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[求助] 求推荐贸易结算用蒸汽流量计

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请各位老师推荐几个品牌的蒸汽流量计,口径DN400  精度±0.5以上 稳定可靠

 

发表于 2017-11-14 10:30:17

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hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
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喷嘴、文丘里

 

发表于 2017-11-14 10:34:10

 

 

 

Peterpaul彼得保罗
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流量基本稳定的情况下,涡街流量计我觉得就可以

 

发表于 2017-11-14 10:48:32

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DN400,还是用孔板+温压补偿吧,经济实惠。

 

发表于 2017-11-14 12:07:54

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始终你最好楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
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谢谢 各位  涡街流量计精度不够高    目前用的是A+k平衡流量计 也是属于孔板+温压补偿的!

 

发表于 2017-11-15 15:01:14

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tie008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
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个人建议使用涡街流量计,带温度补偿............

 

发表于 2017-11-15 16:56:16

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yunrun | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
头衔:  TA暂未设置  已绑手机  
本帖最后由 yunrun 于 2017-12-22 18:38 编辑

传统蒸汽流量测量通常采用差压式流量计(孔板或喷嘴+差压变送器组成),涡街流量计有压力损失小、长期运行可靠、精度高、安装简单、维护方便等特点,被越来越多的用户采用涡街流量计测量饱和蒸汽流量和蒸汽贸易结算中,本帖对蒸汽贸易结算中涡街流量计的应用做详细介绍。

蒸汽贸易结算中,蒸汽供需双发都希望蒸汽流量测量系统“高精度、可靠、稳定、公平、简单易用”,这样可以更好维护大家利益,减少蒸汽贸易结算纠纷。选择合适的涡街流量计测量蒸汽尤为重要。
涡街流量计yunrun.com.cn/product/175.html
蒸汽涡街流量计普遍存的难点问题
1、无流量时涡街流量计有指示,并且示值较大,导致蒸汽需方质疑涡街流量计测量准确性和可靠性
涡街流量计通过检测流体震荡频率获得流量信号,而流量信号的强度与流量的平方成正比,为确保涡街流量计能测量小流量,必须将流量信号放大数千倍,这就是机械振动会干扰涡街流量计测量准确性的原因。管道内无流量时涡街流量计的示值实际为振动干扰信号,机械振动干扰涡街流量计是实际应用中存在的最大的问题;蒸汽高温会危害涡街流量计的电子元器件和电子线路,一些涡街流量计厂家采用传感器与电子线路分离安装的结构,由此导致电磁干扰的引入,无流量时涡街流量计示值实际为电磁干扰信号(常见为50Hz工频干扰)。

2、流量小时涡街流量计无示值,必须在使用流量达到一定量时才有指示,导致蒸汽供方损失
涡街流量计在使用流量低于测量下限时流量指示为零,使用流量超过测量下限时才有流量指示。目前进口涡街流量计可测最小流量一般为5.5m/s,国内一般产品在7.0m/s左右。

多数涡街流量计厂家是通过舍弃较小的流量来
获得对机械振动干扰的抑制能力,由此导致涡街流量计测量值大大低于实际蒸汽流量;在蒸汽计量中,由于种种技术及人为原因,蒸汽管径及其选用涡街流量计量程范围往往较大的偏离原设计,可能导致流速时流量计示值偏低,在此情况之下,可能造成供方较大的经济损失。

3、涡街流量计使用寿命比孔板和喷嘴短,故障率偏高  原文地址:yunrun.com.cn/tech/1115.html
涡街流量计传感器主要有应力式、差动电容式、磁敏式几种,同时由于涡街流量计传感器必须敏感检测小流量时微小的涡街升力,直接导致传感器结构限制。相比而言,应力式传感器结构无可动部件、无需机械形变,结构更加可靠。导致此类传感器失效的主要原因是:压电晶体损坏,特别是高温导致的压电晶体破裂、灵敏度下降乃至彻底失去压电效应。因此涡街流量计在生产过程中才用优良的压电晶体、充裕的温度余量、适应高温及温度冲击的封装工艺至关重要。

4、传感器断裂,危及设备运行安全
传感器断裂现象多发生于国内采用外置分离检测结构的涡街流量计上,传感器部件如果被蒸汽带入其他运行设备,极有可能其他设备出现安全隐患。涡街流量计传感器断裂的主要原因是分离检测元件结构不合理、材料存在问题。由于传感器受力于高流速、且频率可高达数千赫兹的流体,由此导致传感器金属材料疲劳断裂、共振断裂。

5、涡街流量计误差大
基于涡街流量计原理:在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与旋涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重新标定仪表系数。

由此导致部分涡街流量计厂家未经基本标定即出厂销售,特别是由于机械加工导致的仪表系数偏差未经校正,产品呈现极大的离散性偏差,而标注的仪表系数则依照样机制定,直接导致较大的计量误差;部分涡街流量计厂家使用水来标定蒸汽流量计传感器,而实际上液体流速与蒸汽流速基本处于不同的测量范围,仪表系数实际存在可高达5%的偏差。

针对涡街流量计在蒸汽计量方面的难点问题,昌晖仪表基于同行大量蒸汽涡街流量计应用经验,YR-VF11涡街流量计针对以上现场应用难题进行研发,大幅度改善涡街流量计整体性能,才有了抗振涡街流量计在蒸汽贸易结算应用上的良好口碑。



抗震涡街流量计的特点
1、创新的传感器结构及信号处理方式
YR-VF11涡街流量计在抗振动干扰这方面取得重大突破,特别在小流量计准确计量方面,具有明显优势:在振动干扰强度为1g时YR-VF11涡街流量计仍可保证为2m/s的测量下限,在实际蒸汽使用量大大小于设计流量的情况下,确保蒸汽流量计量准确。

涡街流量计通过检测流体震荡频率获得流量信号,而流量信号的强度与流量的平方成正比。低流量时流体振荡频率很低,对涡街流量计测量下限技术指标有很高的要求(例如:2m/s与60m/s流速相比,前者流体振荡频率仅为后者的九百分之一。如将涡街流量计可测最小流速扩展至4m/s,管道存在人手可感知的振动(强度在0.1g 左右))就会对常规涡街流量计产生干扰)。

振动干扰导致涡街流量计出现无流量但有指示的现象,当前很多厂家的通常做法是适当减小电路的放大倍数,让涡街流量计对小的力(包括低流量时的涡街力、小的振动产生的力)不敏感,由此导致涡街流量计可以测量的下限提升,不能检测小流量;在振动强度增大时,传感器所接收到的干扰正比增大,为保证测量,只能进一步提高测量下限。在振动强度达到0.5g 以上后,为保证无流量时无指示,可能须将低于20 m/s的流速全部舍去,导致涡街流量计的计量大幅度降低,造成蒸汽供应方的较大损失。

相反,如果不提高测量下限,将信号幅度小于振动干扰的流量舍弃,则会导致涡街流量计在无流量时也有指示,这是蒸汽需方所难以接受的,导致计量纠纷的发生。

基于以上原因,用户常发现涡街流量计在实际使用中明显不准,但送至计量测试研究院检定时又很准确,造成这种常见现象的原因在于计量测试研究院的标定装置上没有振动干扰。

抗振涡街流量计抗振动干扰技术就是从解决流量计在使用中呈现的无流量有指示的问题和小流量测量准确度开始的。


2、可靠的大流量检测
创新的传感器结构,高达6000Hz 以上的共振频率,大大超出涡街频率,可靠避免共振的发生,确保在高达90m/s大流量计检测时的结构安全,配合专利的信号放大器,实现大流量的精确、可靠计量。同时配合优良的干扰抑制能力及智能化的误差修正,将抗振涡街流量计的实际量程比扩大到45:1以上,大大优于同类产品的10:1、20:1的量程比,更大程度的呈现涡街流量计原理所决定的宽量程比特性。

3、高温下传感器的可靠性提升
创新的无胶、半自由度晶体封装工艺,确保大温差冲击下晶体无损;将居里点高达680℃的压电晶体限制于320℃以下使用,给予传感器充足的高温耐受余量,大幅度提高传感器寿命。

4、可信赖的出厂测试
每台涡街流量计都在流量标定装置上在进行常规标定,,更对每台涡街流量计进行抗干扰能力的检测及调校,实现现场免调试,上电即可投入运行。

5、专为贸易结算设计
可靠的上电/掉电纪录、防止未经授权的更改仪表系数、防范人为的计量中断。

6、易于配套使用
高精度的信号处理线路,以精度高达万分之六的标准4-20mA 输出信号,可与任何相关的流量积算仪、DCS 连接使用。

7、宽广的使用环境
完善的温漂校正,确保在-40℃~+80℃的环境温度之下,长期、可靠、稳定运行。

8、更低的维护量
无任何可动部件,无导压孔,蒸汽涡街流量计在蒸汽计量中基本无需维护。

9、杜绝电磁干扰
采用一体化结构,隔离的信号变送,彻底杜绝电磁干扰。

10、可靠的电子线路
全面采用SMC(表面安装电子元件)、四 层印制电路板(PCB)、所有电子元件均为进口工业级,确保电子线路的可靠性。

高精度的蒸汽计量系统如何得到?
采用涡街流量计和流量积算仪组成蒸汽计量系统是常见的控制策略,整套蒸汽流量计量系统的精度、稳定性和可靠性直接关系到蒸汽贸易积算双方在日后合作中是否会因蒸汽计量结果存在较大偏差而导致纠纷。构建高精度的蒸汽计量系统应注意以下五个方面的问题:
1、选择真正的抗振涡街流量计,测量准确度、可靠性和稳定性更好。
2、饱和蒸汽流量测量时尽量采用高精度压力变送器进行压力补偿,具体原因可参阅《饱和蒸汽流量测量压力补偿比温度补偿精度高》技术文章。
3、蒸汽贸易结算最好采用贸易结算流量积算仪,获得更高精度的流量计量结果。
4、严格按照安装规范及流量计安装技术要求,正确安装现场涡街流量计和压力变送器。
5、条件允许的话,最好将涡街流量计、流量积算仪和压力变送器送计量机构取得计量检定证书后才安装。国内比较权威的检定机构是上海计量测试研究院。

 

发表于 2017-12-22 18:35:22

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