化工仪表分类及原理课件.pptx
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1、 第一章第一章 测量仪表基本知识测量仪表基本知识 第二章第二章 压力测量仪表压力测量仪表 第三章第三章 流量测量仪表流量测量仪表 第四章第四章 物位测量仪表物位测量仪表 第五章第五章 温度测量仪表温度测量仪表 第六章第六章 自动成份分析仪表自动成份分析仪表 第七章第七章 自动控制仪表自动控制仪表 第八章第八章 执行器执行器目目 录录 第一节:化工自动化仪表的分类 化工自动化仪表的分类方法很多,根据不同原则可以进行相应的分类。第一章第一章 测量仪表基本知识测量仪表基本知识按仪表所使用的能源分类:可以分为气动仪表、电动仪表和液动仪表(很少见);按仪表组合形式:可以分为 基地式仪表:将测量、显示、控
2、制等各部分集中组装在一个表壳里,从而形成一个整体,并且可就地安装的的一类仪表。单元组合仪表:以统一的标准信号,将对参数的测量、变送、显示及控制等各种能够独立工作的单元仪表(简称单元,例如变送单元、显示单元、控制单元等)相互联系而组合起来的一种仪表 综合控制装置:按仪表安装形式:可以分为现场仪表、盘装仪表和架装仪表(架装仪表是针对常规仪表的盘装表而言,不需要操作的仪表就装成架装仪表,需要操作的安装成盘装仪表);根据仪表信号的形式:可分为模拟仪表和数字仪表等等。第一节:压力单位 国际单位制(SI)-帕(Pa),工程大气压-at 标准大气压-atm 毫米汞柱-mmHg 毫米水柱-mmH2O1Pa=1
3、牛/米2(N/m2)1Mpa=1105Pa1 公斤力/厘米2(kgf/cm2)=0.0981 MPa 1 巴(bar)=0.1 MPa1 毫米水柱(mmH2O)=9.8110-6 MPa 1 毫米水银柱(mmHg)=1.33310-3 MPa1 标准大气压(atm)=0.1013 MPa 第二章第二章 压力测量仪表压力测量仪表 第二节:弹性式压力计 2.1 压力表 实验室所使用的标准压力表精度较高,而在生产装置中管道上或容器、机泵进出口等设备上作为现场指示的压力表精度都比较低,而这类压力表根据传统习惯归工艺管理,它们包括:全不锈钢压力表、不锈钢耐震压力表、膜片耐震压力表、隔膜压力表、化学密封压
4、力表。对上述所说到的压力表应进行以下检查:A、零点示值检查(I)有零值限止钉的压力表,其指针应紧靠在限止钉上。(II)无零值限止钉的压力表,起指针须在零值分度线上。B、示值检查(I)压力表指针的移动,在全分度范围内应平稳,不得有跳动或卡住现象。(II)在轻敲表壳后,其指针值变动量不得超过最大允许基本误差的1/2。现场指示型压力表在测量稳定压力时,可在测量上限值的1/3-2/3范围内使用,在测量交变压力表,则应不大于测量上限值的1/2为宜,对于在瞬间的测量时,允许使用在测量上限值的3/4。3.2 压力表:我们常用的两种压力表1)一般压力表(弹簧管)一般压力表适用测量无爆炸,不结晶,不凝固,对铜和
5、铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力。2)隔膜压力表 隔膜压力表采用间接测量结构,适用于测量粘度大、易结晶、腐蚀性大、温度较高的液体、气体或颗粒状固体介质的压力。隔离膜片有多种材料,以适应各种不同腐蚀性介质。3.3 双波纹管差压计 常用于气体流量测量一般压力表 隔膜式压力表 第三节:智能型压力变送器 高可靠性的微控制器及高精度温度补偿;将被测介质的压力信号转换成420mADC标准 信号叠加HART数字信号;支持现场总线基于现场控制;具有完整的自诊断功能和通讯功能;零点自动迁移,零点量程外部可调;通过手持器和PC机可实现远程管理。3.1 差压变送器:电容式 扩散硅压阻式 单晶硅谐振硅式3.2
6、 压力变送器:可测量表压、绝压、真空 EJA530A-EBS4N-02DEMODEL(型号):EJA530A-压力变送器FUFFIX(后缀):-EBS4N-02DE输出信号:-E-420MA,HART协议;测量量程:-B-0.12MPA;接 液 部 分 材 质:-S-过 程 接 头 SUS316L;膜片:哈氏合金;管道连接:-4-1/2NPT内螺纹;-N:-N;-0:-0;接线口:-2-1/2NPT内螺纹,2处接线口;显示表头:-D-数字式表头;安装支架:-E-SECC碳钢,2inch管安装;3.6 压力开关压力开关是一种借助弹性元件受压后产生位移以驱动微动开关工作的压力控制仪表。通常使用于报
7、警或联锁保护系统中。压力开关的主要技术指标包括以下内容:(1)设定值控制范围(2)控制精度(3)控制方式:一位式或二位式(4)触点容量:380VAC2A或220VAC3A(6)使用环境:温度-25-70。相对湿度不大于85。3.7 差压开关差压开关是一种差压控制仪表,与压力开关类似。差压开关的主要技术指标:(1)设定值控制范围(2)控制精度(3)触点容量(4)使用环境 第三章 流量测量仪表第一节:概述 流量概念-指单位时间内流过管道某一截面的流体的体积,即瞬时流量。流量的两种表示方法:体积流量Q-单位时间内通过管道某一截面的物料体积(m3/h)质量流量M-单位时间内通过管道某一截面物料的质量(
8、kg/h)流量计分类:A、孔板:前后差压与流量成正比。B、转子流量计(变截面积):转子的高度与流量成正比。C、楔形流量计:前后差压与流量成正比。适用于介质粘度大、易结晶、易结焦、有颗粒的场合。D、靶式流量计:靶受介质冲击发生位移,其大小与流量成正比。E、超声波流量计:“速度差法”为原理,测量清洁、单相液体和气体流量的仪表。F、质量流量计:科里奥利(科氏力原理),测量精度高,用于交接。G、电磁流量计:法拉第电磁感应原理。H、阿牛巴流量计:差压法,主要用于测量蒸汽流量。I、托巴管流量计:差压法,主要用于大口径水、污水、蒸汽的测量。J、旋涡流量计:根据漩涡发生体后产生的漩涡数量,测量流量。K、腰轮流
9、量计:根据腰轮转动的频率测量流量。对介质洁净度要求高。L、刮板流量计:根据刮板转动的频率测量流量。M、涡轮流量计:根据涡轮转动的频率测量流量。N、螺杆流量计:根据螺杆转动的频率测量流量。有单、双螺杆。第二节:差压式流量计 测量原理:在气体的流动管道上装有一个节流装置,其内装有一个孔板,中心开有一个圆孔,其孔径比管道内径小,气体流过孔板时由于孔径变小,截面积收缩,使稳定流动状态被打乱,因而流速将发生变化,速度加快,气体的静压随之降低,于是在孔板前后产生压力降落,即差压(孔板前截面大的地方压力大,通过孔板截面小的地方压力小)。差压的大小和气体流量有确定的数值关系,即流量大时,差压就大,流量小时,差
10、压就小。流量与差压的平方根成正比。1-节流元件 2-引压管路3-三阀组 4-差压计 优点:u 应用最多的孔板式流量计结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长;u应用范围广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比拟;u检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。缺点:u测量精度普遍偏低;u范围度窄,一般仅3:14:1;u现场安装条件要求高;u压损大(指孔板、喷嘴等)。一体化差压式流量计一体化差压式流量计流量孔板流量孔板第三节:转子流量计 浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,浮子可以在锥管内自由地上升
11、和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。转子流量计的特点:转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直径D150mm的小流量,也可以测量腐蚀性介质的流量。使用时流量计必须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。金属管转子流量计玻璃管转子流量计玻璃管转子流量计第四节:涡街流量计
12、 应用范围:涡街流量计用于测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。测量原理:涡街流量计应用是根据卡门(Karman)涡街原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关。涡街流量计与差压流量计测量饱和蒸汽流量对比:饱和蒸汽流量测量在80年代,人们普遍采用标准孔板流量计,但从流量仪表发展状况来看,孔板流量计尽管其历史悠久、应用范围广;人们对它的研究也最充分,试验数据最完善,但用标准孔板流量计来测量饱和蒸汽流量,它仍存在一
13、些不足之处:其一,压力损失较大;其二,导压管、三组间及连接接头容易泄漏;其三,量程范围小,一般为3比1,对流量波动较大易造成测量值偏低。而涡街流量计具有结构简单,涡街变送器直接安装于管道上,克服了管路泄漏现象。另外,涡街流量计的压力损失较小,量程范围宽,对饱和蒸汽测量量程比可达30比1。因此,随着涡街流量计测量技术的成熟,涡街流量计的使用越来越受到人们的青睐。涡街流量计插入式涡街流量计插入式涡街流量计第五节:电磁流量计 电磁流量计的工作原理 电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导
14、电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。电磁流量计特点:u 测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。u测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。u由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。u传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。u双向测量系统,可测正
15、向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时候内保持稳定。电磁流量计分体式电磁流量计分体式电磁流量计第六节:阿牛巴流量计 阿里巴流量计具有根据空气动力学设计,可大大降低传感器处流体分离产生的误差,在同类产品中可达到更高精度,性能更加优于传统的流量仪表。阿里巴流量传感器是检测杆、取压口和导杆组成,它横穿管道内部与管轴垂直,在检测杆迎流面上设有多个总压检测孔,分别由总压导压管和静压导压管引出,根据总压与静压的差压值,计算流经管道流量。特点:1.精度:读数的 1%(未标定),0.5%(标定),同类产品最高;2.重复性:读数的 0.1%;3.量程比:30:1;4.椭圆形设计大幅
16、度降低了压损,减少了噪音;5.单台传感器配备参数变送器可实现质量流量测量,真正静压测量,温度测量;6.安装简易,维护方便、自清洗;7.传感器不产生流体分离点,无涡流扰动;8.对直管段要求低.第七节:楔形流量计 楔形流量计是八十年代开始开始逐步走向实用的一种新型流量计,其检测件是一个V字形楔块(又称楔形节流件),它的圆滑顶角朝下,这样有利于含悬浮颗粒的液体或粘稠液体顺利通过,不会在节流件上游侧产生滞流。因此特别适合在石油、化工等行业中用于体积流量和质量流量的测量。楔形流量计由楔形流量装置和差压变送器组成。当介质流过楔形节流件时,在节流件前后产生差压,对于任何流体,在很宽的流量范围内,甚至雷诺数低
17、至300,流量与差压的平方根成比例关系;差压变送器将来自流量装置的差压值转变成420mA的标准输出或流量显示值:Q=KP2P1 主要特点:1.重复性好、精确度高,经标定的楔形流量计,精度达 0.5 级。2.具有自清洁能力,无滞流区。3.耐磨损、寿命长、可靠性高。4.永久压损比孔板小。5.一体型结构,现场安装无需安装导压管路,直接与管道进行螺纹或法兰连接。施工省时省力,维护方便。第八节:质量流量计 流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,它是科里奥利在1832年研究水轮机时发现的,简称科氏力。质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,变送器
18、提供的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复周期振动,工业过程的流体介质流经传感器的振动管,就会在振管上产生科氏力效应,使两根振管扭转振动,安装在振管两端的拾振线圈将产生相位不同的两组信号,这两个信号差与流经传感器的流体质量流量成比例关系。计算机解算出流经振管的质量流量。不同的介质流经传感器时,振管的主振频率不同,据此解算出介质密度。安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。质量流量计可分为两类:一类是直接式,即直接输出质量流量;另一类为间接式或推导式,如应用超声流量计和密度计组合,对它们的输出再进行乘法运算以得出质量流量。第四章 物位测量仪表第一节:概述n 物位测量仪表是测量液态和粉
19、粒状材料的液面和装载高度的工业自动化仪表。测量块状、颗粒状和粉料等固体物料堆积高度,或表面位置的仪表称为料位计;测量罐、塔和槽等容器内液体高度,或液面位置的仪表称为液位计,又称液面计;测量容器中两种互不溶解液体或固体与液体相界面位置的仪表称为相界面计。n 物位测量仪表的种类很多,常用的有直读式液位计、差压式物位仪表、浮力式液位计、电容式物位仪表、声波式物位仪表和核辐射物位仪表。此外,还有电触点式、翻板式和机械叶轮探测式等物位测量仪表。用来表达容器内储存物质表面高低位置的参数。A、钢带液位计:油罐、水塔B、玻璃(管)板液位计:容器液位C、磁浮子液位计:润滑油箱D、同位素液位计:高压容器E、浮球液
20、位计:塔底液面F、浮筒液位计:容器液位G、差压式液位计:量程大于2米的容器H、磁伸缩液位计:容器液位I、超声波液位计:常温开口容器J、雷达液位计:精密测量 导波雷达:介电常数大于1.3的液位测量 是替代浮筒液位计的新型仪表K、射频导纳液位计:界面测量L、静压式液位计:开口水箱 第二节 差压式液位变送器 差压式物位仪表是假定物料的重度为恒定值,容器中液体或固体物料堆积的高度与它在某测试点所产生的压力成正比,因而可用测压的方法来测量物位。测量压力可用压力表、压力传感器和压力变送器等。差压式液位变送器的选型原则 对于腐蚀性液体,粘稠性液体,熔融性液体,沉淀性液体等,当采取灌隔离液,吹气或冲液等措施时
21、,可选用差压变送器 对于腐蚀性液体,粘稠性液体,易气化液体,含悬浮物液体等,宜选用平法兰式差压变送器 对于易结晶液体,高粘度液体,结胶性液体,沉淀性液体等,宜选用插入式法兰差压变送器 对于被测对象有大量冷凝物或沉淀物析出时,宜选用双法兰式差压液位变送器 测液位的差压液位变送器宜带有正负迁移机构,其迁移量应在选择仪表量程时确定 对于正常工况下液体密度发生明显变化介质,不宜选用差压式液位变送器第三节:电容式物位传感器 电容式物位仪表的工作原理是把物位的变化,变换成相应电容量的变化,然后测量此电容量的变化从而得到物位变化的。电容式物位仪表用于测量导电、非导电液体或固体物料的液位、料位或相界面位置,可
22、供连续测量和定点监控之用。第四节:声波式物位仪表 声波式物位仪表一般分为利用声波阻断原理和利用声波反射原理两类。声波阻断式物位仪表在物位升高而阻断从发射换能器到接收换能器的声束时,接受换能器接受到的声能会产生突变,并发出突变的开关信号;声波反射物位仪表是根据声波从发射换能器到液面或料面,再从这一表面反射回到接收换能器的时间间隔,来测出物位的。第五节:核辐射物位计 核辐射液位计是通过放射源发出射线,穿过被测物料后由探测器接收。当物位改变时,由于被测物料的吸收剂量改变,而使探测器接受到的辐射强度改变,再转换为电信号的变化,经放大后送给显示仪表连续显示物位。放射形物位计是利用物位的高低对放射形同位素
23、的射线吸收程度不同来测量物位高低的,它的测量范围宽,可用于低温、高温、高压容器中的高粘度、高腐蚀、易燃易爆介质物位的测量。核辐射物位仪表的特点是:射线能穿透很厚的壁以实现不接触测量,因而可用于高压、高温和有毒的密封容器的液位或料位测量,且不受周围电磁场、烟气和灰尘等影响,但使用时须注意保护。第五章 温度检测仪表 第一节 温度检测方法 接触式测量:即通过测量体与被测介质的接触来测量物体的温度;特点:简单、可靠、测量精度较高。但由于要达到热平衡,因而产生了滞后。而且可能与被测介质产生化学反应。不能应用于很高温度的测量。非接触式测量:即通过接收被测物体发出的辐射热来判断温度。特点:其测温范围很广,其
24、测温上限原则上不受限制;测温速度比较快,而且可以对运动体进行测量,但一般测温误差较大。第二节 热电偶温度计 热电偶的测温原理:是利用热电偶的热电效应来测量温度的。热电效应-将任意两种不同的导体A、B组成一个闭合回路,只要其连接点l、2温度不同,在回路中就产生热电动势的现象。热电偶的热电特性由电极材料的化学成分和物理性能所决定,热电势的大小与组成热电偶的材料及两端温度有关,与热电偶的粗细无关。第三节 热电阻温度计 测温原理:是基于金属导体或半导体的电阻会随温度的变化而变化的特性。因此只要测出感温元件热电阻的阻值变化,就可测得被测温度。特点:测量精度高,在测量500以下温度时,它的输出信号比热电偶
25、大得多,性能稳定,灵敏度高。另外热电阻温度计的输出是电信号,便于远传,同时又不需要冷端温度补偿。所以在中低温(200650)测量中得到了广泛的应用。第四节 一体化温度变送器一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合,以十分简捷的方式把-200+1600 范围内的温度信号转换为二线制 420mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、DCS 等,实现对温度的精确测量和控制。一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的必备产品。一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在
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