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燃料流量计是指用于测量单位时间内流过管道截面燃料体积的设备。
差压式流量计 转子流量计 涡街流量计
差压式流量计的测量原理
它是基于流体流动的节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力差,实现流量测量的。连续流动的流体,当遇到装在管道内的节流装置时,由于节流孔的截面积比管道的截面积小,流动流通面积突然缩小,使流体和流速增大,形成收缩的流体通过节流孔。根据伯努利定律,任何一流体所包含能量不变。因此,在流体加快地方动能增大,位能(静压头)降低,在节流孔前后就产生了压差,流体的流量越大,压差越大,因此,用差压计测出此差压就能测知流量的大小。差压式流量计由于使用历史长久,积累了丰富的实践经验和完整的实验资料,在生产中应用最广泛。
转子流量计的测量原理
它是定压降式流量计。所谓定压强,就是不管流量多大,流体流过流量计的压降都是不变的。就是由一段向上逐渐扩大的圆锥形管子和管子中的转子组成。当流体流过锥形管和转子之间的环形缝隙时,由于节流作用在转子上下所产生的压力差,使转子上移,直到这个压力差作用在转子上的向上的力,与转子在流体内的重量相平衡为止。流量增大,这个压力差增大,当大于转子的重量时,转子上升,环形缝隙增大,节流作用减少,压差减少,直到压差又等于转子在流体内的重量时,转子停止上移。同理,流量降低,转子下降,因此,可以通过浮子平衡位置的高低,来测知流量的大小。对于传送转子流量计,则要把转子的位移量转换成气压或电流信号送二次表进行显示。
它的特点是有效测量范围,即最大流量与最小流量之比(亦即量程比)大,为10:1,压力损失小,反应快,适于洁净的流体小流量的测定。安装时流体应由下向上,并垂直安装。
燃料流量计 涡街流量计的测量原理
它是利于管道中置一漩涡发生体,根据所产生的漩涡数来测量流量大小的。当管道中流体流过漩涡发生体时,在其后方和两侧会交替地产生有规律的漩涡列,流速U越大,漩涡产生频率f也越大,其关系式为:
f=KU/D 式中:K──斯特芬哈系数D──漩涡发生体直径
它是将测得的微弱的频率信号经电子线路处理成与流速成正比的电脉冲信号由显示仪表显示出流量的瞬时值。漩涡频率是不受流体密度、温度、压力和粘度等的影响,这是它的主要优点。
燃料流量计 是指用于测量单位时间内流过管道截面燃料体积的设备。
孔板流量计、楔形流量计,属于恒截面,变压差型流量计。流量变送器,不属于流量计,属于二次仪表,根据形式可和各种流量计配套。流量计形式可分为多种:质量型、速度型、体积型等约有几十种形式。可参考百度《流量计...
孔板流量计、楔形流量计,属于恒截面,变压差型流量计。流量变送器,不属于流量计,属于二次仪表,根据形式可和各种流量计配套。流量计形式可分为多种:质量型、速度型、体积型等约有几十种形式。可参考百度《流量计...
一般采用电磁流量计,最好问下甲方或者设计
流量计种类及流量计工作原理
流量计种类及流量计工作原理 流量计种类及流量计工作原理 2010-08-27 08 :57用以测量管路中流体流 量 (单位时间内通过的流体体积 )的仪表。有转子流量计、节流式流量计、细缝 流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计和堰等。 流量测量方法和仪表的种类繁多 ,分类方法也很多。至今为止 ,可供工业用 的流量仪表种类达 60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对 任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。 这 60多种流量仪表 ,每种产品都有它特定的适用性 ,也都有它的局限性。按 测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类;按测量目的又可分为总量测量和流 量测量 ,其仪表分别称作总量表和流量计。 总量表测量一段时间内流过管道的流量 ,是以短暂时间内流过的总量除以该 时间的商来表示 ,实际上流量计通常亦备有累积流量装置 ,做总量表使用 ,而总量 表亦备
LWGY流量计
精信流量计 涡轮流量计使用使用说明书 - 1 - LWGY型涡轮流量计使用说明书 1、概述 本说明书注意叙述了 LWGY 涡轮流量计的标准技术规格、 型号及其安装、 操作和维修。请在 使用前阅读本手册。但在手册中没有叙述用户的不同特点,也未对每一次的技术规格、结构或部 件的修改作订正,因为有些修改不会对仪器的功能和操作有影响。 LWGY 型涡轮流量传感器(以下简称传感器)是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算 仪表配套可用于测量液体的流量和总量。与我厂开发的 XSJDL 系列定量控制仪配套使用,可以 对液体加料进行高精度定量控制。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。 配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业。 传感器和输出放大器有多种组合 (详见型号规格代码表),该传感器还可与控制室中的二次仪 表或控制器相连,实现积算、传输和控制功能。 2、技术性能 传感器的
燃料是指1.燃烧时能产生热能或动力和光能的可燃物质,主要是含碳物质或碳氢化合物。按形态可以分成固体燃料(如煤、炭、木材);
液体燃料(如汽油、煤油、石油);
气体燃料(如天然气、煤气、沼气);
2.按类型可以分成化石燃料(如石油、煤、油页岩、甲烷、油砂等);
生物燃料(如乙醇【酒精】、生物柴油等);
核燃料(如铀235、铀233、铀238、钚239、钍232等)
3.指能产生核能的物质,如铀、钚等。
一些气体燃料可压缩为液体,如液化石油气
燃料是指1.燃烧时能产生热能或动力和光能的可燃物质,主要是含碳物质或碳氢化合物。按形态可以分成固体燃料(如煤、炭、木材);
液体燃料(如汽油、煤油、石油);
气体燃料(如天然气、煤气、沼气);
2.按类型可以分成化石燃料(如石油、煤、油页岩、甲烷、油砂等);
生物燃料(如乙醇【酒精】、生物柴油等);
核燃料(如铀235、铀233、铀238、钚239、钍232等)
3.指能产生核能的物质,如铀、钚等。
一些气体燃料可压缩为液体,如液化石油气
钍资源中产量最多的矿物为独居石(monazite),以制成核子纯度级的钍 。
一般以Th(NO3)4.4H2O作为原料,另再加上一些浓缩铀、钚239或铀233,作为最先维持连锁反应的可裂原料。
将进料转变成所希求的化学化合物,如二氧化钍或碳化钍,再混合制成ThO2-UO2或ThC2-UC2的燃料丸或燃料棒,而后装入合适的护套中,如Zircaloy-2或铝合金,组合成燃料元件。
在必要的试验及检查后,将元件放入炉心照射,在燃耗掉可裂物的过程中,利用过剩的中子将钍转化成铀233,经足够的照射后,取出燃料,将之冷却 。
核燃料元件在反应器内使用期间通常约为三~四年,然后移出,由于分裂产物的高放射性,故暂时置于水池内冷却三~四个月,让分裂产物中半衰期较短的放射性核种衰变,然后再装入坚实屏蔽的钢桶中,运往燃料再处埋厂,虽然经过冷却,但于再处理过程中,仍需以重元素来屏蔽这些照射过的燃料。
装运用过核燃料的钢桶是经小心设计的容器,须符合国家原子能法规的种种试验,为的是在运送过程中,不使照射过燃料外泄,污染环境。
处理的方式与铀燃料相似,先以机械方式切断燃料棒,再以浓硝酸溶解,惟金属钍在硝酸中呈“怠惰性”,故须添加小量氢氟酸,使之易于溶解,但氟离子易与铀及钍形成错化合物,影响萃取效果,且又引起强烈的腐蚀问题,解决之道可采用硝酸铝,因其可使氟与硝酸铀醯及硝酸钍醯完全化合。溶解之后,乃蒸馏硝酸盐溶液,直至清除所有之游离酸且稍过量。再加硝酸铝,并将此溶液移入萃取设备中,以一烃类中溶解42.5%之磷酸三丁酯(TBP)稀溶液行逆流萃取,同时萃取出钍及铀。
最后分离钍及铀-233,用硝酸稀溶液选择性萃取钍,以TBP洗涤之水溶液,再萃取少量的铀,硝酸钍之水溶液再由草酸盐沉淀、结晶等法处理之,整个过程谓Thorex法 。
由于易裂燃料的经济价值甚高,故须经由再处理厂将其回收,如此不仅可降低发电成本,且可避免资源的浪费。惟经再处理后的废溶液,却含有在分裂过程中所留下的分裂产物,其放射性有的高达数百万居里者,半衰期更达数万年甚至上亿年者,故须谨慎处理。其中硼、碘、氙、氪、钌等挥发性分裂产物,可用活性炭反复吸收,至无害后,再由吸附塔排出。馀下的放射性废料,先贮藏一段时间,使其放射性自然衰减,然后将其浓缩,再装桶贮藏,但因其中仍含有铯137、锶90等长半衰期的核种,另由于废液之发热与腐蚀性导致材料强度之下降,故须再采用固化处理法。将废料固化有下列优点 :
(一)将放射性核种固化成无流动性且机械强度大的固体(核种之浸出率小),使贮藏容器之腐蚀速度变小,可防止逸出周遭环境,即可将放射性核种封闭抑制其散逸。
(二)可减小贮藏所需空间容积。
(三)稳定性较好。
(四)高温贮藏成为可能。
(五)安全性提高,操作变易,便于往隔离地点之运送、搬运、废料作业。
(六)不必如液态贮藏时之严格保存、监视。
其中最主要的方法为玻璃固化法,因玻璃之溶解度及含有成分之浸出率极低,且减容系数相当大,应用已确立之玻璃制造技术,将强放射性废液玻璃化,使放射性核种固定于玻璃中;但相反地,装置比较复杂,处理费高,因高温(900~1200℃)处理所需之装置材料、放射性核种之挥发等问题尚未解决。
因此也有人建议以下两种完全之处理处置法,一为将极高放射性废料装入火箭,投弃于外太空;或使用高功率之高密度中子源、高能量质子加速器或核融合反应器,将分裂产物中之长半衰期核种(锶90、铯137、氪-85、锝99、碘129等)以中子照射行核变换,而转成短半衰期、极长半衰期或稳定的核种。前者于只是纸上谈兵作业,技术尚待克服,并无实用远景,且将造成太空垃圾,亦是一种不负责任的行为。后者亦只开始检讨阶段,无论在技术上或经济上尚有诸多困难必须解决,不过此法较符合处理原则,安全性亦较高。
放射性废料的处理不仅会影响大自然的生态平衡,甚至影响核能和平用途的发展,故其实为核能工业的关键课题,有待从事核能研究的学者、专家共同合作来解决。