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气体涡轮流量计流量范围计算

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4000118588考粕Ъ? 合肥中大仪表科技有限公司前身创建于1982年,并于2012年改制。坐落于安徽省合肥市。是老合肥仪表总厂的生产基地之一。自改制以来公司取得了持续快速发展。目前,公司产品已行销到欧洲、非洲、中东、东南亚、南美洲等地区。
4000118588考粕Ъ? 流量计前端直管段避免出现变径管,在我公司大山铺配气站,使用旋进漩涡流量计计量天然气时发现,流量计显示得流量值时大时小,前后差别较大。关闭流量计上游进气阀门后,流量计仍有流量显示,在更换前端变径管为同一管径管端后,故障消失。经分析,认为在TDS流量计得10D直管段内出现变径管,造成进入流量计得气体呈紊流状态,导致产生了干扰得涡流,造成流量计误认为有漩涡产生,进而造成多计量。
(气体涡轮流量计流量范围计算)

7.转子流量计
转子流量计
工作原理:当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力,当流量足够大时,产生的作用力将转子托起。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力、转4000118588的浮力和转子自身的重力。流量计垂直安装时,转子重心与锥管管轴会相重合,作用在转子上的三个力都沿平行于管轴的方向。当这三个力达到平衡时,转子就平稳地浮在锥管内某一位置上。对于给定的转子流量计,转子大小和形状己经确定,因?000118588的浮力和自身重力都是已知是常量,唯有流体对浮子的动压力是随来流流速的大小而变化的。因此当来流流速变大或变小时,转子将作向上或向下的移动,相应位置的流动截面积也发生变化,直到流速变成平衡时对应的速度,转子就在新的位置上稳定。对于一台给定的转子流量计,转子在锥管中的位4000118588经锥管的流量的大小成一一对应关系。
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那么,适应性如此强的磁翻板液位计为何常出现偏低显示的问题呢?是否是磁翻板液位计安装不当,或者出现质量问题?其实,磁翻板液位计出现偏低显示的原因主要有两种人为原因和非人为原因。用于安装节流孔的直段必须平滑
一人为原因
磁翻板液位计又叫做磁性液位计,其工作原理是以磁浮子为感测元件,通过磁浮子的升降,与磁翻片互相产生磁耦合作用,再通过显示面板来反映被测液体的界面情况的。
由磁翻板液位计的上述工作原理我们知道,磁翻板液位计在工作过程中不需要借助能源来实现对液位的测量,因“磁力”为其关键的驱动源,倘若磁翻板液位计的使用时间过长(五年以上),或者不小心在现场被具有磁性的物质所消磁,则会大大影响其测量的准确性,为常见的情况就是显示偏低。非同小可
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四、LWGY型涡轮流量计技术参数:
?公称通径:(4~200)mm
?介质温度:(-20~70)℃;(-20~120)℃。
?环境温度:(-20~50)℃
?准确度:±0.4999%、±1%(特定可达±0.1999%)。
?供电电源:3.6V电池供电,可连续使用4年以上。
?显示方式:交替显示瞬时流量和累计流量,累计流量七位显示(00.001m3或0.001m3),瞬时流量七位显示(00.001m3/h)。也可单独显示瞬时流量或累计总量。
?仪表系数:现场可置入。
?掉电保护:仪表系数、累计流量值掉电保持十五年不丢。
?具有小信号切除功能。
LWGY型涡轮流量计安装要求:
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一、通过圆弧倒角使流体流动顺畅,避免产生涡流影响叶轮转速,有效提高测量精度,而且圆弧倒角使叶片根部宽度增加,提高了强度,降低断裂的可能性;
二、叶轮外径1%~10%的圆弧倒角的半径既能避免产生涡流又不会影响叶轮的稳定性;
三、一体式的轮毂和叶片精密度高、刚性好,而且平衡性也好。
图1为本实用新型实施例1的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示的一种涡轮流量计叶轮,由高导磁不锈钢制成,包括一体式结构的轮毂1和叶片2,所述叶片2两面与轮毂1之间分别设有圆弧倒角3,所述圆弧倒角3的半径为叶轮外径的1%。
一种涡轮流量计叶轮,由高导磁不锈钢制成,包括一体式结构的轮毂1和叶片2,所述叶片2一面与轮毂1之间分别设有圆弧倒角3,所述圆弧倒角3的半径为叶轮外径的3%。
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二、产品特点
1.高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2.重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易?000118588∮玫牧髁考疲? 3.适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
4.可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强;
5.范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
6.结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
7.适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
8.专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
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一般情况下,涡轮流量计的流量方程可分为两种:实用流量方程和理论流量方程。
实用流量方程:
qv=f/K公式1;
式中qv,qm分别为体积流量,m3/s,质量流量,kg/s;
f为流量计输出信号的频率,Hz;
K为流量计的仪表系数,P/m3。
仪器仪表世界网称,涡轮流量计的系数可分为二段,即线性段和非线性段。线性段约为其工作段的三分之二,其特性与传感器结构尺寸及流体粘性有关。在非线性段,特性受轴承摩擦力,流体粘性阻力影响较大。当流量低于传感器流量下限时,仪表系数随着流量迅速变化。压力损失与流量近似为平方关系。当流量超过流量上限时要注意防止空穴现象。结构相似的TUF特性曲线的形状是相似的,它仅在系统误差水平方面有所不同。
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