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技術文章/ article
10-17
渦輪流量計*節概論渦輪流量計(以下簡稱TUF)是葉輪式流量(流速)計的主要品種,葉輪式流量計還有風速計、水表等。在各種流量計中TUF、容積式流量計和科氏質量流量計是三類重復性、度*的產品,而TUF又具有自己的特點,如結構簡單、加工零部件少、重量輕、維修方便、流通能力大(同樣口徑可通過的流量大)和可適應高參數(高溫、高壓和低溫)等。至今,這類流量計產品可達技術參數:口徑4-750mm,壓力達250MPa,溫度為-240-700℃,像這樣的技術參數其他兩類流量計則是難以達到的。T...
10-16
精度是測量儀表的重要指標,在時差法超聲波流量計流量測量中,誤差來源主要來自以下幾方面:⑴加工精度及溫度變化對機械尺寸的影響。聲路角、管道直徑D、聲程L等機械參數的加工精度、溫度穩定性對流量的測量有直接的影響。在測量過程中,它們會隨著溫度的變化而變化。這種誤差可以通過精密加工,合理選材以及合理的結構設計使影響減到zui小。⑵溫度變化對流速的影響。超聲波的傳播速度隨流體的溫度的升高而升高,因而會給測量帶來誤差。流體溫度變化對精度的影響可以采用溫度補償方法通過測量流體的溫度和溫度補...
10-16
超聲波在流體中的傳播速度與流體流動速度有關,據此,可以實現流量測量。超聲波的發射和接收采用雙探頭方式,發射和接收傳感器的材料和結構*相同,可以互換使用或進行雙向收發。結構原理圖見圖1。由于篇幅有限,有關公式推導見參考文獻1,這里只給出結論。
10-15
磁流量計是20世紀50~60年代隨著電子技術的發展而迅速發展起來的新型流量測量儀表。電磁流量計是根據法拉第電磁感應定律制成的,用來測量導電液體體積流量的儀表。由于其*的優點,目前已廣泛地被應用于工業過程中各種導電液體的流量測量,如各種酸、堿、鹽等腐蝕性介質;各種漿液流量測量,形成了*的應用領域。在結構上,電磁流量計由電磁流量傳感器和轉換器兩部分組成。傳感器安裝在工業過程管道上,它的作用是將流進管道內的液體體積流量值線性地變換成感生電勢信號,并通過傳輸線將此信號送到轉換器。轉換...
10-15
一、原理:電磁流量計是基于法拉第電磁感應定律而制成,導電介質在磁場中切割磁力線,運動時產生了感應電動勢,這與流量成線性關系,從而可測出流量。二、主要參數。LDB標準型電磁流量計1、測量介質:污水、清水、紙漿等導電介質、2、口徑:DN10~DN1200mm3、精度:0.5級4、溫度:-20℃~80℃5、壓力:≤1.6MPa6、連接方式:法蘭7、電源:220VAC8、電極材料:含鉬不銹鋼9、內襯:氯丁橡膠10、防護等級:潛水型:IP68,其他:IP6511、直管段長度:上游≥5D...
10-13
超聲波流量計相關介紹產品簡介目前,上多家跨國公司投入大量資金戌超聲波流量計,*的測量方法——時差法得到進一步應用,使超聲波流量計近幾年在上得到飛速發展。我國從仿制國外的技術起步,雖有一些企業已在生產超聲波流量計,但技術上與的*水平相比仍有一定的差距。超聲波的特點1.超聲波流量計可作非接觸測量,無需集流截管安裝,因此可作移動性測量即便攜式,適用于管網流動狀況評估測定。安裝方便費用低且不影響正常生產。2.無額外壓力損失,可測量非導電性液體,是水廠和污水處理計量儀表,是對電磁流量計...
10-13
一、概述傳統的流體整流器經長期的研究與實踐已趨于成熟,它一般采用阻隔體分隔流道來調整管道內的速度分布,以達到整流的目的;這一類整流器主要用于實驗室和流量標定系統。但這種方法易引起污物堵塞和增加阻力損失,所以在工業管道上很少采用。渦街流量計由于其*的性能,一直受到人們重視,并己到了廣泛的應用,但仍有兩個方面的問題困擾著人們,一是由于儀表上游管道阻流件的干擾,流場發生畸變,影響旋渦正常撥離。為了克服流場擾動,儀表前需要配裝較長直管道(一般為15~40倍的工藝管內徑的長度),而在實...
10-7
10-7
渦輪流量變送器(以下簡稱變送器)分普通變送器和精密變送器兩種。一技術要求1變送器應合使用說明書,說明書上載明技術條件、變送器的材質、精度等.精度應符合表1和表2的規定.1.1普通變送器按儀表常數確定的變送器的精度見表1.1.2精密變送器按儀表特性曲線確定的精密變送器的精度見表2.2變送器上應有標牌.標牌上注明制造廠、制造年月、型號、出廠號、公稱通徑等.要求單向流動時,變遠器上應有流向標志3變送器的輸出頻率應不低于20Hz.4變送器的輸出電壓應不低于10mV.5變送器的信號檢測...
10-7
(一)流速分布的影響只要管內流速為軸對稱分布,則電極上產生的感生電動勢大小與流動狀態無關,不論它是層流還是紊流,僅與流體的平均流速成正比.因此,流速分布為軸對稱是電磁流量計必須滿足的工作條件之一.假如,流速分布相對管中心為非對稱時,測量就會產生誤差.因為電極上得到的感生電動勢e是測量管內所有液體共同貢獻的結果,所以每一個流體質點都有貢獻。但由各個流體質點相對于電極的幾何位置不同,故即使各質點速度一樣,它們對電動勢e的貢獻也是不同的.越靠近電極的質點對電動勢e的貢獻越大.也就是...

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