全国免费咨询热线4000-188-588

TEL:029-88643194 FAX:029-88611928

管径压力与气体流量计算公式

本文章主要介绍了:管径压力与气体流量计算公式,气体涡街流量计样本,转子流量计不同气体換算,管径压力与气体流量计算公式等信息

3、输出信号不受液体温度、压力、粘度及组份影响。测量可能范围,雷诺数8,000-7,000,000;
4、精度等级:液体,指示值的±1.0%;气体,指示值的±1.0%;蒸汽,指示值的±1.5%;
5、输出信号:a.OC门脉冲输出;b.电流4-20mA(两线制/三线制);
6、电源电压:+24VDC(需要信号输出时提供);
7、介质温度:普通型a.-40℃~+80℃;b.-10℃~+250℃;
8、工作压力:0-2.5Mpa,法兰夹持连接(注:应用户要求,可提供其它压力等级,需定做);
9、压力损失:ΔPΔP=1.079*10-6*ρ*v2(式中:ΔP:压力损失kpa;ρ:被测介质的密度kg/m3;V:被测介质的流速m/s);
(管径压力与气体流量计算公式)

浮子流量计采用标准表法校验是一种高效率方法,各制造厂了与应用。有些制造厂将某一流量范围的标准表制成数段锥度较小的玻璃管浮子流量计,扩展标准表表尺长度,提高标准表精度,使校验标定工作做到高精度高效率。
金属管浮子流量计适用于小口径和低流速介质流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;对于直管段要求不高;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方式;多参数标定功能;带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能。
(管径压力与气体流量计算公式)

务,诚信和双赢的理念赢得客户。
(管径压力与气体流量计算公式)

气体涡轮流量计显示方式: (1)远传显示:脉冲输出、电流输出(配显示仪表)
(2)现场显示:8位LCD显示累积流量,单位(m3) 4位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h)、电池电量、频率、流速
(3)温度压力补偿型:
A、显示标准瞬时流量及标准累计流量
B、显示当前压力、温度、电池电压
输出功能:
(1)脉冲输出,p-p值由供电电源确定
(2)4~20mA两线制电流输出
(3)单位体积脉冲输出及传感器原始脉冲输出
(4)带有RS485通迅接口
供电电源:
(1)DC5~24V
(2)标准型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上
(3)温压补偿型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用四年以上
(管径压力与气体流量计算公式)

1、热质式流量计的安装需要电阻不能大于10,不能与其它电器设备的接地线共用。如果不能保证变送器外壳与金属管道良好接触,应用金属导线将它们连接起来。再可靠接地。
2、热式质量流量计是利用流体流过外热源加热的管道时产生的温度场变化来测量流体质量流量,或利用加热流体时流体温度上升某一值所需的能量与流体质量之间的关系来测量流体质量流量的一种流量仪表。
3、通过测量气体流经流量计内加热元件时的冷却效应来计量气体流量的。气体通过的测量段内有两个热阻元件,其中一个作为温度检测,另一个作为加热器。温度传感元件用于检测气体温度,加热器则通过改变电流来保持其温度与被测气体的温度之间有一个恒定的温度差。当气体流速增加,冷却效应越大,使须保持热电阻间恒温的电流也越大。此热传递正比于气体质量流量,即供给电流与气体质量流量有一对应的函数关系来反映气体的流量。
(管径压力与气体流量计算公式)

(6)气体超声波流量计的标定zui好选用在线标定。气体超声波流量计的精度受安装环境的影响很大,已标定合格的气体超声波流量计安装到现场后,因其安装条件发生了变化,其计量精度也会发生变化。所以,在站场工艺设计上,应考虑设置在线标定系统,加设标定接管和阀门。需要标定时,标定单位可将标定车开到现场,将标定车上的标准表与现场的流量计串接起来即可完成流量计的标定。目前国内有标定资格的单位已有这种标定车。
(7)选用合适类型的流量计。目前世界范围内使用的气体超声波流量计的结构类型大体分为对射式和反射式两种。这两种探头的布置形式都能满足气体贸易计量的精度要求,但适用的气体环境有所不同,应根据所输送天然气的气质情况来选用。就国内目前的天然气气质情况而言,对射式的超声波流量计较为适用。
(管径压力与气体流量计算公式)

热式气体质量流量计的传感器部分由二个精密铂热电阻组成。该电阻封装在不锈钢管内,与流体介质不直接接触,但有良好的传热性能。其中一根较短的为介质温度传感元件;另一根为加热元件。当气体流过加热元件时.将热量带走.带走的的热量与流体的流速和流体的密度成正比。流量计由两个温度传感器组成。一定量的加热功率P施加至其中一个传感器上.使其温度升高至被测值T2。另一个传感器测量气体温度T1。根据被加热器传感器和气体的温差(△T2T1)和所加热功率P就可以确定气体的质量流量。
这被称为金氏定律。K1和K2取决于传感器的几何尺寸和气体特性,如热导率、粘度和比热容。K3与雷诺数有关。这些系数的数值是流量计和气体所特有的,因此ITMF流量计必须根据所要测量的气体进行校准。在实际应用中,测量气体质量流量的方法有两种:恒定功率法或恒定温差法。为了保持Ts与Ta之间固定的温差,电路必须向加热元件提供更多的功率。电路中输出功率的大小,直接与流体的质量流量有关,通过测量电路的输出功率可得到对应的质量流量。由于加热元件上的热量主要是由气体分子流动带走的,而不是热传导的作用。所以这种流量计在一定工况范围内几乎与流体的成份无关。
(管径压力与气体流量计算公式)

了解更多关于:气体涡轮流量计构造,气体流量计安装要求,西安气体涡轮流量计,气体流量计读数是体积流量吧,气体超声流量计品牌,气体管道压力和流量计算公式,高温高压气体流量计,气体压差质量流量计,气体涡轮流量计文献,一体式流量计气体,气体流速流量计算器,气体流量计工况换算,流量计 混合气体配比,气体质量流量计说明书,电子气体流量计工作原理,日本品川湿式气体流量计,水中游气体电磁流量计测量不准,气体超声波流量计的选型,日本气体质量流量计,超声波 气体流量计 进口 管道式
本文摘自:http://www.oen1718.com 转载请注明出处