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多次干式气体流量计品川

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输出信号:4~20mA(与瞬时流量成正比);RS485/RS232数据保护:闪存技术,自动永久实时保存数据内部键盘:用于参数设计和调试
外形尺寸:壁挂式(780X500X80mm)环境要求:温度-10~+55*C,湿度≤85%供电电源:220VAC或24VDC
连接电缆:双路高频同轴电缆,标准长度20m(****长150m)
(多次干式气体流量计 品川)

(多次干式气体流量计 品川)

涡街流量计不适用于测量低雷诺数流体。低雷诺数时斯特劳哈尔数随着雷诺数而变,仪表线性度变差,流体粘度高会显著影响甚至阻碍旋涡的产生,选型的一个限制条件是不能使用于界限雷诺数之下。涡街流量计适用的流体比较广泛,但对于流体的脏污性质要注意。含固体微粒的流体对旋涡发生体的冲刷会产生噪声,磨损旋涡发生体。若含有的短纤维缠绕在旋涡发生体上将改变仪表系数。涡街流量计在混相流体中的应用经验还少,一般可用于含分散、均匀的微小气泡,但容积含气率应小于7%~10%的气、液两相流,若超出2%就应对仪表系数进行修正。可用于含分散、均匀的固体微粒,含量不大于2%的气固、液固两相流。可用于互不溶解的液液两组分流等。脉动流和旋转流会对涡街流量计产生严重影响。如果脉动频率与涡街频率频带合拍可能引起谐振破坏正常工作和设备,使涡街信号产生锁定现象,这时信号固定于某一频率。锁定与脉动幅值、旋涡发生体形状及堵塞比等有关。涡街流量计的正常工作的脉动值尚待试验确定。
(多次干式气体流量计 品川)

LWQ系列气体智能涡轮流量计吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。
LWQ系列气体涡轮流量计特点:
·优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用
进口优质专用轴承,使用寿命长
计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性
流量范围宽(Qmax/Qmin≥20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h
(多次干式气体流量计 品川)

钢铁厂加气测量;炼铁厂高炉煤气的测量;焦化厂焦炉煤气的测量;轧钢厂加热炉燃气(高炉煤气、焦化煤气、天然气等)的测量控制;热处理淬火炉的氢、氧、氮等气体的控制。
纸浆与造纸行业
废水处理系统中气体的流量;烟道流量控制;过路回收二次/三次空气;锅炉的燃气和空气送风测量。
食品及医药行业
加工操作中新鲜空气的加入;啤酒厂中二氧化碳的处理;瓶子消毒器中热空气的流量;热氧化过程中气体流量测量;通风系统;锅炉进气、废气、过程控制。
沼气利用过程中的气体测量;氯气处理过程中氯气气体测量;污水处理过程中曝气池的气体测量;烟筒道排气监测SO2和NOX的排量。
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WF系列天然气罗茨表,G16,G25 智能气体腰轮(罗茨)流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该流量计基于容积式测量原理,用于精确计量流经封闭管道的气体总量。流量计基型由罗茨流量传感和流量积算仪(二次表)两部分组成。该流量计采用先进的单片机技术和微功耗高新技术,能对被测介质进行压力机内设置和温度自动跟踪补偿运算,并直接显示标准状态下的体积总量。 智能气体腰轮(罗茨)流量计应用领域 餐饮、宾馆等行业的燃气商业核算,输配管网燃气计量,燃气调压站计量,工业和民用锅炉等燃气计量,也可用作丙烷、氮气、工业惰性气体等各种无腐蚀性气体标准流量计。 智能气体腰轮(罗茨)流量计产品性能 ■精确度高,重复性好。内部转子经精密加工和平衡测试,无接触旋转,良好的油润滑,确保流量计精度不变,工作寿命长。 ■无直管段要求,可以安装在环境狭窄的场合。 ■始动流量小,量程比宽,适合于计量符合变动大的气体流量。 ■计量精确度不受压力和流量变化的影响,性能稳定,寿命长。 ■配置RS-485通讯接口和IC卡专用信号集中器配套,便于数据的集中采集和实时管理。 ■整机功耗低,仅凭一节2#3.6VDC锂电池供电,可连续工作五年以上。 ■就地显示流量值,并带多种信号输出功能。 ■液晶显示器,可显示标准累积流量、标准体积流量、工况体积流量百分值、介质温度、压力值 ■具有实时数据存储功能,防爆标志为ExibllCT4 智能气体腰轮(罗茨)流量计结构
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图6涡轮流量计截面速度分布图
从图6中可以了解涡轮流量计内部流动的复杂情况,由于叶轮前、后端的整流器存在,小流量时叶轮前后的速度梯度较小,然而在大流量时它们的整流效果较差.根据数值计算得到的叶轮表面的速度和压力分布信息,可以得到叶片任意点的应力张量珒σ=-pI+μ[珗u+(珗u)T].(6)因此,叶片任意点所在面Ai的法线珗ni方向上的受力珝Fi表达式如下:珝Fi=珒σ·珗ni·Ai.(7)从而可以积分得到叶片受到的气动力学力矩珤TCG=∑ni=1(珗ri×珝Fi).(8)进而可以得到叶轮的角加速度珗α=珤TCG/J.(9)此处J为叶轮的转动惯量.上述公式可以用于计算一定流量下的叶轮转速,并且可以看出一定流量下的叶轮转速是逐渐稳定下来的,气动力学力矩对于叶轮的转速有着决定性的影响,而叶轮周围的气动性能主要受到Re数和流速、压力分布的影响.Re数决定了流体的流动状态,对于层流下的流量系数K:K=Z2πtanθrA-C1r2ρ1qv/[]η,(10)可以发现层流状态时,仪表系数K与流体流量qv、流体运动粘性系数η有关.对于湍流下的流量系数K:K=Z2πtanθrA-C2r[]2,(11)可以发现湍流状态时,仪表系数K仅与仪表本身结构参数有关,而与流体流量qv、流体运动粘性系数η无关.式(10~11)中:Z—涡轮叶片数;θ—叶片结构角度;r—叶片平均半径;A—流通截面积;ρ—流体介质密度;η—流体介质运动粘性系数;C1和C2—常数.904
(多次干式气体流量计 品川)

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