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混合气体流量计价格

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SKLWGQ型高压气体涡轮流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。该流量计一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表、现场显示表等配套可用于测量液体的流量和总量。广泛应用于石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体以及其它各种无腐蚀性气体的计量或流量控制等场合。 当被测流体流经传感器时,传感器内的叶轮借助于流体的动能而产生旋转,叶轮即周期性地改变磁电感应系统中的磁阻值,使通过线圈的磁通量周期性地发生变化而产生电脉冲信号,经放大器放大后进行显示或传送至相应的流量积算仪表、PLC或上位计算机,进行流量或总量的测量。
(混合气体流量计价格)

介质温度:-20℃~+80℃
相对湿度:5%~95%RH
大气压力:86kPa~106kPa
4.电气性能指标
工作电源:外电源:+24VDC
内电源:3.6V锂电池
整机功耗:外电源<1W
内电源<0.3mW,锂电池可用二年以上。
输出方式:频率信号
4~20mA电流信号:对应流量Q0~Qmax,20mA对应流量可由用户自已设定。
RS485通讯:可传输温度、压力、瞬时流量和累积流量参数。
5.防爆标志:ExdⅡBT4
6.防护等级:IP65
1.用户订购本产品时要注意根据管道公称直径、流量范围、公称压力、介质最大压力、介质温度范围、环境条件选择合适的规格,在危险场所使用的必须注明防爆等级要求。
(混合气体流量计价格)


耐腐型通径
普通型通径

空气m3/h20℃
0.101325MPa
空气(kPa)














1000~10000

1600~16000

2500~25000

4000~40000

6000~60000

8000~80000

100000~1000000

气体转子流量计的结构
1、高温型结构(G型)高温结构型(G型)是用于介质温度过高或过低而需要对测量管采取保温隔热措施的介质的流量测量。高温型结构是加大了测量管与指示器之间的距离来增加散热、增加隔热材料厚度,保证指示器工作在允许的环境温度范围内。选型为"G"型。G型气体转子流量计可以测量温度达-80℃-+300℃的介质的流量。
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标准二线制4-20mA(LWQ-C型)
LWQ-B型:仪表内置锂电池,可连续工作3年以上,LWQ-C型:24VDC外供电
信号传输线
信号线接口
内螺纹M20×1.5
四、测量范围及工作压力:表2(注:表2所示测量范围均为工作状态下流量范围)
公称通径(mm)
流量范围(m3/h)
始动流量(m3/h)
工作压力(MPa)
AK-LWQ-25B
AK-LWQ-25C
AK-LWQ-40A
40(1.5")
法兰、螺纹
AK-LWQ-40B
AK-LWQ-50A
AK-LWQ-50B
AK-LWQ-100
AK-LWQ-150
AK-LWQ-200
AK-LWQ-250
250(10")
AK-LWQ-300
300(12")
五、仪表选型
1.选型说明
用户在选型时,应根据管道公称压力、介质zui高压力、介质温度、介质组分情况、流量范围及信号输出要求合理选择流量计的型号规格。
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?不需要温度,压力补偿;
?一个流量计能同时兼顾小流量和大流量测量,特别适合大口径测量。
?智能数显流量积算仪配套。
?基地式仪表可以就地显示和带报警控制。
精度±1%的读数±0.5%满量程
±0.5%量程比常规100:1;取决于标定流量的范围量程上限80Nm/s(空气,20℃,101.33kPa)量程下限0.05Nm/s(空气,20℃,101.33kPa)适用管径范围?6~?6000使用压力范围负压,0~1.0MPa,0~1.6MPa,0~2.0MPa,0~3.0MPa适用介质温度范围-20~60℃,60~100℃,100~150℃,150~200℃,200~300℃适用介质各类单一或定百分比的混合气体,含尘、含沙、含湿气以及各种腐蚀性气体传感器直径?3(标准)、?4传感器材质316不锈钢、哈氏合金、钛探杆直径?19(标准)、?16、?12探杆材质316不锈钢(标准)、哈氏合金仪表供电24VDC/400mA或220VAC/2W输出信号4~20mADC,zui大负载1000ω;RS-485通讯接口现场显示大屏幕LED显示:四位瞬时流量,八位累积流量修正键入16段非线性修正供货类型分体型结构—变送器+流量积算仪;一体型结构—变送器本身带流量积算仪连接形式管道式和插入式电气接口M20×1.5报警1~2路继电器输出、3A/220VAC、3A/30VAC、键入设定防护等级IP65防爆等级本安型(iaⅡCT65)、隔爆型(ExdⅡCT4)使用寿命5年
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李逢坤;;CLJ—Ⅱ型智能超声波流量计[J];船艇;1990年02期
李立新;超声波流量计在天然气流量计量上的应用[J];工业计量;2003年02期
容显政;解禾;黄宇飞;;用于环保的超声波流量计[A];2000电子产品防护技术研讨会论文集[C];2004年
李长奇;马晶;;超声波流量计新技术—线性时间放大法[A];第十三届中国科协年会第10分会场-节能减排战略与测控技术发展学术研讨会论文集[C];2011年
赵国凌;王安平;;《超声波流量计在工业锅炉热工试验中的应用》[A];第二届中国西部绿色低碳节能减排及可再生能源技术研讨会论文集[C];2010年
黄建军;刘存;;改进超声波流量计性能的研究[A];中国仪器仪表学会第三届青年学术会议论文集(下)[C];2001年
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