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焊接气体流量计

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1恒温差法
检测原理:恒温差法(功率消耗测量法)是加热元件的温度高于气体的温度,气体流过时带走一部分热量,保持加热元件和被测气体温度差恒定在一定的温差,控制和测量热源提供的功率,功率消耗随流量的增加而增加,由功率的消耗反映气体流量。
在测量管路中加入两只金属铂电阻,一个铂电阻加入较小的电流(电流在4mA以下,不会引起电阻发热),用于测量被测流体温度,称为测温电阻。另一个铂电阻通入较大电流(电流一般在50mA以上),用于测量被测流体的速度,称为测速电阻。根据热扩散原理,加热物体被流体带走的热量与加热物体与流体的温差、流体的流速以及流体的性质有关。工作时测温电阻不断检测介质温度,测速电阻自加热到一个高于流体的恒定温度,流体流动时,由于散热测速电阻表面温度降低,测速电阻阻值发生变化,惠斯通电桥不平衡。通过由惠斯通电桥组成的反馈电路把温差反馈到处理器来增大加热器的电流(也可以是电压)来保持其温差为恒定。
(焊接气体流量计)

高精度蒸汽流量计法兰蒸汽流量计显示吨蒸汽流量计选型:
代号通径流量范围㎡/hABGUG-25-SDN251~12(液体)10~100(气体)ABGUG-32-SDN321.5~23(液体)15~150(气体)ABGUG-40-SDN402.4~32(液体)22.6~150(气体)ABGUG-50-SDN504~50(液体)35~350(气体)ABGUG-65-SDN656.3~184(液体)60~600(气体)ABGUG-80-SDN8010~130(液体)90~900(气体)注:1.蒸汽流量请查看表3ABGUG-100-SDN10020~200(液体)140~1400(气体)2.DN250~DN600可按客户要求订货ABGUG-125-SDN12531~310(液体)220~1450(气体)3.DN300以上口径推荐使用插入式涡街流量计可定制ABGUG-150-SDN15045~450(液体)300~3000(气体)ABGUG-200-SDN20080~800(液体)550~5500(气体)ABGUG-250-SDN250150~1500(液体)880~8800(气体)ABGUG-300-SDN300200~2000(液体)1300~13000(气体)ABGCG-300-SDN300100~1500(液体)1560~15600(气体)ABGCG-400-SDN400180~3000(液体)2750~27000(气体)ABGCG-500-SDN500300~4500(液体)4300~43000(气体)ABGCG-600-SDN600450~6500(液体)6100~61000(气体)ABGCG-800-SDN800750~10000(液体)11000~110000(气体)ABGCG-1000-SDN10001200~1700(液体)17000~170000(气体)代号功能1N无温压补偿Y有温压补偿代号输出型号F14-20mA输出(二线制)F24-20mA输出(三线制)F3RS485通讯接口F4频率输出代号被测介质J1液体J2气体J3蒸汽代号连接方式L1法兰卡装式L2法兰连接式L3插入式代号功能2E11.0级E21.5级T1常温T2高温T3蒸汽P11.6MPaP22.5MPaP34.0MPaD1内部3.6V供电D2DC24V供电B1不锈钢B2碳钢
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FR90- 气体涡轮式流量计 通径 DN25DN32DN40DN50DN65DN80DN100DN125DN150DN200DN250DN300 应用量程区间(精确标定) A范围压力值下量程区间 B范围压力值下量程区间 C范围压力值下量程区间 连接方式 法兰式连接 精度 精度1.0% 精度1.5% 精度2.0% 耐压等级 EN1092-1(DIN)PN10 ASMEB16.5(ANSI)CLASS150 EN1092-1(DIN)PN16 ASMEB16.5(ANSI)CLASS300 EN1092-1(DIN)PN25 ASMEB16.5(ANSI)CLASS600 EN1092-1(DIN)PN40 ASMEB16.5(ANSI)CLASS900 EN1092-1(DIN)PN63 ASMEB16.5(ANSI)CLASS1500 EN1092-1(DIN)PN100 ASMEB16.5(ANSI)CLASS2500 EN1092-1(DIN)PN250 JIS10K EN1092-1(DIN)PN400 JIS20K 产品应用地特殊标准 系统供电方式 12to24VDC 86to265VDC 3.6V锂电池(仅供脉冲信号或显示用选择) 接液本体材质 不锈钢1.4301(304) 不锈钢1.4435(316L) 内部叶轮与附件材质 430F不锈钢 不锈钢1.4435(316L) 哈氏合金C 轴承材质 不锈钢440C滚珠轴承(非水环境) 陶瓷轴颈轴承 信号类型 脉冲+4to20mA电流信号 脉冲+RS485通讯 (特殊备选项)VARIO 特殊参数定制款 上述选型表不含选型代码,如需选型代码请联系我们或填写阁下的信息
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;相差无几;而实际应用中,内锥的βv值一般在0.5左右,很少大于0.7;所以,强调“内锥流量传感器压损小,是一种节能仪表”,没有说服力。 ③技术特点相互制约 节能监测仪表的要求是准确提高及压损小,内锥传感器被宣传具有这二个特点,但它们之间是相互制约的,难以同时具备,如要求在直管段较短时取得较高准确度,则βv应选择相对较小(如0.4~0.55),此时压损则相当于孔板的90%以上;如希望永久压损小,则应选择βv0.8,虽然压损可以小至孔板压损的60%左右,但环形通道过大,失去整流作用,不可能再具有直管不足,仍维持较高准确度的特点,鱼与熊掌不能兼得。 ④小结针对国内对内锥传感器炒作过热,厂商纷纷盲目仿制的现象,希望业界理性考虑二个问题: *鼓励创新——从理论及实用中分析,内锥传感器并不那么完美,尚存在一些不足之外:如取压点,内锥的悬臂支承,压损仍较大等问题,应鼓励支持创新、污水流量计具有独立知识产权的产品(图3b),如梭式、槽道。 *科学评估——目前在我国业界对内锥传感器争议颇大,孰是孰非,各执一词,最公正的解决办法就是用实验数据进行科学评估。既要肯定优点,也要指出不足。图3、两种环形通道流量传感器 热式流量传感器利用传热原理,通过测温差大小,从测流速推算流量的一种传感器,主要有二种类型:① 插入式,将两个热电阻置于管道中,一个热电阻测得气流静止状态下的温度T0;另一个热电阻经功率恒定的电热加温,令其温度高于气流温度为Tv,当流速为零时,Tv最高,随着质量流速ρv的增加,气流传走了更多的热量,使Tv下降,测得温度差△T=Tv-T0,即可知流速大小,从而推算管道中的流量。热敏阻以前多用热电阻,随着MENS技术的日益成熟,也可用薄膜铂电阻取代,性能更为优越;热式流量传感器的优点是:直接测质量流量,灵敏度较高,可测低至0.1m/s的气体流速,因而弥补了差压式均速管流速低于5m/s,以及输出差压过低的不足,而且不存在堵塞问题,缺点是:只能用于测干燥的气体,准确度受气体组分的影响较大,采用铂电阻反应时间十余秒,改用薄膜铂电阻后,已经大为改善,反应时间仅1~2秒。 插入式多用于测大口径空气管道流量,如监测尾气的流量。 ②热分布式,将二组电阻丝绕在金属细管的外壁,前后各一组,由恒流电源加热,使其温度高于管内流体的温度,当流体流速为零时,二组热电阻温度相等,没有温差;当流体流速不为零时,将流体上游的热量带给下游,导致上下游电阻丝的温差△T,而△T的大小取决于管道内的流速(即流量),测得△T即可知流量大小。 热分布式主要用于测微小流量,多应用于半导体工业、食品工业、精细化工等行业。科氏质量流量传感器 科氏流量传感器是流体在旋转体系中作直线运动时将产生与质量流量成正比的科氏力,利用测科氏力的大小推出的一种质量流量传感器。在国际上首先开发,并且至今仍处于领先地位的是艾默生旗下的美国高准(Micro Motion)公司,该公司首先于上世纪七十年代中期推出该产品,准确度可高达±0.1%,在全球经济市场化,贸易结算日益要求准确的背景下,近五年得到较大发展,国际市场年增长率达6.9%。国外知名自动化仪表企业,如ABB、E+H、Krohne、Siemens等均有产品,我国仅太原太航、上海毅邦、北京瑞普三元等少数厂家生产。 科氏流量传感器突出的优点在于:准确度高,可直接测质量流量,无可动部件,不要求有前后直管段,可测液固二相流,除流量外还可测密度等其他参数。不足之处是,目前价格还较贵,约为相同口径电磁的5~10倍;体积/口径比太大。如基本的U型,当口径为0.2米时,高度可至2米;因而至今口径很少超过0.25米,不过最近德国E+H,Krohne均推出一种D系列产品,口径为0.25米,在进口处并联安装了两台口径为0.12米管道,高度降为0.7米,构思巧妙,令人叹服。
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压缩?000118588档ノ恢匾亩文茉矗蠖嘤傻缒芑蛉饶芫顾趸础5笨掌沽χ狄蠼系褪保蛴晒姆缁6杂纱罅磕茉醋吹墓ぶ式泄芾恚允盏浇谠寄茉春吞岣呱璞腹芾硭降男Ч茄顾蹩掌髁考屏康闹饕康摹? 在化工等生产过程中,有一种重要的工艺过程氧化反应,它是以空气作原料,和另外某种原料在规定的条件下进行化学反应。空气质量流量过大和过小,都会对安全生产、产品质量和贵重原料的消耗产生关键影响。在这种情况下,空气流量测量度要求特别高,多半还配有自动调节。
压缩空气流量计算公式
P=0.5ρV2
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在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门涡街旋涡,如右图所示,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。 设旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为d,即可得到以下关系式: f=sru1/d=sru/md(1)式中u1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;sr--斯特劳哈尔数; m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比管道内体积流量qv为qv=πd2u/4=πd2mdf/4sr(2) k=f/qv=[πd2md/4sr]-1(3)式中k--流量计的仪表系数,脉冲数/m3(p/m3)。 k除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外,还与斯特劳哈尔数有关。斯特劳哈尔数为无量纲参数,它与旋涡发生体形状及雷诺数有关,图2所示为圆柱状旋涡发生体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。由图可见,在red=2×104~7×106范围内,sr可视为常数,这是仪表正常工作范围。当测量气体流量时,vsf的流量计算式为 (4)图2斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线式中 qvn,qv--分别为标准状态下(0oc或20oc,101.325kpa)和工况下的体积流量,m3/h; pn,p--分别为标准状态下和工况下的绝对压力,pa;tn,t--分别为标准状态下和工况下的热力学温度,k; zn,z--分别为标准状态下和工况下气体压缩系数。 由上式可见,vsf输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。 涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。 为提高涡街流量计的耐高温及抗振动性能,我公司新近开发出了sdlu改进型涡街流量传感器,因其独特的结构和选材使该传感器可在高温(350℃)、强振动(≤1g)的恶劣工况下使用。 在实际应用中,往往最大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,最小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的最佳工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15d以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。我公司研制的纵断面形状为圆弧的lgz变径整流器,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,其结构尺寸小,仅为工艺管内径的1/3,与涡街流量计作成一体,不仅不需要另外附加一段直管段,还可以降低对工艺管直管段的要求,安装非常方便。 为了使用方便,电池供电的本地显示型涡街流量计采用微功耗高新技术,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。
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