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气体校准流量计

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L-传播距离;
θ-管道内流体流动方向与声道夹角;
V-瞬时流速;
Tup-超声波逆流传播时间;
Tdown-超声波顺流传播时间;
ΔT=Tup-Tdown。
例如,L为6.8毫米,θ为45°,cosθ为0.707,Tup为180.83μs,Tdown为186.02μs,ΔT为5.19μs,带入上述公式,计算出通道A0-A1的瞬时流速VA是7.4m/s。
然后将计算结果瞬时流速VA传递给单片机MCU进行数据保存。
第二步,通过电子开关选通换能器B0和换能器B1,选通换能器B0和换能器B1后,时间芯片通过发射模块及电子开关发射脉冲到选通的换能器B0和换能器B1,超声波流量的回波信号通过电子开关及接收模块返回到时间芯片,再经过时间芯片的采集和计算。将计算结果通道B0-B1的瞬时流速VB传递给单片机MCU进行数据保存。
(气体校准流量计)

(气体校准流量计)

然而,一旦井斜超过°,居中测量的常规生产测井仪器通常不再适用于多相流动剖面测量。
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(气体校准流量计)

3、相对湿度:5%~95%;
4、大气压力:70kPa-106kPa;
5、公称压力:0.5、1.OMPa;
6、管道连接:法兰连接;
7、安装方式:水平、垂直;
8、供电方式:3.6V锂电池供电、DC18V—DC30V;
9、直管道要求:上游3D下游2D,调节阀除外(D为流量计口径);
10、通讯协议:RS485/RS232C;
11、输出信号:4~20mA标准电流工况、脉冲信号、电池欠压报警信号、流量报警信号;
12、电磁兼容:内电源双隔离、抗±500V10ms的强干扰冲击、防止±24V电源误接、RS-485通讯口具有瞬变电压抑制功能,防雷击、抗静电放电冲击、可抗500V,10ms强干扰冲击;
(气体校准流量计)

热式气体质量流量计是利用热传导原理测流量的仪表。该仪表采用恒温差法对气体质量流量进行准确测量。具有体积小、数字化程度高、安装方便,测量准确等优点。
传感器部分由两个基准级铂电阻温度传感器组成。采用桥式环路,一个传感器测量流量温度,另一个传感器维持高于流体温度的恒温差,可以在高温和高压条件下进行流量测量。
热式气体质量流量计具有如下技术优势:
?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100Nm/s底至0.5Nm/s的气体,可以用于气体检漏。
(气体校准流量计)

三、热式质量流量计原理—优缺点
热式质量流量计具有压损低,流量范围大;不具备活动部件,结构简单,精确度高;在不同的分类条件下具有多种不同的分类方式,可满足对各环境下各流速流体的质量流量的检测等优点。但同时也具有反应速度慢;不易于对粘性液体质量流量的测量;多次使用后存有沉积垢物需及时清理等缺点。现已广泛应用于锅炉空气流量、焦化厂煤气流量、工业生产中产生气体流量、天然气等流体的质量流量测量中。
(气体校准流量计)

液化天然气流量计(超声流量计)是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。
液化天然气流量计(超声流量计)根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。
选用合适类型的流量计
目前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。
(气体校准流量计)

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