CN203940891U - 一种耐高温电磁流量计 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开的一种耐高温电磁流量计,包括导管、衬里、线圈组件、电极、连接法兰、转换器;其在导管的内壁上固定有金属网,衬里在高温熔融状态下通过热模压成型方式一次成型在导管的内壁上并将金属网包裹在其中,转换器与线圈壳体间装有散热器通过散热器散热。本实用新型的耐高温的衬里通过金属网牢固地固定在导管内壁,长时间在高温环境下使用也不会衬里鼓起、脱离,从而延长了其使用寿命,通过散热器散热,避免了过高的温度传导到转换器影响到转换器内电子元器件从而影响转换器和流量计的寿命和测量准确度。

Description

一种耐高温电磁流量计
技术领域
本实用新型涉及一种电磁流量计,具体涉及一种耐高温电磁流量计。
背景技术
电磁流量计是一种新型流量计,采用电磁感应原理来测量介质的瞬时流量、累积流量、流速等多项指标,流量计管道内无阻流和无可动元件,可以内衬其它防腐材料,具有极好的耐腐蚀性和无流阻等独特性能,不仅适用于测量一般的导电液体,还适用于测量强酸、强碱、盐类等强腐蚀性液体或泥浆、纸浆、矿浆等固液两相悬浮液的体积测量,因此还可广泛应用于石油化工、冶金、纺织、食品、供暖等行业。
例如图1所示的电磁流量计包括导管1、衬里2、线圈4、电极3、法兰5、转换器8。电磁流量计通过法兰5与热电厂、小区换热站等现场管道相连安装在管道上,转换器8向线圈4提供一个电流恒定、方向交变的电流从而在管道内即导管1内产生一个方向交变、磁场强度值恒定的磁场,高温介质等导电性流体例如热水流过导管1切割磁力线,根据“法拉第电磁感应定律”,在垂直于磁场方向和导电液体的运动方向的方向上产生感生电势信号,这种感生电势信号通过导电材料的电极3引出,送到转换器8中进行放大、显示并转换成与流量信号成正比的标准信号输出。
当前在国内北方各个城市大多采用集中供暖,由于电磁流量计管道内无阻流和无可动元件,测量准确度高,在热电厂、小区换热站大量使用电磁流量计。由于最近几年热电厂供暖出口热水温度普遍较高,有的甚至达130℃。而目前国内外的电磁流量计大多设计使用温度不高,有的甚至只能测量常温水,因此当供暖行业使用的这类使用温度不高的电磁流量计时,高温热水流过流量计的衬里2表面相当于衬里2长期泡在高温下。由于温度高,衬里2一般不采用橡胶,而大部分采用聚四氟乙烯PTFE。聚四氟乙烯PTFE材料本身可以耐高温,但其在长期高温下容易变软。另外目前国内电磁流量计在衬里2施工时,都采用光板松衬或拉管紧衬方式衬聚四氟乙烯PTFE,即将聚四氟乙烯PTFE板材或管子通过一定压力、温度辅以胶水粘接成型在导管1的内壁上。由于导管1一般为不锈钢管,其表面较为光滑,PTFE板材或管子表面也较为光滑,造成这种粘接成型工艺的粘接性较差,尤其长期高温下聚四氟乙烯PTFE变软这种粘接性更差,造成热网中电磁流量计常常使用一个或几个供暧周期后衬里鼓起、脱离,造成供暖水量无法准确计量或无法计量或通过衬里脱落处往外渗水等事故,但国内北方各个城市气温低,一旦供暧开始管路就不可能停下来检修,所以这种结构衬里可靠性较差直接影响到供暧。
另外,电磁流量计安装在热电厂、小区换热站等现场管道上,如图1所示,转换器8和传感器的导管1直接金属相连接,导管1内的高温介质的高温通过导管1直接传导到转换器8上,转换器8内装有大量电子元器件和显示屏,相当于给电子元器件和显示屏长期加热,时间一长显示屏易发黑、电子元器件故障率高等缺点,造成供暖水量无法准确计量。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于针对现有电磁流量计耐高温性能差的问题而提供一种耐高温电磁流量计,该耐高温电磁流量计可以在150℃温度以下介质长期使用,测量准确度高。
本实用新型所要解决的技术问题可以通过以下技术方案来实现:
一种耐高温电磁流量计,包括导管、衬里、线圈组件、电极、连接法兰、转换器;所述电极插入所述导管内,所述的线圈组件包括线圈和线圈壳体,所述线圈和线圈壳体安装在所述导管上,线圈壳体将所述线圈罩住,线圈通过导线与所述电极连接,在所述导管的两端各固定有一连接法兰,以与管道连接,其特征在于,在所述导管的内壁上固定有金属网,所述衬里在高温熔融状态下通过热模压成型方式一次成型在所述导管的内壁上并将金属网包裹在其中。
在本实用新型的一个优选实施例中,所述金属网为不锈钢网。
在本实用新型的一个优选实施例中,所述转换器通过散热器安装在线圈壳体上,所述转换器通过导线与所述线圈连接。
在本实用新型的一个优选实施例中,还包括一线缆接线盒,所述线缆接线盒包括一接线盒体、接线盒盖,在所述接线盒体内设置有接线柱,在接线盒体上还设置有盒口、进线嘴部件、出线嘴部件,所述进线嘴部件通过紧固件安装在所述线圈壳体上,线圈的引出线穿过所述进线嘴部件连接在接线盒体内的所述接线柱上,所述转换器设置在中控室内,转换器的引出线穿过所述出线嘴部件连接在接线盒体内的所述接线柱上。
由于采用了如上的技术方案,本实用新型的耐高温的衬里通过金属网牢固地固定在导管内壁,长时间在高温环境下使用也不会衬里鼓起、脱离,从而延长了其使用寿命。另外转换器通过散热器安装在线圈壳体上,通过散热器散热,避免了过高的温度传导到转换器影响到转换器内电子元器件从而影响转换器和流量计的寿命和测量准确度。再者可以将转换器设置在温度较低的地方例如中控室内,通过线缆接线盒接至线圈,也避免了过高的温度传导到转换器影响到转换器内电子元器件从而影响转换器和流量计的寿命和测量准确度。
附图说明
图1为现原有技术电磁流量计结构图。
图2为本实用新型一体式电磁流量计结构图。
图3为本实用新型分体式电磁流量计传感器结构图。
具体实施方式
为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体图示,进一步阐述本实用新型。
参见图2,图2所示的耐高温电磁流量计为一种一体式耐高温电磁流量计,其包括导管1、衬里2、线圈组件4、电极3、连接法兰5、5a、不锈钢网6、散热器7、转换器8。
电极3插入导管1内,线圈组件4包括线圈4a和线圈壳体4b,线圈4a和线圈壳体4b安装在导管1上,线圈壳体4b将线圈4a罩住,线圈4a通过导线与电极3连接,在导管1的两端各固定有一连接法兰5、5a,以与管道连接。
在导管1的内壁上焊接固定有不锈钢网6,以形成一定高低孔状的结合面,衬里2的材料采用F46或PFA等颗粒料,在高温熔融状态下通过热模压成型方式一次成型在导管1的内壁上并将不锈钢网6包裹在其中,表面网状的不锈钢网6有效地增加了衬里2的内应力,防止衬里2一个或几个供暧周期后与导管1内壁的光滑接合面鼓起、脱离,有效地增加了电磁流量计测量高温水的寿命。
转换器8通过散热器7安装在线圈壳体4b上,散热器7采用散热性好的铜、铝等材料和发黑等工艺制造,散热器7可以有效地将导管1内的高温介质的高温散热,经过长期试验,散热器7可以将传递给转换器8的温度降低20℃,大大增加了转换器8的使用寿命和降低了故障率。
参见图3,图3给出的耐高温电磁流量计为一种分体式电磁流量计,其包括导管1、衬里2、线圈组件4、电极3、连接法兰5、5a、不锈钢网6、线缆接线盒9和转换器(图中未示出)。
电极3插入导管1内,线圈组件4包括线圈4a和线圈壳体4b,线圈4a和线圈壳体4b安装在导管1上,线圈壳体4b将线圈4a罩住,线圈4a通过导线与电极3连接,在导管1的两端各固定有一连接法兰5、5a,以与管道连接。
在导管1的内壁上焊接固定有不锈钢网6,以形成一定高低孔状的结合面,衬里2的材料采用F46或PFA等颗粒料,在高温熔融状态下通过热模压成型方式一次成型在导管1的内壁上并将不锈钢网6包裹在其中,表面网状的不锈钢网6有效地增加了衬里2的内应力,防止衬里2一个或几个供暧周期后与导管1内壁的光滑接合面鼓起、脱离,有效地增加了电磁流量计测量高温水的寿命。
线缆接线盒9包括一接线盒体9a、接线盒盖9b,在接线盒体9a内设置有接线柱(图中未示出),在接线盒体9a上还设置有盒口9c、进线嘴部件9d、出线嘴部件9e,进线嘴部件9d通过紧固件安装在线圈壳体4b上,线圈4a的引出线穿过进线嘴部件9d连接在接线盒体9a内的接线柱上。
转换器与传感器为分体式,传感器安装在高温管道上,转换器8安装在温度低的现场例如中控室内,转换器的引出线穿过出线嘴部件9e连接在接线盒体9a内的接线柱上。
以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (4)

1.一种耐高温电磁流量计,包括导管、衬里、线圈组件、电极、连接法兰、转换器;所述电极插入所述导管内,所述的线圈组件包括线圈和线圈壳体,所述线圈和线圈壳体安装在所述导管上,线圈壳体将所述线圈罩住,线圈通过导线与所述电极连接,在所述导管的两端各固定有一连接法兰,以与管道连接,其特征在于,在所述导管的内壁上固定有金属网,所述衬里在高温熔融状态下通过热模压成型方式一次成型在所述导管的内壁上并将金属网包裹在其中。
2.如权利要求1所述的一种耐高温电磁流量计,其特征在于,所述金属网为不锈钢网。
3.如权利要求1所述的一种耐高温电磁流量计,其特征在于,所述转换器通过散热器安装在线圈壳体上,所述转换器通过导线与所述线圈连接。
4.如权利要求1所述的一种耐高温电磁流量计,其特征在于,还包括一线缆接线盒,所述线缆接线盒包括一接线盒体、接线盒盖,在所述接线盒体内设置有接线柱,在接线盒体上还设置有盒口、进线嘴部件、出线嘴部件,所述进线嘴部件通过紧固件安装在所述线圈壳体上,线圈的引出线穿过所述进线嘴部件连接在接线盒体内的所述接线柱上,所述转换器设置在中控室内,转换器的引出线穿过所述出线嘴部件连接在接线盒体内的所述接线柱上。
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