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气体流量计pid图符号

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LWQ—150XLLWQ—150XH
LWQ—200XLLWQ—200XH
LWQ—250XLLWQ—250XH
安装方式:
1、仪表安装采用法兰连接、螺纹连接及夹装式;
2、安装时气体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向*,且上游直管段应≥10DN,下游直管段应≥5DN(DN为管道内径);
3、安装前检查仪表叶轮的灵活性,用微量气体吹向涡轮,叶轮应灵活转动、计数
器工作正常,无噪音和突停、卡滞现象;
4、严禁带表焊接法兰,并严格清理过滤器和流量计之间的上游直管段,直管段中不得有残留焊渣及其他杂物;
5、按安装图要求安装并检查整个系统密封性,保证无气体泄露现象;
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[4]谢宇怀,黄显元,张宏建,等.压电式涡街流量计噪声处理方法研究[J].机电工程,1999,16:194-195.欢迎来到昆仑中大位于历史悠久,有着7000多年文明史,中国历史上建都朝代多、时间长、影响力大的都城—西安。具体地址是未央区经济开发区赛高国际C座,联系人是张慧。联系电话是029-,联系手机是178,主要经营热式气体质量流量计、热导式流量开关、挡板式流量开关、油混水报警仪、油混水变送器、压力变送器、指针流量开关、气体分析仪、氧含量分析仪、在线气体分析系统、雷达物位计、雷达液位计、压力变送器,超声波液位计、电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、差压式流量计、V锥式流量计、质量流量计等。氧化锆、科氏力质量流量计、固体流量开关、固体流量计、金属浮子流量计、气体质量流量计、科里奥利质量流量计。。单位注册资金未知。
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超声波流量计使用说明书 超声波流量计是一种利用超声波脉冲来测量流体流量的速度式流量仪表,它从80年代开始进入我国工业生产和计量领域,并在90年代得到迅速发展。文章对我佃国内市场上出现了各类超声波流量进行了深入研究分析,结合多年的实际应用经验,系统阐述了超声波流量计的分类方法;从仪表性能、被测介质经济性,实用性等方面总结了选用超声波流量的原则,并对应用中如何选位、安装、维护提出具体建议,为用户合理选择和应用超声波流量计提供了一些可以借鉴的经验和方法。 第一节超声波流量计工作原理 封闭管道用USF按测量原理分类有:①传播时间法;②多普勒效应法;③波束偏移法;④相关法;⑤噪声法。本文将讨论用得最多的传播时间法和多普勒效应法的仪表。 1.1传播时间法 声波在流体中传播,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则减小,同一传播距离就有不同的传播时间。利用传播速度之差与被测流体流速之关系求取流速,称之传播时间法。按测量具体参数不同,分为时差法、相位差法和频差法。现以时差法阐明工作原理。 (1)流速方程式 超声波逆流从换能器1送到换能器2的传播速度c被流体流速Vm所减慢反之,超声波顺流从换能器2传送到换能器1的传播速度则被流体流速加快。 (2)流量方程式 传播时间法所测量和计算的流速是声道上的线平均流速,而计算流量所需是流通横截面的面平均流速,二者的数值是不同的,其差异取决于流速分布状况。因此,必须用一定的方法对流速分布进行补偿。此外,对于夹装式换能器仪表,还必须对折射角受温度变化进行补偿,才能精确的测得流量。 1)夹装式换能器仪表声道角的修正夹装式换能器USF除了做流速分布修正外,必要时还要做声道角变化影响的修正。根据斯那尔(Snall)定律式(7)和图2,声道角θ随流体中声速c的变化而变化,而c又是流体温度的函数(以水为例,见图3),因此,必须对θ角进行自动跟踪补偿,以达到温度补偿的目的。 θ角不但受流体声速影响,还与声楔和管壁材料中的声速有关。然而因为一般固体材料的声速变化比液体声速温度变化小一个数量级,在温度变化不大的条件下对测量精确度的影响可以忽略不计。但是在温度变化范围大的情况下(例如高低温换能器工作温度范围-40-200℃)就必须对声楔和管壁中声速的大幅度变化进行修正。 2)多声道直射式换能器仪表的流量方程式直射式换能器仪表的流量方程没有管壁材料折射温度变化影响。多声道仪表常用高斯积分法或其他积分法计算流量。 2.2多普勒(效应)法 多普勒(效应)法USF是利用在静止(固定)点检测从移动源发射声波多产生多普勒频移现象。 (1)流速方程式 超声换能器A向流体发出频率为fA的连续超声波,经照射域内液体中散射体悬浮颗粒或气泡散射,散射的超声波产生多普勒频移fd,接收换能器B收到频率为fB的超声波,其值为 (2)流量方程式 多普勒法USF的流量方程式形式上与式(6)相同,只是所测得的流速是各散射体的速度v(代替式中的Vm),与载体液体管道平均流速数值并不一致;方程式中流速分布修正系数Kd以代替K0,Kd是散射体的“照射域”在管中心附近的系数;其值不适用于在大管径或含较多散射体达不到管中心附近就获得散射波的系数。 (3)液体温度影响的修正 式(11)中又流体声速c,而c是温度的函数,液体温度变化会引起测量误差。由于固体的声速温度变化影响比液体小一个数量级,即在式(11)中的流体声速c用声楔的声速c0取代,以减小用液体声速时的影响。因为从图6可知cosθ=sinφ,再按斯纳尔定律sinφ/c=sinφ0/c0,式(11)便可得式(12),其中c0/sinφ0可视为常量。 (4)散射体的影响 实际上多普勒频移信号来自速度参差不一的散射体,而所测得各散射体速度和载体液体平均流速间的关系也有差别。其他参量如散射体粒度大小组合与流动时分布状况,散射体流速非轴向分量,声波被散射体衰减程度等均影响频移信号。 第二节优缺点和局限性 2.1优点 USF可作非接触测量。夹装式换能器USF可无需停流截管安装,只要在既设管道外部安装换能器即可。这是USF在工业用流量仪表中具有的独特优点,因此可作移动性(即非定点固定安装)测量,适用于管网流动状况评估测定。USF为无流动阻挠测量,无额外压力损失。 流量计的仪表系数是可从实际测量管道及声道等几何尺寸计算求得的,既可采用干法标定,除带测量管段式外一般不需作实流校验。 USF适
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杨健;散射光式水下在线浊度仪的研究与设计[D];上海交通大学;2007年
陈建刚;深海传感器自校正系统的控制研究[D];浙江大学;2007年
方紫剑;基于GMM高频微小泵的结构及其机理研究[D];安徽理工大学;2007年
俞亮;液压阻尼器电液伺服试验台的研究[D];华中科技大学;2007年
陈维;基于同步采样的磁力轴承位移检测系统的研究[D];武汉理工大学;2007年
罗立强;激光三角测量装置的优化研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
施慧杰;柴油机缸套—活塞环油膜厚度传感器的设计[D];武汉理工大学;2007年
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