压力、速度、液位测量课件.ppt
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1、1,流体参数的测量,北京工业大学 建筑工程学院2005年,2,1压力与压差的测量2流速和流量的测量3液位的测量,主要内容,3,4.1 压力与压差的测量,一、概述 这里的压力即物理学中的压强,压力是反映物质状态的一个重要参数,是工业生产过程中重要工艺参数之一。1、压力的概念及单位 压力是垂直作用在单位面积上的力。它的大小由两个因素决定,即受力面积和垂直作用力的大小。其表达式为,(4-1),P压力(Pa)F作用力(N)S作用面积(m2),4,国际单位制(SI)中定义1N的力垂直而均匀地作用在1m2面积上所形成的压力为一个帕斯卡,简称帕,符号为Pa。目前,工程技术界广泛使用的压力单位主要有工程大气压
2、、标准大气压、毫米汞柱、毫米水柱等。工程大气压 即1kg力垂直而均匀地作用在1cm2面积上所产生的压力,用千克力平方厘米表示,常记作千克力平方厘米,kgfcm2,符号为 at。标准大气压 是指在纬度为45的海平面上,温度为0时的平均大气压力。1atm=101325Pa,符号为 atm。毫米汞柱 即在标准重力加速度下,温度为0时1mm高的水银柱所产生的压力,符号为mmHg mmHg。毫米水柱 即在标准重力加速度下,温度为4时1mm高的水柱所产生的压力,符号为mmH2O。,5,4.1 压力与压差的测量,常用的几种压力单位与帕之间的换算关系为:1kgfcm2=9.807104Pa1atm=1.013
3、105Pa1mmHg=1.332102Pa1mmH2O=9.807Pa1MPa=106Pa,6,地面上的一切物体无不处在环境大气压力的作用下,只有绝对真空状态才能使F真正等于0,以绝对真空为计值零点的压力称为绝对压力。设计容器或管道的耐压强度时,主要根据内部流体压力和外界环境大气压力之差而定,一般的压力表监视生产过程,也只检测容器或设备内外压力之差,这个压力差是相对值,是以环境大气压力为计值零点所得的压力值,称为相对压力。各种普通压力表的指示值都是相对压力,所以相对压力也称为表压力,简称表压。环境大气压力完全由当时当地空气柱的重力所产生,与海拔高度和气象条件有关,可以用专门的大气压力表测得,它
4、的数值是以绝对真空为计值零点得到的。因此,是绝对压力。如果容器或管道里的流体压力比外界环境大气压力低,表压就为负值,这种情况下的表压称为真空度,亦即接近真空的程度。,9,液柱式压力计测压原理 液柱式压力计是利用液柱所产生的压力与被测压力平衡,并根据液柱高度来确定被测压力大小的压力计。所用液体叫做封液,常用的封液有水、酒精、水银等。常用的液柱式压力计有U型管压力计、单管压力计和斜管微压计。它们的结构形式如图所示。U型管压力计两侧压力p1、p2与封液液柱高度之间h有如下关系:,液柱式压力计,10,当1=2时,上式可简化为:若1=2,且12,则有:单管压力计两侧压力p1、p2 与封液液柱高度h2之间
5、的关系为:若F1F2,且1,则:斜管微压计两侧压力p1、p2和液柱长度L的关系可表示为,液柱式压力计,11,(a)(b)(c)液柱式压力计(a)U型管压力计;(b)单管压力计;(c)斜管微压计,液柱式压力计,12,微压差计,测量微压倾斜角度一般不小于15可以测量0.98Pa的微压,为了提高精确度,应选用密度小的酒精做为工作液体。,13,液柱式压力计的测量误差及其修正 环境温度变化的影响 当环境温度偏离规定温度时,封液密度、标尺长度都会发生变化。由于封液的体膨胀系数比标尺的线膨胀系数大12个数量级,因此对于一般的工业测量,主要考虑温度变化引起的封液密度变化对压力测量的影响,而精密测量时还需要对标
6、尺长度变化的影响进行修正。环境温度偏离规定温度(例如20)后,封液密度改变对压力计读数影响的修正公式为:,液柱式压力计,14,毛细管现象造成的误差 毛细管现象使封液表面形成弯月面,这不仅会引起读数误差,而且会引起液柱的升高或降低。这种误差与封液的表面张力、管径、管内壁的洁净度等因素有关,一般难以精确得到。在实际应用时,常常通过加大管径来减少毛细管现象的影响。一般要求:封液为酒精时管子内径d3mm,封液为水或水银时d8mm。液柱式压力计还存在刻度、读数、安装等方面的误差。读数时,眼睛应与封液弯月面的最高点或最低点持平,并沿切线方向读数。U型管压力计和单管压力计都要求垂直安装,否则也将会带来较大误
7、差。,液柱式压力计,15,弹簧管压力计膜片式压力计与膜盒式压力计 波纹管式压差计 弹性压力计的误差及改善途径 电接点压力表(被测压力的高低压报警或设备的启、停控制用),弹性式压力计,16,弹簧管压力计单圈弹簧管压力计,由弹簧管、齿轮传动机构、指针、刻度盘等部分组成 弹簧管是弹簧管压力计的主要元件。弯曲的弹簧管是一根空心管,其自由端封闭,固定端与仪表的外壳固定连接,并与管接头相通。弹簧管的横截面呈椭圆形或扁圆形。当它的内腔通入被测压力后,在压力作用下发生变形,短轴方向的内表面积比长轴方向的大,因而受力也大,当管内压力比管外大时,短轴要变长些,长轴要变短些,管子截面趋于圆而产生弹性变形。由于短轴方
8、向与弹簧管圆弧形的径向一致,变形使自由端向管子伸直的方向移动,产生管端位移量,通过拉杆带动齿轮传动机构,使指针相对于刻度盘转动。当变形引起的弹性力与被测压力产生的作用力平衡时,变形停止,指针指示出被测压力值。,17,(a)(b)(c)(d)弹簧管及其横截面(a)单圈弹簧管;(b)盘旋多圈弹簧管;(c)S形弹簧管;(d)螺旋多圈弹簧管,单圈弹簧管压力计1-弹簧管;2-固定端;3-接头;4-拉杆;5-扇形齿轮;6-中心齿轮;7-指针;8-游丝,18,单圈弹簧管自由端的位移量不能太大,一般不超过25mm。为了提高弹簧管的灵敏度,增加自由端的位移量,可采用S形弹簧管或螺旋形弹簧管。齿轮传动机构的作用是
9、把自由端的线位移转换成指针的角位移,使指针能明显地指示出被测值。它上面还有可调螺钉,用以改变连杆和扇形齿轮的铰合点,从而改变指针的指示范围。转动轴处装着一根游丝,用来消除齿轮啮合处的间隙。传动机构的传动阻力要尽可能小,以免影响仪器的精度。单圈弹簧管压力表的精度,普通的是14级,精密的是0.10.5级。测量范围0109Pa。为了保证弹簧管压力表的正确指示和能长期使用,应使仪表工作在正常允许的压力范围内。对于波动较大的压力,仪表的示值应经常处于量程范围的1/2附近;被测压力波动小,仪表示值可在量程范围的2/3左右,但被测压力值一般不应低于量程范围的1/3。另外,还要注意仪表的防振、防爆、防腐等问题
10、,并应定期校验。,19,膜盒式微压计 1504000Pa 精度一般为2.5级,高的可以达到1.5级。,20,三、电气式压力计,压阻式压力传感器 电容式压力传感器 霍尔压力变送器,21,压阻式压力传感器,电阻丝在外力作用下发生机械变形,它的几何尺寸和电阻率都会发生变化,从而引起电阻值变化。若电阻丝的长度为l,截面积为A,电阻率为,电阻值为R,则有:,设在外力作用下,电阻丝各参数的变化相应为dl,dA,d,dR,对上式求微分并除以R,可得电阻的相对变化:对于金属材料,电阻率的相对变化d/较小。影响电阻相对变化的主要因素是几何尺寸的相对变化dL/L和dA/A。对半导体材料,dL/L和dA/A两项的值
11、很小,d/为主要的影响因素。,22,物质受外力作用,其电阻率发生变化的现象叫压阻效应。利用压阻效应测量压力的传感器叫压阻式压力传感器。自然界中很多物质都具有压阻效应,但以半导体晶体的压阻效应较明显,常用的压阻材料是硅和锗。一般意义上说的压阻式压力传感器可分两种类型一类是利用半导体材料的体电阻做成粘贴式的应变片,作为测量中的变换元件,与弹性敏感元件一起组成粘贴型压阻式压力传感器,或叫应变式压力传感器;另一类是在单晶硅基片上用集成电路工艺制成扩散电阻,此基片既是压力敏感元件,又是变换元件,这类传感器叫做扩散型压阻式压力传感器,通常也简称作压阻式压力传感器或固态压力传感器。,23,电容式压力传感器,
12、电容器的电容量由它的两个极板的大小、形状、相对位置和电介质的介电常数决定。当一个极板固定不动,另一个极板感受压力,并随着压力的变化而改变极板间的相对位置,电容量的变化就反映了被测压力的变化。这是电容式压力传感器的工作原理。平板电容器的电容量为:若电容的动极板感受压力产生位移d,则电容量将随之改变,其变化量为:当.A确定之后,可以通过测量电容量的变化得到动极板的位移量,进而求得被测压力的变化。电容式压力传感器的工作原理正是基于上述关系。当d/d1时,电容量的变化量与位移增量成近似的线性关系:,24,电容式压力传感器,为了保证电容式压力传感器近似线性的工作特性,测量时必须限制动极板的位移量。为了提
13、高传感器的灵敏度和改善其输出的非线性,实际应用的电容式压力传感器常采用差动的形式,即使感压动极板处于两个静极板之间,当压力改变时,一个电容的电容量增加,另一个的电容量减少,灵敏度可提高一倍,而非线性也可大为降低。电容式压力压差传感器具有结构简单、所需输入能量小、没有摩擦、灵敏度高、动态响应好、过载能力强、自热影响极小、能在恶劣环境下工作等优点,近年来受到了广泛重视。影响其测量精度的主要因素是线路寄生电容、电缆电容和温度、湿度等外界干扰。这正是过去长时间限制了它的应用的主要原因。集成电路技术的发展和新材料新工艺的进步,已使上述因素对测量精度的影响大大减少,为电容式压力传感器的应用开辟了广阔的前景
14、。,25,霍尔压力变送器,霍尔压力变送器是利用霍尔效应,把压力作用下所产生的弹性元件的位移信号转变成电势信号,通过测量电势来得到压力。如图所示,把半导体单晶薄片置于磁场中,当在晶片的横向上通以一定大小的电流I时,在晶片的纵向的两个端面上将出现电势VH,这种现象称霍尔效应,所产生的电势称霍尔电势,这个半导体薄片称霍尔片。,26,霍尔压力变送器,霍尔效应,27,霍尔压力变送器,当霍尔片中流过电流I时,电子受磁场力的作用发生偏转,在霍尔片纵向的一个端面上造成电子积累而形成负电性,而在另一端面上因缺少电子呈正电性,于是在霍尔片纵向出现了电场,电场力阻止电子的偏转。当磁场力与电场力相平衡时,电子积累达到
15、了动态平衡,这时就建立了稳定的霍尔电势VH。KH霍尔元件灵敏度,由霍尔片材料、结构尺寸决定的常数 霍尔电势VH与B、I成正比,改变B、I可改变VH。霍尔电势一般为几十毫伏数量级。,28,霍尔压力变送器,霍尔压力变送器1-管接头;2-基座;3-膜盒;4-推杆;5-杠杆;6-霍尔元件;7-磁铁,29,霍尔压力变送器,霍尔片直接与弹性元件的位移输出端相联系,弹性元件是一个膜盒,当被测压力发生变化时,膜盒顶端推杆将产生位移,推动带有霍尔片的杠杆,霍尔片在由四个磁极构成的线性不均匀磁场中运动,使作用在霍尔元件上的磁场变化。同时,输出的霍尔电势也随之变化。当霍尔片处于两对磁极中间对称位置时,霍尔片总的输出
16、电势等于0。当在压力的作用下使霍尔片偏离中心平衡位置时,霍尔元件的输出电势随位移(压力)的变化呈线性变化。由图可见,被测压力等于0时,霍尔片处于中心平衡位置。当输入压力是正压时,霍尔片向上运动;当输入压力是负压时,霍尔片向下运动,此时输出的霍尔电势正负也随之发生相应变化。,30,四、压力仪表的选用与校正,压力表的选择 压力表的安装 压力表的校验,31,1、压力表的选择,选择压力表应根据被测压力的种类(压力、负压或压差)、被测介质的物理、化学性质和用途(标准、指示、记录和远传等)以及生产过程所提出的技术要求,同时应本着既满足测量准确度又经济的原则,合理地选择压力表的型号、量程和精度等级。目前我国
17、规定的精度等级,标准仪表有0.05,0.1,0.15,0.2,0.25,0.35级;工业仪表有0.5,1.0,1.5,2.5,4.0级等。选用时应按被测参数的测量误差要求和量程范围来确定。,32,1、压力表的选择,为了保护压力表,一般在被测压力较稳定的情况下,其最高压力值不应超过仪表量程的23;为了保证实际测量的精度,被测压力最小值不应低于仪表量程的l3。对某些特殊的介质,如氧气、氨气等则有专用的压力表。在测量一般介质,压力在 4.0104Pa04.0104Pa时,宜选用膜盒式压力表;压力在40kPa以上时,宜选用弹簧管压力表或波纹管压力表;压力在-1.013105Pa02.4106Pa时,宜
18、选用真空压力表;压力在-1.013105Pa0Pa时,选用弹簧管真空表,33,2、压力表的安装,弹性式压力计、压差计在安装时必须满足以下要求:取压管口应与工质流速方向垂直,与设备内壁平齐,不应有凸出物和毛刺。测点要选择在其前后有足够长的直管段的地方,以保证仪表所测得的是介质的静压力。防止仪表传感器与高温或有害的被测介质直接接触。测量高温蒸汽压力时,应加装冷凝盘管;测量含尘气体压力时,应装设灰尘捕集器;对于有腐蚀性的介质,应加装充有中性介质的隔离容器;测量温度高于60的介质时,一般加环形圈(又称冷凝圈)。,34,弹性式压力计、压差计安装图(a)低压测压管路布置:1-管道;2-取压管;3-三通截断
19、阀;4-法兰接口;5-压力计(b)中压测压管路布置:1-压力计;2-管道;3-螺旋管;4-三通截断阀(c)高压测压管路布置:1-压力计;2-三通截断阀;3-螺旋管;4-截止阀,35,2、压力表的安装,取压口的位置.测量气体介质时,一般位于工艺管道上部;测量蒸汽时,则应位于工艺管道的两侧偏上的位置,这样既可以保持测量管路内有稳定的冷凝液,同时又可以防止工艺管道底部的固体介质进入测量管路和仪表;测量液体时,应位于工艺管道的下部,以使液体内析出的少量气体顺利地返回工艺管道,而不进入测量管和仪表。取压口与压力表之间应加装隔离阀,以备检修压力表用。水平敷设的压力信号导管应有3的坡度,以便排除导管内的积水
20、(当被测介质为气体时)或积汽(当被测介质为水时)。信号导管内径一般为6mm10mm,长度则一般不超过50m,这样可以减少测量滞后的影响。,36,3、压力表的校验,常用校验压力表的标准仪器为活塞式压力计,如图所示。它的精度等级有0.02级、0.05级和0.2级,可用来校准0.25级精密压力表,亦可校准各种工业用压力表,被校压力的最高值有0.6MPa、6MPa、60MPa三种。,37,3、压力表的校验,活塞式压力计是利用静力平衡原理工作的,它由压力发生系统(压力泵)和测量活塞两部分组成。通过手摇泵10,使系统升压,从而改变工作液的压力。此压力通过油缸4内的工作液作用在活塞5上。在活塞5上面的托盘7
21、上放有砝码6。当活塞5下端面受到压力作用所产生的向上顶的力与活塞5、托盘7及砝码6的总重力相平衡时,则活塞5被稳定在某一平衡位置上,此时力的平衡关系为:得到 当活塞5底面的有效面积A一定时,由上式可以方便而准确地由平衡时所加砝码的重量求出被测压力值P。,38,3、压力表的校验,校验步骤为在测量范围内均匀选取34个检验点,一般应选在显示仪表刻度明显的整数点上。均匀增压至刻度上限,保持上限压力3分钟,然后均匀降至零压,主要观察指示有无跳动、停止或卡塞现象。单方向增压至校验点后读数,轻敲表壳后再读数.用同样的方法增压至每一校验点进行校验。然后再单方向缓慢降压至每一校验点进行校验。计算出被校表的基本误
22、差、变差、零位和轻敲位移等。,39,活塞式压力计1-油杯;2-针阀;3-进油阀;4-油缸;5-活塞;6-砝码;7-托盘;8-接口;9-导管;10-手摇泵;11-调平螺钉;12-架体,40,4.2 流速和流量的测量,流速和流量测量的基本概念 测量流速常用的仪表及方法 测量流量常用的仪表及方法,41,一、流速和流量测量的基本概念,1、气流速度测量气流速度是建筑环境与设备工程中流体运动状态的重要参数之一。流速对建筑环境与设备工程的安全生产、经济运行具有重要意义。随着现代科学技术的发展,各种测量气流速度的方法也越来越多,目前常用方法有毕托管测速、热电风速仪测速、激光多普勒流速仪测速等。,42,毕托管测
23、速是利用了气流的速度和压力的关系,对上图所示的毕托管,根据不可压缩气体稳定流动的伯努利方程,流体参数在同一流线上有如下关系:可见,只要测出总压和静压,或者总压和静压的压力差,便可求出流速。考虑实际测量条件与理想状态的不同,必须根据毕托管的结构特征和几何尺寸等因素,按下式进行速度校正:实际工程中,采用上式计算流速一般可满足要求.,KP毕托管速度校正系数。对于S型毕托管,KP=0.83-0.87;对于标准毕托管KP=0.96左右。,43,2、流量测量,在工业生产过程中,流体在一定时间内通过某一定管道截面的流体数量,称作流量。有瞬时流量和累积流量之分。所谓瞬时流量,是指在单位时间内流过管道或明渠某一
24、截面的流体的量。它的单位根据不同的流量测量原理和实际需要,有下列三种表示方法。质量流量:单位时间内通过的流体的质量,用M表示,单位为kgs。重量流量:单位时间内通过的流体的重量,用W表示,单位为Ns。体积流量:单位时间内通过的流体的体积,用Q表示,单位为m3s。,44,2、流量测量,所谓累积流量,是指在某一时间间隔内,流体通过的总量。该总量可以用该段时间间隔内的瞬时流量对时间的积分而得到,所以也叫积分流量。流量测量可以直接为生产提供所消耗的能源数量,以便于经济核算,也可以将流量信号作为控制信号,例如利用蒸汽锅炉的蒸汽信号控制锅炉给水以维持汽包水位稳定等。还可以通过测量水或蒸汽的流量作为收费依据
25、,以完善和加强企业的管理。,45,工业上常用的流量计,按其测量原理分为以下四类:差压式流量计 主要利用管内流体通过节流装置时,其流量与节流装置前后的压差有一定的关系。如标准节流装置等。速度式流量计 主要利用管内流体的速度来推动叶轮旋转,叶轮的转速和流体的流速成正比。如叶轮式水表和涡轮流量计等。容积式流量计 主要利用流体连续通过一定容积之后进行流量累计的原理。如椭圆齿轮流量计和腰轮流量计。其它类型流量计 如基于电磁感应原理的电磁流量计、涡街流量计等,46,二、测量流速常用的仪表及方法,毕托管测量流速热线风速仪,47,1、毕托管测量流速,毕托管是传统的测量流速的传感器,与差压仪表配合使用,可以测量
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