CN201540303U - 防堵耐磨型风速测量装置 - Google Patents
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Abstract
一种防堵耐磨型风速测量装置,采用两根端头为45°的、靠背的圆管作为速度探头。在圆管内各悬挂一根金属棒,金属棒的端头露出圆管之外。流体流动时,金属棒在流体作用下做不规则振动,不断敲击风速测量装置,煤粉、砂尘由于重力的作用无法沉积在风速测量装置上。速度探头插入流体管道内的部分,采用Al2O3耐磨陶瓷制造,煤粉、砂尘对它的磨损小,使用寿命长。用于水平管道内气体流速的测量,特别适用于火力发电厂煤粉管道风速的测量和流化床锅炉管道内含砂尘气体流速的测量。
Description
所属技术领域:
本实用新型涉及一种差压式风速测量装置,用于水平管道内气体流速的测量,特别适用于火力发电厂煤粉管道风速的测量和流化床锅炉管道内含砂尘气体流速的测量。
背景技术:
目前,对于含煤粉、砂尘较高的气体流速的测量,用得最多的是差压式流量计,常用的有S型皮托管,均速管等风速测量装置。这些风速测量装置有两个缺点:第一,取压装置易堵塞,造成流速信号失真,必须用压缩空气对取压管频繁吹扫。第二,速度探头易磨损,使用寿命短。
发明内容:
为了克服现有的风速测量装置在测量含煤粉、砂尘较高的气体流速时的上述不足,本实用新型提供一种防堵耐磨型风速测量装置。该风速测量装置具有较高的测量精度,完全满足火力发电厂对风速测量的要求。该实用新型解决了如下技术问题:(1)取压装置不堵塞,长期免维护运行;(2)速度探头耐磨损,使用寿命长。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:(1)基于S型皮托管测量原理,采用两根端头为45°的、靠背的圆管作为速度探头。(2)采用的防堵塞技术是:在圆管内各悬挂一根金属棒,金属棒的端头露出圆管之外。流体流动时,金属棒在流体作用下做不规则振动,不断敲击风速测量装置,煤粉、砂尘由于重力的作用无法沉积在风速测量装置上。(3)速度探头插入流体管道内的部分,采用Al2O3耐磨陶瓷制造,其洛氏硬度为HRA87,煤粉、砂尘对它的磨损小,使用寿命长。
本实用新型的有益效益是:(1)取压装置不堵塞,可长期免维护运行;(2)速度探头耐磨损,风速测量装置使用寿命长。
附图说明:
下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。
图1是防堵耐磨型风速测量装置安装示意图。
图2是防堵耐磨型风速测量装置结构图。
图1中,1.正压取压接头,2.负压取压接头,6.法兰紧固件,7.带座下法兰,13.被测流体管道,14速度探头。
图2中,1.正压取压接头,2.负压取压接头,3.本体,4.上发兰,5.法兰密封垫,6.法兰紧固件,7.带座下法兰,8.清灰棒,9.联接螺钉,10.耐磨陶瓷管,11,负压取压口,12.正压取压口,14.速度探头。
具体实施方式:
在图1中,在被测流体管道(13)上选取安装点,在管道上方沿流体流动方向开一个130mm×65mm的方孔,将带座下法兰(7)焊接在该方孔处,将速度探头(14)插入管道内,用法兰紧固件(6)将防堵耐磨型风速测量装置安装在管道上,通过正压取压接头(1)、负压取压接头(2)连接到差压变送器。
在图2中,速度探头(14)的正压取压口(12)为迎流面,对流体流动起阻滞作用,使动能转化为压力能,正压取压口(12)处具有较高压力。负压取压口(11)为背流面,负压取压口(11)处具有较低压力,管道内流速越大,正、负取压口的压力差越大。通过检测正、负取压口的压力差来计算管道内流体的流速。正、负取压口的压力通过正压取压接头(1)、负压取压接头(2)连接到差压变送器。速度探头(14)受流体冲刷部位采用耐磨陶瓷管(10),以防磨损。耐磨陶瓷管(10)为AI2O3耐磨陶瓷材料制造,其洛氏硬度HRA87,煤粉、砂尘对它的磨损小,使用寿命长。耐磨陶瓷管(10)与本体(3)通过联接螺钉(9)连接,中间涂密封胶。清灰棒(8)悬挂在速度探头(14)孔内,在流体作用下做不规则振动,不断敲击风速测量装置,使煤粉、灰渣无法沉积在风速测量装置上。上法兰(4)、带座下法兰(7)、法兰密封垫(5)、法兰紧固件(6)用于防堵耐磨型风速测量装置的安装。
Claims (3)
1.一种防堵耐磨型风速测量装置,由速度探头、连接法兰和取压装置构成,其特征是:采用两根端头为45°的、靠背的圆管作为速度探头,速度探头插入流体管道内的部分采用Al2O3耐磨陶瓷制造。
2.根据权利要求1所述的防堵耐磨型风速测量装置,采用的防堵塞技术是:在速度探头圆管内各悬挂一根金属棒,金属棒的端头露出圆管之外。
3.根据权利要求1所述的防堵耐磨型风速测量装置,速度探头插入流体管道内的部分,采用Al2O3耐磨陶瓷制造。
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CN105953855A (zh) * | 2016-06-22 | 2016-09-21 | 武金玉 | 防堵差压式流量计 |
CN107328953A (zh) * | 2017-06-28 | 2017-11-07 | 西安交通大学 | 一种改进型狭窄通道内流动测量装置 |
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2009
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GR01 | Patent grant | ||
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Granted publication date: 20100804 Termination date: 20130807 |