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时间:2018-01-11
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1、检测技术及仪表课程设计论文目录1背景知识12实验装置简介33被测参数及仪表选用43.1测量实验管流体进口(20~40℃)、出口温度(20~80℃)43.2实验管壁温(20~80℃)测量63.3水浴温度(20~80℃)73.4水位测量83.5流量测量103.6差压11参考文献1313检测技术及仪表课程设计论文1背景知识换热设备污垢的形成过程是一个极其复杂的能量、质量和动量传递的物理化学过程,污垢的存在给广泛应用于各工业企业的换热设备造成极大的经济损失,因而污垢问题成为传热学界和工业界十分关注而又至今未能解决的难题之一。按对沉积物的监测手段分有:热学法和非传热量的污垢监测法。热学法
2、中又可分为热阻表示法和温差表示法两种;非传热量的污垢监测法又有直接称重法、厚度测量法、压降测量法、放射性技术、时间推移电影法、显微照相法、电解法和化学法。这些监测方法中,对换热设备而言,最直接而且与换热设备性能联系最密切的莫过于热学法。这里简单介绍污垢监测的热学法中的污垢热阻法。表示换热面上污垢沉积量的特征参数有:单位面积上的污垢沉积质量mf,污垢层平均厚度δf和污垢热阻Rf。这三者之间的关系由下式表示:(1)图1清洁和有污垢时的温度分布及热阻壁(a)洁净(b)污染壁污垢沉积层通常测量污垢热阻的原理如下:设传热过程是在热流密度q为常数情况下进行的,图1a为换热面两侧处于清洁状态
3、下的温度分布,其总的传热热阻为:(3)图1b为两侧有污垢时的温度分布,其总传热热阻为(4)如果假定换热面上污垢的积聚对壁面与流体的对流传热系数影响不大,则可认为。于是从式(4-4)减去式(3)得:(5)式(5)表明污垢热阻可以通过清洁状态和受污染状态下总传热系数的测量而间接测量出来。实验研究或实际生产则常常要求测量局部污垢热阻,这可通过测量所要求部位的壁温表示。为明晰起见,假定换热面只有一侧有污垢存在,则有:13检测技术及仪表课程设计论文(6)(7)若在结垢过程中,q、Tb均得持不变,且同样假定,则两式相减有:(8)这样,换热面有垢一侧的污垢热阻可以通过测量清洁状态和污染状态下
4、的壁温和热流而被间接测量出来。2实验装置简介如图所示的实验装置是东北电力大学节能与测控研究中心杨善让教授为首的课题组基于测量新技术—软测量技术开发的多功能实验装置。基于本实验装置,先后完成国家、东北电力公司、省、市多项科研项目并获奖,鉴定结论为国际领先。目前承担国家自然科学基金、973项目部分实验工作。图2多功能动态模拟实验装置外形图本实验装置的模拟换热器是由恒温水浴作为热源加热实验管段(约2m13检测技术及仪表课程设计论文),水浴温度由温控器、电加热管以及保温箱体构成。水浴中平行放置两实验管,独自拥有补水箱和集水箱,构成两套独立的实验系统。可以做平行样实验和对比实验。为获取水
5、处理药剂的效果、强化换热管的污垢特性、污垢状态下强化管的换热效果等等,管内流体一般为人工配制的易结垢的高硬度水或是含有固体微粒等致垢物质。125834679101112220V冷却水入口出口图3实验装置流程图1-恒温槽体;2-试验管段;3-试验管入口压力;4-管段入口温度测点;5-管壁温度测点;6-管段出口温度测点;7-试验管出口压力;8-流量测量;9-集水箱;10-循环水泵;11-补水箱;12-电加热管3被测参数及仪表选用3.1测量实验管流体进口(20~40℃)、出口温度(20~80℃)此两处的温度比较低,测量不便,适合测量此段温度的主要有液体膨胀式、双金属、热电偶及热电阻等
6、温度传感器,而我们的实验设备有上位机采集信息,所以最好选用热电偶或者热电阻。此处考虑到被测温度范围我选用了WZPK-233S
7、铠装Pt100热电阻。图4WZPK-233S
8、铠装Pt100热电阻13检测技术及仪表课程设计论文图5测量端结构形式3.1.1工作原理铠装热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。3.1.2特点1热响应时间少,减小动态误差;2直径小,易弯曲,长度不受限制,适宜安装在管道狭窄和要求快速反应、微型化等特殊场合;3测量精度高;4进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定;5可对-200~600℃温
9、度范围内的气体、液体介质和固体表面进行自动检测,并且可直接用铜导线和二次仪表相连接使用,由于它具有良好的电输出特性,可为显示仪、记录仪、调节器、扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的输入值;6具有很强的抗污染和优良的机械强度,适合安装在环境恶劣的场合。3.1.3常温绝缘电阻热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。3.1.4偶丝直径材料表1 引线形式套管外径φ 套管材质单支式φ21Cr18Ni9Ti3.1.5
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