一、本文概述
稀硝酸作为一种工业生产中重的生产原料在许多的化工生产中都有着重要的使用,稀硝酸的生产过程也因为工艺的不同对于其物理化特性和测量精度有不同的要求,稀硝酸生产是一种连续的化工生产过程,各种物料在高温、高压条件下,不断进行着化学反应和物理变化。目前国内外基本都主要采用双加压法生产稀硝酸,主要的过程首先液氨经过液氨过滤器,再通过氨蒸发器变为气氨,进入氨空混合器与空气充分混合后送入氧化炉进行催化氧化反应,生成氧化氮气体,氧化氮气体通过吸收塔经水吸收后变为含氮氧化物气体的稀硝酸,再经过漂白塔后通过空气将溶解气体吹出,即可生产出需要的成品——稀硝酸。为了对于稀硝酸生产过程中进行良好的控制生产,现场操作中需要及时了解生产过程中氨、空气、稀硝酸、蒸汽的流量,以保证整个生产过程的安全稳定运行。
在稀硝酸的制取过种,对于各种生产原料的流量测量是一项重的工作,使用的测量仪表种类也有很多种,选用时应根据仪表性能、介质特性、环境条件、安装条件和经济因素方面综合考虑。本文结合稀硝酸装置的工艺特点,介绍了标准孔板、威力巴、电磁流量计、涡街流量计、质量流量计、转子流量计等流量仪表,阐述了这几种常用流量计在稀硝酸装置中的具体应用情况。
二、 稀硝酸装置中的流量测量
2.1 差压式流量计
2.1.1 孔板流量计
标准节流装置与差压变送器组合,可用于测量液体、气体、蒸汽的流量,具有结构简单、安装方便、性能稳定可靠、价格低廉的优势,其标准测量元件——孔板符合全世界的工业标准。在稀硝酸装置中,测量低压蒸汽、蒸汽冷凝液等介质时,在精度和压力损失允许的情况下,常采用孔板流量计测量其流量。但经过长期实际应用,发现该流量计存在以下缺点:
(1)孔板安装的精度以及孔板与差压变送器之间所装引压管导致的信号失真,使得孔板流量计测量准确性不高,因此当测量精度要求较高时,该流量计难以满足工艺要求。
(2)孔板流量计量程较小,量程比一般为3:1,当介质流量变化较大时,将影响其准确性。
(3)引压管容易产生泄露、堵塞、冻结等故障,且较脏的介质易引起取压孔堵塞,维护工作量较大。
(4)孔板入口的边缘易磨损会导致测量精度降低,性能不稳定,需定期进行更换。
2.1.2 威力巴流量计
在上世纪90年代,美国VERIS公司推出全新匀速流量探头——威力巴,它通过多组取压孔来检测流体产生的差压,取平均差压后将信号送至变送器来检测流量。该流量计也是一种差压式流量计,它提高了一次源的测量精度,但压力损失与传统孔板流量计相比,仅为孔板流量计的十分之一。
下面以年产10万吨稀硝酸装置中,进汽轮机的过热蒸汽为例,比较选用威力巴与选用孔板流量计二者的在能量损耗方面的差别。进汽轮机蒸汽管径为�%O159�?mm、压力为3.9Mpa(表压)、温度为450℃,正常流量是15T/h,在正常工况流量下,威力巴流量计产生的压力损失为0.126KPa,孔板流量计产生压力损失为26.898 Kpa。通过计算,将差压损失折合成蒸汽,孔板流量计比威力巴流量计每小时多损失40Kg过热蒸汽。
威力巴流量计与孔板流量计相比,测量精度高、量程比大、管道压损小、高效节能,同时安装简单,仅需要几厘米的焊接孔,安装费用小很多。
稀硝酸装置中,进氨空混合器前气氨及空气的流量测量也采用威力巴流量计,可以最大程度地减少氨和空气的压力损失,同时测量精度较高,有利于氨空比的调整,提高了整个系统的性能。汽轮机的过热蒸汽和汽包出口至减温器的饱和蒸汽,及外供蒸汽的流量测量均可选用威力巴流量计,可节省蒸汽,降低能耗,工厂实际运行结果表明其长期经济效益明显。
2.2 电磁流量计
电磁流量计根据法拉第电磁感应定律制成,它是一种用来测量导电流体的体积流量的仪表,具有以下特点:
(1)由于传感器结构牢固可靠,内部没有活动或突出部件,测量压力损失极小。
(2)一般情况,只要是导电率大于5�?0-6S/cm的液体均可测量。可以用来检测酸、碱等腐蚀性液体,也可检测含有固体颗粒或悬浮物的流体、泥浆。
(3)流量计输出信号不受液体温度、压力、密度等影响,且输出电流与体积流量成线性关系。
(4)检测量程比较高,可达100:1;测量范围大,仪表口径1mm~2m以上均可选择;测量精度一般优于0.5%。
(5)安装维护方便,可水平、垂直或倾斜任意角度安装,使用寿命较长。
由于其独特的优点及较高的性价比,目前已广泛应用于稀硝酸装置。在测量稀酸泵出口酸流量,低压反应水冷凝器入口循环酸等流量时,均可选用不同压力等级的电磁流量计。根据稀硝酸的腐蚀性、磨耗性,其电极材料可选用钽,衬里材料可选用特氟隆PFA。同时可根据环境和温度及管径大小,安装方式可选择管道式或插入式,型式可选择一体型或分体型。
2.3 涡街流量计
涡街流量计是在流体中设置漩涡发生体,从漩涡发生体两侧交替产生有规则的漩涡即卡曼涡街,旋涡频率转变成与被测介质流速大小成正比的脉冲信号,从而计算出其瞬时流量。涡街流量计的特点是结构简单牢固,安装方便,无需导压管和伴热,维护费较低,可适用液体、气体和蒸汽,精度较高,范围度宽,压损小,无可动部件,可靠性高。在稀硝酸装置中,测量氨、空气、脱盐水及低压蒸汽流量时均可采用涡街流量计。
涡街流量计是对流畅畸变、旋转流等较敏感的流量计,它不适用于低雷诺数测量,安装时上下游侧必须保证足够长的直管段,同时管道振动对涡街流量计影响较大,应尽量安装在院里振动源和电磁干扰较强的地方,因此实际应用中须综合考虑,以保证其测量精度。
2.4 科里奥利质量流量计
科里奥利质量流量计利用科里奥利效应测量流体的质量数量,它由流量传感器和转换器组成,流体通过流量传感器时产生一定频率的振动,检测的频率信号经转换器处理后变成与质量流量成正比的标准信号。质量流量计测量精度、重复性高,几乎无直管段要求,可测流体广泛,介质黏度、密度变化对测量几乎没有影响,是所有流量计中综合性能最优越的,但价格昂贵,一般用于贸易计量或精确测量时,才选用质量流量计。在硝酸装置中,对进硝酸装置的原料——液氨的流量测量和漂白塔出口的成品酸的流量测量常采用质量流量计。
质量流量计安装需注意:为了消除测量管安装时产生的应力,测量管上不允许加装支撑点,支撑点应设置在管道上,并保证流量计两边管线的法兰口平行同心。
2.5 转子流量计
转子流量计又称浮子流量计,其检测件是一根由下向上扩大的垂直锥管和一只可随流体流量变化沿锥管上下移动的浮子构成,浮子在椎管中的不同位置代表着不同的流量大小。转子流量计分玻璃管转子流量计和金属管浮子流量计两种,检测量程一般为10:1,直管段长度要求较低,一般上游侧5D即可。
在稀硝酸装置中,吸收塔不同塔板层上稀硝酸的流量测量常选用金属转子流量计,即可现场明显指示流量值的大小,又可满足测量精度要求并实现信号远传指示。
三、流量计的选型
流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,在实际工况应用中有2/3的仪表故障是仪表的错误选型和错误安装造成。在稀硝酸装置中选择流量计时,应按照以下步骤进行:
(1)首先考虑流体特性,包括温度、压力、密度、粘度、电导率等,根据流体特初选合适的流量计类型。
(2)其次考虑安装条件,包括直管段要求、振动、电气干扰等对流量计测量精度的影响。
(3)在生产管道上长期运行的接触式仪表,还应考虑流量测量元件所造成的能量损失。一般情况下,在同一生产管道中不应选用多个压损较大的测量元件。
(4)在投资允许的情况下,保证精确测量的同时,应本着节能高效的原则,确定流量计的类型并选择质量可靠的生产厂家。
4 结束语
总之,没有一种测量方式或流量计对各种流体及流动情况都能适应的,不同的流量仪表都有各自特有的优缺点。因此,稀硝酸装置中选择流量计时,应在对各种仪表特性作全面比较的基础上结合工厂实际情况,选择适于生产要求的,既安全可靠又经济耐用的最佳型式
关键字:流量计 稀硝酸装置
引用地址:简述几种常用流量计在稀硝酸装置中的应用及选型
在稀硝酸的制取过种,对于各种生产原料的流量测量是一项重的工作,使用的测量仪表种类也有很多种,选用时应根据仪表性能、介质特性、环境条件、安装条件和经济因素方面综合考虑。本文结合稀硝酸装置的工艺特点,介绍了标准孔板、威力巴、电磁流量计、涡街流量计、质量流量计、转子流量计等流量仪表,阐述了这几种常用流量计在稀硝酸装置中的具体应用情况。
二、 稀硝酸装置中的流量测量
2.1 差压式流量计
2.1.1 孔板流量计
标准节流装置与差压变送器组合,可用于测量液体、气体、蒸汽的流量,具有结构简单、安装方便、性能稳定可靠、价格低廉的优势,其标准测量元件——孔板符合全世界的工业标准。在稀硝酸装置中,测量低压蒸汽、蒸汽冷凝液等介质时,在精度和压力损失允许的情况下,常采用孔板流量计测量其流量。但经过长期实际应用,发现该流量计存在以下缺点:
(1)孔板安装的精度以及孔板与差压变送器之间所装引压管导致的信号失真,使得孔板流量计测量准确性不高,因此当测量精度要求较高时,该流量计难以满足工艺要求。
(2)孔板流量计量程较小,量程比一般为3:1,当介质流量变化较大时,将影响其准确性。
(3)引压管容易产生泄露、堵塞、冻结等故障,且较脏的介质易引起取压孔堵塞,维护工作量较大。
(4)孔板入口的边缘易磨损会导致测量精度降低,性能不稳定,需定期进行更换。
2.1.2 威力巴流量计
在上世纪90年代,美国VERIS公司推出全新匀速流量探头——威力巴,它通过多组取压孔来检测流体产生的差压,取平均差压后将信号送至变送器来检测流量。该流量计也是一种差压式流量计,它提高了一次源的测量精度,但压力损失与传统孔板流量计相比,仅为孔板流量计的十分之一。
下面以年产10万吨稀硝酸装置中,进汽轮机的过热蒸汽为例,比较选用威力巴与选用孔板流量计二者的在能量损耗方面的差别。进汽轮机蒸汽管径为�%O159�?mm、压力为3.9Mpa(表压)、温度为450℃,正常流量是15T/h,在正常工况流量下,威力巴流量计产生的压力损失为0.126KPa,孔板流量计产生压力损失为26.898 Kpa。通过计算,将差压损失折合成蒸汽,孔板流量计比威力巴流量计每小时多损失40Kg过热蒸汽。
威力巴流量计与孔板流量计相比,测量精度高、量程比大、管道压损小、高效节能,同时安装简单,仅需要几厘米的焊接孔,安装费用小很多。
稀硝酸装置中,进氨空混合器前气氨及空气的流量测量也采用威力巴流量计,可以最大程度地减少氨和空气的压力损失,同时测量精度较高,有利于氨空比的调整,提高了整个系统的性能。汽轮机的过热蒸汽和汽包出口至减温器的饱和蒸汽,及外供蒸汽的流量测量均可选用威力巴流量计,可节省蒸汽,降低能耗,工厂实际运行结果表明其长期经济效益明显。
2.2 电磁流量计
电磁流量计根据法拉第电磁感应定律制成,它是一种用来测量导电流体的体积流量的仪表,具有以下特点:
(1)由于传感器结构牢固可靠,内部没有活动或突出部件,测量压力损失极小。
(2)一般情况,只要是导电率大于5�?0-6S/cm的液体均可测量。可以用来检测酸、碱等腐蚀性液体,也可检测含有固体颗粒或悬浮物的流体、泥浆。
(3)流量计输出信号不受液体温度、压力、密度等影响,且输出电流与体积流量成线性关系。
(4)检测量程比较高,可达100:1;测量范围大,仪表口径1mm~2m以上均可选择;测量精度一般优于0.5%。
(5)安装维护方便,可水平、垂直或倾斜任意角度安装,使用寿命较长。
由于其独特的优点及较高的性价比,目前已广泛应用于稀硝酸装置。在测量稀酸泵出口酸流量,低压反应水冷凝器入口循环酸等流量时,均可选用不同压力等级的电磁流量计。根据稀硝酸的腐蚀性、磨耗性,其电极材料可选用钽,衬里材料可选用特氟隆PFA。同时可根据环境和温度及管径大小,安装方式可选择管道式或插入式,型式可选择一体型或分体型。
2.3 涡街流量计
涡街流量计是在流体中设置漩涡发生体,从漩涡发生体两侧交替产生有规则的漩涡即卡曼涡街,旋涡频率转变成与被测介质流速大小成正比的脉冲信号,从而计算出其瞬时流量。涡街流量计的特点是结构简单牢固,安装方便,无需导压管和伴热,维护费较低,可适用液体、气体和蒸汽,精度较高,范围度宽,压损小,无可动部件,可靠性高。在稀硝酸装置中,测量氨、空气、脱盐水及低压蒸汽流量时均可采用涡街流量计。
涡街流量计是对流畅畸变、旋转流等较敏感的流量计,它不适用于低雷诺数测量,安装时上下游侧必须保证足够长的直管段,同时管道振动对涡街流量计影响较大,应尽量安装在院里振动源和电磁干扰较强的地方,因此实际应用中须综合考虑,以保证其测量精度。
2.4 科里奥利质量流量计
科里奥利质量流量计利用科里奥利效应测量流体的质量数量,它由流量传感器和转换器组成,流体通过流量传感器时产生一定频率的振动,检测的频率信号经转换器处理后变成与质量流量成正比的标准信号。质量流量计测量精度、重复性高,几乎无直管段要求,可测流体广泛,介质黏度、密度变化对测量几乎没有影响,是所有流量计中综合性能最优越的,但价格昂贵,一般用于贸易计量或精确测量时,才选用质量流量计。在硝酸装置中,对进硝酸装置的原料——液氨的流量测量和漂白塔出口的成品酸的流量测量常采用质量流量计。
质量流量计安装需注意:为了消除测量管安装时产生的应力,测量管上不允许加装支撑点,支撑点应设置在管道上,并保证流量计两边管线的法兰口平行同心。
2.5 转子流量计
转子流量计又称浮子流量计,其检测件是一根由下向上扩大的垂直锥管和一只可随流体流量变化沿锥管上下移动的浮子构成,浮子在椎管中的不同位置代表着不同的流量大小。转子流量计分玻璃管转子流量计和金属管浮子流量计两种,检测量程一般为10:1,直管段长度要求较低,一般上游侧5D即可。
在稀硝酸装置中,吸收塔不同塔板层上稀硝酸的流量测量常选用金属转子流量计,即可现场明显指示流量值的大小,又可满足测量精度要求并实现信号远传指示。
三、流量计的选型
流量计的选型是仪表应用中非常重要的工作,在实际工况应用中有2/3的仪表故障是仪表的错误选型和错误安装造成。在稀硝酸装置中选择流量计时,应按照以下步骤进行:
(1)首先考虑流体特性,包括温度、压力、密度、粘度、电导率等,根据流体特初选合适的流量计类型。
(2)其次考虑安装条件,包括直管段要求、振动、电气干扰等对流量计测量精度的影响。
(3)在生产管道上长期运行的接触式仪表,还应考虑流量测量元件所造成的能量损失。一般情况下,在同一生产管道中不应选用多个压损较大的测量元件。
(4)在投资允许的情况下,保证精确测量的同时,应本着节能高效的原则,确定流量计的类型并选择质量可靠的生产厂家。
4 结束语
总之,没有一种测量方式或流量计对各种流体及流动情况都能适应的,不同的流量仪表都有各自特有的优缺点。因此,稀硝酸装置中选择流量计时,应在对各种仪表特性作全面比较的基础上结合工厂实际情况,选择适于生产要求的,既安全可靠又经济耐用的最佳型式
上一篇:介绍磁翻板柱液位计安装前和安装时的11点注意事项
下一篇:关于磁翻板液位计的现场校准方法及具体的操作步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
MCS-51单片机在饱和蒸汽的流量计量补偿中的应用
0 引 言
流体流量的检测与控制是各行各业加强能源、物料管理、进行经济分析、结算和决策的重要依据,也是监控生产过程使其保持优质、安全、提高效率和改善环境的重要手段。尽管目前流量计量计已有几十种之多,然而对于越来越高的计量精确性而言,往往都要采用补偿措施。如用差压式流量计检测饱和蒸汽的流量,设计压力为0.5MPa,当蒸汽压力变化到1.0MPa时其流量误差达-26%左右 [1] 。工况变化越大,引入的误差越大。所以,在一些需要精确计量或者工况波动范围大而且波动频繁的场合必须采用补偿措施。
流体计量补偿技术,就是针对不同的流量计,检测不同流体而建立的一种修正方法。随着自动化技术的进步,计算机及其它智能装置的出现,自动补偿的技
[单片机]
电磁流量计测量时产生非满管状态的原因分析及解决方法
一般测量量情况下,我们在使用智能电磁流量计测量管道流体介质时,对于管道的基本要求要做到满管状态方可进行准确测量。之所以会出现非满管状态时的测量结果不稳定,是因为非满管状态可以理解为所测液体介质中含有大量气泡存在的极端情况。液体未充满管道可分为两种情况,一种是液面高度高于电极的水平面,另一种低于所测液体的水平面。在管道内液面高度高于电极水平面时,如果此时管道的前后直管段处于理想状态,一般电磁流量所测出的精据大都比较稳定,不过因为流量计液体中包含了管道内的气体体积,因此这种测量状态无疑存在着很大的测量误差。而当电极高于电极的水平面时,此时电极裸露在空气中,测量回路实际处于开路状态,电极无法与液体直接接触,量值和输出处于随机的状态.不停地
[测试测量]
孔板流量计在海化纯碱厂三段气测量系统中的应用及改造
一、引言 在海化纯碱厂新线重碱车间碳化工段的三段气(中段气、下段气和清洗气)流量测量系统中 ,共有22台孔板流量计,仪表安装方式,如:(图1);存在许多不足,如积水引起测量不准、天冷冻导压管等缺陷。 二、孔板流量计的工作原理 1、说明 孔板流量计是节流型差压流量计,是利用对流体节流装置施行节流产生差压来测量流体的流量的。 2、(1)基本原理 充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,如图2所示,流体将在节流件处形成局部收缩,因此,流速增加,静压力降低,在节流件前后产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,因而可依据压差来衡量流量大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努力方程 (能量守恒定律)为基础的。
[测试测量]
高精度时间数字转换器TDC-GP2在超声波流量计量中的应用
前言 相对于使用传统测量方法的流量计,超声波流量计有着诸多的优点:它不会改变流体的流动状态,不对流体产生附加阻力;它可适应多种管径的流体测量,不会因管径的不同增加仪表成本;它的换能器可设计成夹装式,可作移动性测量。TDC-GP2作为高精度的时间测量芯片,不但集成了时间测量功能,还针对超声波流量计和热量表的应用提供超声波换能器驱动脉冲以及温度测量功能。相对于使用分立元件或者FPGA的超声波流量计方案,使用TDC-GP2的方案大大简化了硬件电路设计,显著降低了整机功耗,成为电路最简洁、功耗最低的超声波流量计方案。 超声波流量计的测量原理 以使用较多的时差法超声波流量计为例,通过分别测量超声波在流体中顺流和逆流的传播时间,利用流体流
[测试测量]
分体式电磁流量计安装要求
正确的选择安装点和正确安装分体式电磁流量计是非常重要的环节,若在安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损害流量计。 一、分体式电磁流量计安装要求 1、分体式电磁流量计对安装点的上下游直管段有一定的要求,否则会影响测量精度。 2、若分体式电磁流量计安装点的上游有渐缩管,传感器上游应有不小于15d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。 3、若分体式电磁流量计安装点的上游有渐扩管,传感器上游应有不小于18d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。 4、分体式电磁流量计安装点的上游有90°弯头或下形接头,传感器上游应有不小于20d的等径直管段,下游应有不小于5d的等径直管段。 5、若分体式电磁流量计
[测试测量]
电磁流量计的安装分类结构选用
电磁流量计的安装电磁流量度的正确安装对电磁流量计的正常运行极为重要,这里主要介绍电磁流量传感器和转换器的安装。 1.电磁流量计传感器安装电磁流量计传感器安装要注意以下几个问题: (1)安装场所 普通电磁流量传感器的外壳防护等级为IP65(GB4208规定的防尘防溅水级),对安装场所的要求是: 1)测量混合相流体时,应选择不会引起相分离的场所; 2)选择测量管内不会出现负压的场所; 3)避免安装在电动机、 变压器 等强电 设备 附近,以免引起电磁场干扰; 4)避免安装在周围有强腐蚀性气体的场所; 5)环境温度一般应在-25~60℃范围内,尽可能避免阳光直射; 6)安装在无振动或振动小的场所。如果振动过大,则应在传感器前后的管道加固定
[测试测量]
湿天然气测量技术及国际标准化研究进展
典型的湿气是未经处理的井口气或经部分处理的天然气。湿天然气的测量目的是在一定准确度范围内获得气体流量、烃流量和含水率等。湿天然气测量主要采用单相流量计、湿气流量计、多相流流量计计量方法,技术内容包括流量测量原理、修正计算模型、取样分析等。近年来,美国科罗拉多工程实验站CEESI、英国国家工程实验室NEL等国际知名的研究机构和Solartron等流量计生产厂商进行了大量湿气测量技术和测量标准的研究;国内的中国石油大学、浙江大学、海默公司等也开展了大量的湿气测量技术研究。目前,国际标准化组织ISO正在编制湿天然气测量技术报告,旨在推动和规范湿天然气测量技术的发展。 1 湿天然气测量技术 (1)湿天然气量化定义。国际上湿气的量化定义方
[测试测量]
高精度时间数字转换器TDC-GP2在超声波流量计量中的应用
前言 相对于使用传统测量方法的流量计, 超声波流量计 有着诸多的优点:它不会改变流体的流动状态,不对流体产生附加阻力;它可适应多种管径的流体测量,不会因管径的不同增加仪表成本;它的换能器可设计成夹装式,可作移动性测量。TDC-GP2作为高精度的时间测量芯片,不但集成了时间测量功能,还针对超声波流量计和热量表的应用提供超声波换能器驱动脉冲以及温度测量功能。相对于使用分立元件或者FPGA的超声波流量计方案,使用TDC-GP2的方案大大简化了硬件电路设计,显著降低了整机功耗,成为电路最简洁、功耗最低的超声波流量计方案。 超声波流量计的测量原理 以使用较多的时差法超声波流量计为例,通过分别测量超声波在流体中顺流
[电源管理]