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隆兴气体流量计

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国产热式气体质量流量计价格
本产品广泛应用于电力、石油天然气、环保、冶金、食品、造纸、医药等行业单一气体和固体比例多组份气体的流量测量。智能型流量积算仪,数字化设计,可查询十年内测量数据,带输出、通讯功能。
一、技术指标
测量介质:各种气体(乙炔气除外)
管径范围:DN10~600mm
流速范围:0.1~100Nm3/s
准确度:±0.5%,±1%
介质温度:-40~350℃
工作压力:<4MPa,耐高压型<20MPa
供电电源:一体型DC24V,分体型AC220V
输出信号:4~20mA(负载<500ω)RS485
管道材质:碳钢、不锈钢、铸铁、塑料等
显示:一体型:8位字段式加24位提示符;分体型;汉字显示
(隆兴气体流量计)

气体涡轮流量计和气体腰轮流量计区别?
涡轮流量计是利用流体动量力矩原理工作的
流体在遇到与流向呈一定角度的阻挡面时,其动压能会在阻挡面上形成一个和流体流动方向呈一定角度的力。将一组与流向呈一定角度的叶片固定在一个转轴上形成一个涡轮(旋翼)时,在流体作用下涡轮(旋翼)将获得一个转动力矩并发生旋转,其转速与流速基本呈比例。测定转速可得到流速,并进而获得流量值。
根据这个原理工作的流量计有:涡轮流量计,旋翼流量计
腰轮流量计是根据容积积分原理工作的
这类流量计的测量原理和使用一个小量杯经过多次测量得到大容器内液体的容量相类似。它是通过使流体在流动过程中进入一个固定大小的空间,并推动这个空间沿流体运动方向运动到一定位置后流出。当这个过程连续进行时,统计通过的空间的数量即可得到流量。
(隆兴气体流量计)

g.RS485数字通信输出、Hart协议输出、总线协议输出;
h.内置可无线远传的功能
i.采用工业级芯片,提高仪表可靠性及测量精度;
三、产品应用
可用于石油、化工、电力、轻工、食品、纺织、医药、电子和环保等工业部门的空气、烃类气体、可燃性气体、烟道气等气体的流速、质量流量或实际工况下的体积流量测量和监控。
●钢铁厂,焦化厂煤气流量测量
●锅炉空气流量,二次风量测量
●烟囱排出的烟气流量测量
●水处理中曝气流量测量
●水泥,卷烟,玻璃厂生产过程中气体流量测量
●压缩空气流量测量
(隆兴气体流量计)

(隆兴气体流量计)

式中:Z-气体压缩系数,可查GB/T2624-81《流量测量节流装置的设计安装和使用》
3.低雷诺数修正(高粘度液体KV值的计算)
液体粘度过高或流速过低时,由于雷诺数下降,改变了流经调节阀流体的流动状态,在Rev<2300时流体处于低速层流,这样按原来公式计算出的KV值,误差较大,必须进行修正。此时计算公式应为:
式中:φ―粘度修正系数,由Rev查FR-Rev曲线求得;QL-液体流量m/h
对于单座阀、套筒阀、角阀等只有一个流路的阀
对于双座阀、蝶阀等具有二个平行流路的阀
式中:Kv′―不考虑粘度修正时计算的流量系
ν―流体运动粘度mm/s
(隆兴气体流量计)

FT系列涡轮流量计应用
FT系列各种类型的和按用户要求设计的液体和气体测量用涡轮流量计,以满足航空、工业和汽车业用户的要求。比如:燃料消耗、液压、冷冻剂、气体注入、批次、纯净水和控制系统中的过程变化的反馈。
FT系列涡轮流量计使用
作为液体和气体的体积流量的测量器件,涡轮流量计的设计是基于一个自由悬挂式的涡轮,流体流经流量计时推动涡轮转动以达到测量目的。
FT系列涡轮流量计特点
1.高量程比,可达100:1
2.响应速度快
3.全量程内液体测量的重复性在±0.05%,气体测量为±0.1%
4.额定10:1量程比内的线性度,液体为读数的±0.5%,气体测量为±1%
(隆兴气体流量计)

摘要:简要分析了非标刻度气体转子流量计的流量换算问题,研究了气体转子流量计的使用原理和应用情况可知,转子在垂直锥形管中,并且随着流量的变化而升降。同时,详细阐述了非标刻度气体转子流量计的流量换算要素,其中主要有标况流量,转子流量传感器流出系数标定,应用分析等,以期为相关工作者提供一定的理论依据。
1流量换算概述 气体转子流量计是将某种气体当作介质,按照某一状态下的标况刻度的。如果被测介质与实际工况、刻度时的介质工作状态一致,那么,转子流量计输出的刻度就是实际流量,这种情况就不需要对其进行换算。但是,在实际测量过程中,因为气体介质或者相应的工作状态、刻度时之间存在一定的差异,所以,转子在测量管中相同位置代表的流量值和刻度时也是不同的。要想正确运用气体流量计,就一定要了解它们之间的换算关系。 在实际范围内,一般情况下,气体转子流量计是将空气作为介质,在标准状态下、标况体积流量下进行刻度的。在世界范围内,对于标准定义有2种,我国采用的是101.325kPa、20e(20℃),国外采的是101.325kPa、0e(0℃)。鉴于这种情况,在《转子流量计检定规程》中详细说明了流量换算方式。在这种情况下对气体流量计进行刻度,并不是根据以上标准进行的。例如,刻度的介质并不是空气,刻度状态并不是标准状态,将用户实际测量的气体集合实际工况下的标况体积流量实施刻度,有时利用一种气体介质实施刻度,但是,在实际的使用过程中,所使用的气体却是另一种,例如氮气或者氧气等。 2气体转子流量计的使用原理及应用 在使用转子流量计的过程中,转子在垂直锥形管中,并且随着流量的变化而升降,其流通面积有了一定的改变,所以,测量体积的仪表也变成了浮子流量计。气体转子流量计基本工作流程可以通过式(1)表示: 式(1)中:Q为气体体积流量。 在使用气体转子流量计的过程中,当流量发生变化时,浮子可能会在垂直的锥形管内上下浮动。这时,椎管与浮子之间形成的环形流通面积便会发生一定的变化,即基于这一原理实现对流量的测量。因为这种仪表的机械结构较为简单,加工也十分边界,工作较为稳定,具备较高的可靠性,所以,在其使用过程中,损失的压力也比较小,非常重要的是其可以测量低雷诺书小流量介质,或者被广泛应用于自动控制系统中。椎管转子流量计是由一个锥形管和一个可以在锥形管中上下浮动的转子构成的,其结构如图1所示。 在底部一般与垂直管段的法兰连接,这些流体从上往下的流过计量器,这时转子会上下运动。如果管中的流体是自下而上的,当流过转子和锥管时,流体便会被转子截流,转子上游与下游之间承受的压力会有所不同,转子上截面和下截面会产生一定的压力差。这时的转子会受到流体为转子带来的压力、转子在流体中承受的浮力和重力3种压力。 3非标刻度气体转子流量计的流量换算 3.1标况流量 在分析其适应性时,假定气体转子流量计是将某种气体作为介质的,按照某种状态下的标况体积流量来确定,那么,仪表输出则是刻度状态下的标况流量,其公式为: 式(2)中:Qcn为刻度气体在刻度装填下的标况流量,Nm3/h;Qc为刻度气体在刻度状态下的工况流量,m3/h;Pc为刻度状态下产生的绝对压力,kPa;Pn为标准状态下所存在的绝对压力,101.325kPa;TC为刻度状态下的绝对温度;TN为标准状态下的绝对温度。 3.2转子流量传感器流出系数标定 通过相应的推导,详细分析了转子的第二次节流造成的能量变化黏滞阻力能量损耗问题,同时,在流量系数中添加了损耗节流黏滞阻力能的系数。推导出的流量方程充分考虑了工作机理和工作特性,通过转子流量器数学模型推导出来的结果的正确性得到了有效的提升,但是,分析其在实际中的应用问题,利用数学模型计算出来的黏滞压力损失系数K不是十分标准。一般情况下,K值是通过实流标定实验方法得到的,因此,不单独计算这一损失系数。为了使转子流量器数学模型中位置参数的个数保持稳定,主要是将节流黏滞阻力压力带来的损失影响归入到留出系数并体现出来,采取这样的方式就能减少未知数的个数。通过实流实验,利用测得的流量和浮子所产生的高度可以确定流量方程中仅有的一个未知数,这一未知数也就是留出系数,同时,还能获取流量和转子的高度所一一对应的转子流量传感器所对应的流量方程。 3.3应用分析 某进口气体转子流量计是将二氧化氮作为介质的,其按照800kPa和50℃刻度状态下的标况体积流量QCN0对其进行相应的度量。现在测量氮气在工作装填下(P,T)标况(101.325kPa、20e)的流量QN20。这里所指的刻度状态是:PC=(800+1011325)kPa;TC=50+273115K。 4结束语 总而言之,非标刻度气体转子流量计的流量换算工程看似简单,但在实际应用过程中,需要详细分析各项相关因素,并分析使用过程中的各种影像因素,从而得出精准的结果。
(隆兴气体流量计)

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