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沈阳涡街气体流量计哪家好

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广州管道热式气体质量流量计
技术优势:
■真正的质量流量计,对气体流量测量无需温度和压力补偿,测量方便、准确,可得到气体的质量流量或者标准体积流量。
■宽量程比,可测量流速高至120Nm/s低至0.1Nm/s的气体,可以用于气体检漏。
■抗震性能好使用寿命长,传感器无活动部件和压力传感部件,不受震动对测量精度的影响。
■安装维修简便,在现场条件允许的情况下,可以实现不停产安装和维护。(需要特殊定制)
■数字化设计,整体数字化电路测量,测量准确、维修方便。
■采用RS-485通讯,可以实现工厂自动化、集成化。
氧气、氮气、氢气及多组分气体测量。
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就地显示流量值,并带多种信号输出功能。
采用高对比度的液晶显示器,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、压力值和电池用量百分量,并带中文提示符。
具有实时数据存储功能,防爆标志为ExibllCT4GB。
流量计外壳保护等级为IP65。
气体腰轮(罗茨)流量计技术性能指标
3.1流量计结构
流量计由5个部分组成(见图)
1、智能流量转换器2、流量传感器3、压力传感器4、温度传感器5、气体腰轮流量计(机械)
3.2气体腰轮(罗茨)流量计(机械)工作原理
智能气体腰轮(罗茨)流量计,主要由壳体、共轭转子、计数器和智能流量转换器等部件构成。装于计量室内的一对共轭转子在流通气体的出入口压差(P入>P出)作用下,通过精密加工的调校齿轮使转子保持正确的相对位置。转子间、转子与壳体、转子与墙板间保持zui好工作间隙,实现了连续的无接触密封。转子每转动一周,则输出四倍计量室有效容积的气体,转子的转数通过磁性密封联轴装置及减速机构,传递到智能流量转换器,从而显示输出气体的累计体积量。
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采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构,(涡轮采用2Cr13)防腐性能好。
容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,
内部清洗简单。
有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长
下限流速低,测量范围宽,
现场显示型液晶屏显示清晰直观,功耗低,3V锂电池供电可连续运行5年以上,
耐腐蚀,适用于酸碱溶液
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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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什么原理的质量流量计?不管是科里奥力(又称科氏力)式质量流量计或热式质量流量计,严格意义上都不能直接替换测量其他气体,尤其是氢气。
原理上讲,科氏力质量流量计是靠流体流过流量计测量管产生“震动”的原理来测量的,产生震动的震幅大小与介质的物理特性和介质的质量流量有关,N2气的物理性能与氢气和空气或其他气体都不一样,所以要想用测量N2的科氏力质量流量计准确的测量氢气或者其他气体就必须重新标定,重新设置流量计的参数;
热式流量计是靠气体分子带走热量的多少来测量气体质量流量计的,同样各种气体带走热量的能力不一样,所以要想用测量N2的热式质量流量计准确的测量氢气或者其他气体就必须重新标定,重新设置流量计的参数;目前有些热式流量计厂家将一些常用气体的标定参数储存在流量计的芯片中,如需更换气体测量,只用在表头或用专用软件在线设置一下就能准确测量了。
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(6)功耗:<5W
(7)外壳材质:铸铝
(8)防护等级:IP66
(9)工作温度:-20~60度
(10)显示:2x16字符,点阵,带背光
(11)测量量:体积流量、质量流量、流速、声速
(12)累积功能:正累积,负累积、双向累积、绝对值累积
(13)配套软件:-MT-View:测量值/报警记录查看与下载,信号波形显示,格式转换
(14)1路三限制(可任意转换为两线制有源或无源),
(15)4~20mA;精度:0.1%读数0~5KHz
(16)管径范围:DN5~DN500
(17)压力范围:1~160barA
(18)温度范围:-40~130
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空气质量m=29g/mol×101325Pa×1m3÷8.314J/(mol·K)÷293.15K=1205.63g=1.2kg从公式中可以看出空气质量与温度压力关系很大,所以仪表测量时要先测量出现场的温度和压力然后进行自动补偿。
还有具体测量时要看具体介质:
1、测量气体时,需要温度压力同时补偿;气体一般都以标准状况体积流量结算。因为气体的体积流量温度或压力变化时,流量都会改变。
2、测量过热蒸汽时,需要温度压力同时补偿;蒸汽一般都以质量流量结算。因为温度或压力有任何一个发生变化,蒸汽的密度会发生改变,质量流量也随之改变。
3、测量饱和蒸汽时,需要单温度补偿或单压力补偿。饱和蒸汽的密度与温度或压力有一个固定的对应关系(饱和蒸汽密度表),晓得其中的任何一个,都可以确定饱和蒸汽的密度。
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