管线传感器:智能传感器探测深水管线内的含砂和清管器

2021/11/05 09:25 · 传感器知识资讯 ·  · 管线传感器:智能传感器探测深水管线内的含砂和清管器已关闭评论
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管线传感器:智能传感器探测深水管线内的含砂和清管器【相似文献】中国期刊全文数据库前20条1高卫东;智能传感器探测深水管线内的含砂和清管器[J];中国海洋平台;1999年05期2王平仪,杨路;高架管线清管扫线

管线传感器:智能传感器探测深水管线内的含砂和清管器  第1张

管线传感器:智能传感器探测深水管线内的含砂和清管器

【相似文献】

中国期刊全文数据库
前20条

1
高卫东;智能传感器探测深水管线内的含砂和清管器[J];中国海洋平台;1999年05期

2
王平仪,杨路;高架管线清管扫线用电子清管器设计与应用[J];管道技术与设备;2005年01期

3
张琳;苏欣;;伴生气管线的清管器优选研究[J];西南石油大学学报(自然科学版);2008年02期

4
霍洪涛;;清管阀类清管器安装装置的研制与应用[J];石油技师;2018年01期

5
杨守国,庞广明,张金成;自动解堵型园盘清管器的开发与应用[J];油气田地面工程;2002年03期

6
刘晓玲;;清管器技术在危险品和油品码头的应用[J];水运科学研究所学报;2003年03期

7
吕朝旭;;清管器研究及应用现状[J];管道技术与设备;2018年03期

8
栾小聪;;天然气管道清管器收发球筒的应用与优化[J];石化技术;2018年06期

9
季伟;杨全蔚;冯维;赵丽丽;甄延军;马超;张剑锋;张成林;刘璐明;;泡沫型清管器在子洲气田的应用效果评价[J];石油化工应用;2016年11期

10
石岩;;封堵清管器的设计及应用[J];产业与科技论坛;2017年10期

11
王世斌;岳嵩;林洋帆;张鹏哲;;清管器收发球筒的设计[J];现代化工;2016年07期

12
胡楚迪;;智能清管器在油气储运方面的应用[J];化工管理;2015年26期

13
李成钢;张敬安;郑辉;肖治国;;油气管道清管器分类研究[J];化学工程与装备;2013年10期

14
谭桂斌;朱霄霄;张仕民;石利云;;天然气管道调速清管器研究进展[J];油气储运;2011年06期

15
杨喜良;陈英杰;谭哲;曾昭雄;张成芝;熊敏;余东亮;;基于ANSYS磁场仿真的清管器发射机研制[J];石油工程建设;2011年04期

16
胡殿生;邓国民;蒋兴桥;宋华东;;新型自动推进清管器[J];管道技术与设备;2005年06期

17
赵广森;;新型双向清管器及其初试[J];石油化工设备技术;1990年02期

18
彭宏亮;;管道水压试验的新式工具——遥控防泄清管器[J];石油工程建设;1986年04期

19
刘宗秀;采用风送跟踪隔离清管器清扫管内原油[J];油气储运;1988年05期

20
牛鸿镇;机械清管器通过无挡条三通的点滴体会[J];油气储运;1989年02期

中国重要会议论文全文数据库
前6条

1
田孝忠;邱红辉;王海明;刘路;孙巍;王雪莉;周琰;;利用管道伴行光缆的清管器跟踪定位试验研究[A];2015年全国天然气学术年会论文集[C];2015年

2
刘良果;梅茜迪;李晓霜;;基于后向瑞利散射的光纤清管器在线跟踪定位技术应用研究[A];2017年全国天然气学术年会论文集[C];2017年

3
闫锋;苗青;高君;聂超飞;刁宇;李其抚;王大鹏;欧阳欣;;蜡沉积物对含蜡原油管道清管的影响[A];第十三届全国流变学学术会议论文集[C];2016年

4
余国核;陈欣;赵崇卫;马金喜;王毅;;清管器研究进展与应用分析[A];2008年度海洋工程学术会议论文集[C];2008年

5
贾浩民;孙利明;温立宪;任发俊;陈斌;吕海霞;李增增;侯建刚;;基于振动检测的油气管线清管器定位系统可行性分析[A];绿色石化·创新集成·效能提升——第十一届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛论文集[C];2015年

6
常鹏;李建阳;李大昕;;管线冰堵预警及防治措施探讨[A];低碳经济促进石化产业科技创新与发展——第九届宁夏青年科学家论坛石化专题论坛论文集[C];2013年

中国博士学位论文全文数据库
前1条

1
李大全;天然气管道清管过程水合物生成预测技术研究[D];西南石油大学;2012年

中国硕士学位论文全文数据库
前10条

1
赵上马;可控速清管器调速装置的设计与研究[D];西华大学;2018年

2
杨廷超;流体驱动式自旋转清管器的设计与研究[D];哈尔滨工业大学;2018年

3
王威;直板清管器摩擦特性实验研究[D];中国石油大学(北京);2017年

4
赵春华;智能清管器里程轮设计及实验研究[D];中国石油大学(北京);2017年

5
吴迪;油气管道干线及险工段安全研究[D];中国石油大学(北京);2017年

6
明贤军;天然气长输管道可控速清管器设计与研究[D];西华大学;2017年

7
王玉柱;湿天然气管道防卡堵射流清管器研究[D];中国石油大学(华东);2015年

8
袁克峰;高性能电子清管器及成套仪器的研究[D];沈阳工业大学;2003年

9
刘小明;芯轴式清管器皮碗接触性能研究[D];西南石油大学;2015年

10
董洁楠;皮碗清管器在输油管道中的数值模拟[D];东北石油大学;2014年

中国重要报纸全文数据库
前10条

1
周燕萍;大口径管道测径清管器在西二线成功应用[N];石油管道报;2009年

2
特约记者 傅国州 通讯员 纪中合;塔里木输油气分公司研制成功桑拿热蒸清蜡罐[N];中国石油报;2008年

3
记者 连洁 通讯员 刘雪浩;吉林油田销售公司小小清管器改出大效益[N];中国石油报;2009年

4
通讯员 吴枫 李玮 曹雷;优质服务不打折[N];石油管道报;2018年

5
本报记者 王悦;小创新带来大收益[N];石油管道报;2017年

6
记者 金江山 通讯员 王璐 白港生;管道局成功研制速度控制管道清管器[N];中国石油报;2011年

7
王璐 白港生;管道局研制出国内首台速度控制清管器[N];石油管道报;2011年

8
朱玉琳;“选择我们就是选择成功”[N];石油管道报;2018年

9
本报实习记者 李程;小项目服务大工程[N];石油管道报;2009年

10
彭正洪 孙秀丽;铁岭清蜡中心启用新型清管器[N];石油管道报;2010年

管线传感器:智能传感器探测深水管线内的含砂和清管器  第2张

管线传感器:管线数据采集传感器

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2021 南京智博会AIOTE 第十四届南京智慧城市、物联网、大数据博览会

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自连科技物联网产品四大应用方向

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管线传感器:管道压力传感器

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管道压力传感器
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管道压力传感器是工业实践中最为常用的一种压力传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及石油管道、水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、液压机械等众多行业。
中文名
管道压力传感器
外文名
pressure transmitter
供电电压
24DCV(9~36DCV)
介质温度
-20~85~150℃
环境温度
常温(-20~85℃)
目录
1
工作原理
2
相关参数
3
相关属性
管道压力传感器工作原理
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管道压力传感器的工作原理是介质的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
管道压力传感器相关参数
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量 程: -0.1~0~1~150(MPa) 综合精度: 0.1%FS、0.25%FS、0.5%FS、1.0%FS输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)零点温漂移: ≤±0.05%FS℃量程温度漂移: ≤±0.05%FS℃补偿温度: 0~70℃安全过载: 150%FS极限过载: 200%FS响应时间: 5 mS(上升到90%FS)负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于5KΩ绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC)密封等级: IP65长期稳定性能: 0.1%FS/年振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS电气接口(信号接口): 紧线螺母+四芯屏蔽线机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
管道压力传感器相关属性
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1.传感器:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。通常有敏感元件和转换元件组成。①敏感元件是指传感器中能直接(或响应)被测量的部分。②转换元件指传感器中能较敏感元件感受(或响应)的北侧量转换成是与传输和(或)测量的电信号部分。③当输出为规定的标准信号时,则称为变送器。     2. 测量范围:在允许误差限内被测量值的范围。3. 量程:测量范围上限值和下限值的代数差。4. 精确度:被测量的测量结果与真值间的一致程度。5. 从复性:在所有下述条件下,对同一被测的量进行多次连续测量所得结果之间的符合程度:6. 分辨力:传感器在规定测量范围圆可能检测出的被测量的最小变化量。7. 阈值:能使传感器输出端产生可测变化量的被测量的最小变化量。8. 零位:使输出的绝对值为最小的状态,例如平衡状态。9. 激励:为使传感器正常工作而施加的外部能量(电压或电流)。10. 最大激励:在市内条件下,能够施加到传感器上的激励电压或电流的最大值。11. 输入阻抗:在输出端短路时,传感器输入的端测得的阻抗。12. 输出:有传感器产生的与外加被测量成函数关系的电量。13. 输出阻抗:在输入端短路时,传感器输出端测得的阻抗。14. 零点输出:在市内条件下,所加被测量为零时传感器的输出。15. 滞后:在规定的范围内,当被测量值增加和减少时,输出中出现的最大差值。16. 迟后:输出信号变化相对于输入信号变化的时间延迟。17. 漂移:在一定的时间间隔内,传感器输出终于被测量无关的不需要的变化量。18. 零点漂移:在规定的时间间隔及室内条件下零点输出时的变化。19. 灵敏度:传感器输出量的增量与相应的输入量增量之比。20. 灵敏度漂移:由于灵敏度的变化而引起的校准曲线斜率的变化。21. 热灵敏度漂移:由于灵敏度的变化而引起的灵敏度漂移。22. 热零点漂移:由于周围温度变化而引起的零点漂移。23. 线性度:校准曲线与某一规定只限一致的程度。24. 非线性度:校准曲线与某一规定直线偏离的程度。25.长期稳定性:传感器在规定的时间内仍能保持不超过允许误差的能力。26. 固有频率:在无阻力时,传感器的自由(不加外力)振荡凭率。27. 响应:输出时被测量变化的特性。28. 补偿温度范围:使传感器保持量程和规定极限内的零平衡所补偿的温度范围。29. 蠕变:当被测量机器多有环境条件保持恒定时,在规定时间内输出量的变化。30. 绝缘电阻:如无其他规定,指在室温条件下施加规定的直流电压时,从传感器规定绝缘部分之间测得的电阻值。
管线传感器:智能传感器探测深水管线内的含砂和清管器  第3张

管线传感器:管道风速传感器

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管道风速传感器
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管道风速传感器主要针对管道风速测量,具有良好的防侵蚀,抗腐蚀,防凝露等特点,同时配合内部顺滑轴承系统一起使用,有效确保了信息采集的准确性。是一款智能仪器仪表,使用方便、性能好、可靠性高。可广泛用于测量管道风速、油烟管道等恶劣环境。
中文名
管道风速传感器
性 能
使用方便、性能好
作 用
测量管道风速
目录
1
工作原理
2
测定仪器
?
毕托管
?
压力计
3
风速测定
4
测定方法
5
功能特点
6
安装方式
管道风速传感器工作原理
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测量风道中气体的压力应在气流比较平稳的管段进行。测试中需测定气体的静压、动压和全压。测气体全压的孔口应迎着风道中气流的方向,测静压的孔口应垂直于气流的方向。用U形压力计测全压和静压时,另一端应与大气相通(用倾斜微压计在正压管段测压时,管的一端应与大气相通,在负压管段测压时,容器开口端应与大气相通)。因此压力计上读出的压力,实际上是风道内气体压力与大气压力之间的压差(即气体相对压力)。大气压力一般用大气压力表测定。由于全压等于动压与静压的代数和,可只测其中两个值,另一值通过计算求得。
管道风速传感器测定仪器
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气体压力(静压、动压和全压)的测量通常是用插入风道中的测压管将压力信号取出,在与之连接的压力计上读出,常用的仪器有毕托管和压力计。
管道风速传感器毕托管
标准毕托管:它是一个弯成90°的双层同心圆管,其开口端同内管相通,用来测定全压;在靠近管头的外壁上开有一圈小孔,用来测定静压,按标准尺寸加工的毕托管校正系数近似等于1。标准毕托管测孔很小,易被风道内粉尘堵塞,因此这种毕托管只适用于比较清洁的管道中测定。S型毕托管:它是由两根相同的金属管并联组成,测量时有方向相反的两个开口,测定时,面向气流的开口测得的相当于全压,背向气流的开口测得的相当于静压。由于测头对气流的影响,测得的压力与实际值有较大误差,特别是静压。因此,S型毕托管在使用前须用标准毕托管进行校正,S型毕托管的动压校正系数一般在0.82~0.85之间。S型毕托管测孔较大,不易被风道内粉尘堵塞,这种毕托管在含尘污染源监测中得到广泛应用。
管道风速传感器压力计
U形压力计:由U形玻璃管制成,其中测压液体视被测压力范围选用水、酒精或汞,U形压力计不适于测量微小压力。压力值由液柱高差读得换算,p值按下式计算:p=ρgh (Pa) (2.8-1)式中p—压力,Pa;h—液柱差,mm;ρ—液体密度,g/cm3;g—重力加速度,m/s2。倾斜式微压计:测压时,将微压计容器开口与测定系统中压力较高的一端相连,斜管与系统中压力较低的一端相连,作用于两个液面上的压力差,使液柱沿斜管上升,压力p按下式计算:p=K·L(Pa)(2.8-2)式中L—斜管内液柱长度,mm;K—斜管系数,由仪器斜角刻度读得。测压液体密度,常用密度为0.1g/cm3的乙醇。当采用其他密度的液体时,需进行密度修正。
管道风速传感器风速测定
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间接式:此法虽较繁琐,由于精度高,在通风系统测试中得到广泛应用。先测得管内某点动压pd,可以计算出该点的流速v。用各点测得的动压取均方根,可以计算出该截面的平均流速vp。
管道内风速测定
式中pd—动压值,pdi断面上各测点动压值,Pa;vp—平均流速是断面上各测点流速的平均值。直读式:常用的直读式测速仪是热球式热电风速仪,这种仪器的传感器是一球形测头,其中为镍铬丝弹簧圈,用低熔点的玻璃将其包成球状。弹簧圈内有一对镍铬—康铜热电偶,用以测量球体的温升程度。测头用电加热。由于测头的加热量集中在球部,只需较小的加热电流(约30mA)就能达到要求的温升。测头的温升会受到周围空气流速的影响,根据温升的大小,即可测出气流的速度。仪器的测量部分采用电子放大线路和运算放大器,并用数字显示测量结果。测量的范围为0.05~19.0m/s(必要时可扩大至40m/s)。仪器中还设有P-N结温度测头,可以在测量风速的同时,测定气流的温度。这种仪器适用于气流稳定输送清洁空气,流速小于4m/s的场合。
管道风速传感器测定方法
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1.试前,将仪器调整水平,检查液柱有无气泡,并将液面调至零点,然后根据测定内容用橡皮管将测压管与压力计连接。毕托管与U形压力计测量烟气全压、静压、动压的连接方法。2测压时,毕托管的管嘴要对准气流流动方向,其偏差不大于5°,每次测定反复三次,取平均值。
管道风速传感器功能特点
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◆外观结构设计合理、美观大方,体积小,便于携带,安装简便。◆测量精度高,量程范围宽,稳定性好。◆有较强的防腐蚀性和耐候性。◆动态特性好,抗外界干扰能力强,测量精度高。◆功耗低,电路寿命长,能长期稳定工作;◆电源适应范围宽,数据信息线性度好,信号传输距离长。
管道风速传感器安装方式
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采用法兰安装,螺纹法兰连接使风向传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上,先在通风管道上打一个直径 20mm 的孔,将风管插入到孔中,调整设备的方向使设备的箭头方向与风速的方向一致,可以通过调节法兰盘的位置控制设备的高低。使整套仪器保持在最佳水平度,保证风向数据的准确性,法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。
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