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一体化气体质量流量计

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输出与流量成正比的脉冲喜好或模瓜信号,无零点漂移,精度高,方便与计算机联网。
测量范围宽,量程比可达20:1.
蒸汽流量计测量体积流量时不需补偿,涡街输出的信号实际上是与流速成系线性关系的,也就是与体积流量成正比。压力和温度补偿的目的是为了得至流体的密度,乘以体积流量就得到质量流量,若测量气体的体积流量就不需要补偿了。
压力损失小。用口径dn50的涡街流量计测量可烯气体的流量。若管道内的z大流量qmax=2003,h时,传感器的压力损失是:△P=1.08×10-6pv2(kpa)=0.605kpa
在一定的雷诺数范围内,流量特性不受流体压力、温度、粘度、密度、成分、的印象,仅是与漩涡发生体的形状和尺寸有关。
(一体化气体质量流量计)

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这种仪器适用于全蓄电池,但若使用的时间超过一小时,仪器将被报废,按borg浮子流量计的主要测量项目和计量方法也有关系。aalborg浮子流量计传感器设备使用的状态是永久安全可靠的,对外面工作环境和控制环境无腐蚀性。
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(一体化气体质量流量计)

红河气体罗茨流量计采购
在选择时要考虑天然气计量交接方式的可能改变和实时计量补偿的可能由以上分析可以看出,探针式流量计是目前国内外先进,节能突出的差压式流量计。此外,水流量计是作为贸易结算能量计量流量控制的重要依据,其测量不直观,现场很难直接判定其准确度,其影响测量准确度的因素多样,如安装位置及方法等,大管径低流速给测量带来困难,若与管道直接连接,仪表出故障时无法在线修复。
所以流量计量在国内外被视为一个难点。
水流量计的选用应从下列因素加以考虑,即法兰标准,有国标欧标美标等,公称直径不代表管道内径,同一管道直径有不同的壁厚,有些流量计对管道内径有严格要求,材质选用,确定计量一般计量流量控制等用途,规定,对于净水计量精度应达到±%,对于污水计量精度应达到±%,对介质状态化学性质压力损失物理性质等进行明确,不同流量计对低和高流速有明确的规定,对管道与仪表通径上下游直管段情况及阀门位置安装环境有无振动及电磁干扰等进行明确,确定数字脉冲模拟量输出含协议输出等,确定安装运行校验维护备件和使用等寿命,性价比和技术服务等。四气体涡轮流量计的特点
(一体化气体质量流量计)

一、旋进旋涡流量计概述
BR-LUX系列智能旋进旋涡流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单、安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。
二、旋进旋涡流量计特点
1.内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观。
2.就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。
3.采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。
(一体化气体质量流量计)

4.宽量程比100:1
5.流量与温度同时检测,切换显示
6.大口径小流量测量,可做泄露检测
7.采用专有技术“双平衡结构”封装传感器
8.专有高湿、高温算法,介质温度可达500℃
9.直接质量流量检测,无需温度压力补偿
三、工作原理:
热式是基于热扩散原理而设计的流量仪表.即利用流体流过发热物体时,发热物体的热量散失多少与流体的流量呈一定的比例关系.该系列流量计的传感器有两只标准级的RTD,一只用来做热源,一只用来测量流体温度,当流体流动时,两者之间的温度差与流量的大小成线性关系,再通过微电子控制技术,将这种关系转换为测量流量信号的线性输出。
(一体化气体质量流量计)

智能旋进旋涡流量计是我公司开发研制的具有国内领先水平的新型气体流量仪表。该流量计集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力、压缩因子自动补偿,是石油、化工、电力、冶金等行业用于气体计量的理想仪表。
热式气体质量流量计是基于热扩散原理而设计的,该仪表采用恒温差法对气体进行准确测量。具有体积小、数字化程度高、安装方便,测量准确等优点。
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。
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目前,关于涡轮流量计的研究主要集中于通过优化涡轮流量计导流件、叶轮、轴承、非磁电信号检出器等部件的结构和尺寸及加工工艺,改善流量计测量气体、高粘度流体和小流量时的特性.然而,关于流量计在小流量下测量精度较差的问题机理性的分析不多,相关的优化建议基本没有.因此,本文即对某型号气体流量计的内部流动进行分析,并且分析影响计量精度的因素,以便提出较好的优化设计思路.
1、涡轮流量计的基本结构及工作原理:
本文采用如图1的CNiM-TM系列气体涡轮流量计轴面示意图.
图1涡轮流量计轴面示意图
气体涡轮流量计的核心部件是叶轮,叶片表面上的流体会对其施加一定的力矩,然后叶轮在一定流量qv下可以得到稳定的叶轮转动频率f,即f=Kqv.(1)式中:K—涡轮流量计仪表系数.
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