte kommer inte att garanteras. . Inom den kemiska industrin kan felaktig flödesmätning orsaka obalans i fördelningsförhållandet för kemiska komponenter, vilket inte kan garantera produktkvalitet, och allvarliga produktionssäkerhetsolyckor kan inträffa. I produktionen av elkraftindustrin intar mätning och reglering av flödet av vätska, gas, ånga och andra medier en viktig position. Flödesmätningens noggrannhet är inte bara av stor ekonomisk betydelse för att säkerställa att kraftverken fungerar under de bästa parametrarna, utan även med utvecklingen av högtemperatur-, högtrycks- och storkapacitetsenheter har flödesmätning blivit en viktig del av säkerställa säker drift av kraftverk. Om det momentana matarvattenflödet i en panna med stor kapacitet avbryts eller minskas, kan det orsaka en allvarlig olycka med torr pott eller rörsprängning. Detta kräver att flödesmätanordningen inte bara uppnår noggrann mätning, utan också skickar ut en larmsignal i tid. Inom stålindustrin är flödesmätningen av cirkulerande vatten och syre (eller luft) i ståltillverkningsprocessen en av de viktiga parametrarna för att säkerställa produktkvaliteten. Inom lätt industri, livsmedel, textil och andra industrier är flödesmätning också oskiljaktig.

De mest använda givarna är kläm-på-typ och plug-in-typ. Mono-ultraljudsflödesmätaren är enkel i strukturen och bekväm att använda, men denna typ av flödesmätare har dålig anpassningsförmåga till förändringar i flödesmönster. Den snabba utvecklingen av mikroelektronik och datorteknik har i hög grad främjat utbytet av mätare, och nya flödesmätare har vuxit upp som bambuskott efter ett regn. Hittills sägs det att hundratals flödesmätare har släppts ut på marknaden, och många besvärliga problem vid fältanvändning förväntas vara lösta. Arbetet med modern flödesmätningsteknik i mitt land är relativt sent. Den är inställd vid uppströmsänden av mätflödeskanalen 6 och i förhållande till hålen 11 och 12 för att reducera flödet av den uppmätta vätskan in i hålen 11 och 12; mätkontrollkomponenten 19 används för mätning. Utbredningstiden för ultraljudsvågen mellan ultraljudsomvandlarna 8 och 9; och beräkningsdelen 20 för att beräkna flödeshastigheten baserat på signalen från mätkontrolldelen 19.

Flödesmätaren bör försöka undvika ferromagnetiska föremål och utrustning med starka elektromagnetiska fält (som stora motorer, stora transformatorer etc.) för att förhindra att magnetfältet påverkar det arbetande magnetfältet och flödessignalen från sensorn. Flödessignalledningen och magnetiseringsledningen mellan sensorn och omvandlaren. Men från analysen av de skadade delarna i blixtfelet, introduceras det mesta av den inducerade högspänningen och överspänningsströmmen som orsakade felet från kraftledningen i kontrollrummet, och de andra två sätten är mindre. Eftersom elektromagnetiska flödesmätare har mycket större möjligheter att mäta suspenderade partiklar eller smutsiga kroppar än andra flödesmätare, är sannolikheten för brott orsakad av vidhäftningsskiktet på innerväggen relativt stor. Om vidhäftningsskiktets konduktivitet liknar vätskans. Vanliga fel under driftsättningsperioden orsakas vanligtvis av oregelbunden installation.