涡街流量计的优点:(1)构造简略、结实,江苏气体涡轮流量计厂、装置保护便利。无需导压管和三阀组等,削减走漏、阻塞和冻住等。(2)测量规模宽,合理断定口径,规模度可达20:1。(3)精度较高,通常为±(1~1.5)%R。(4)输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移。(5)压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2。(6)在必定雷诺数规模内,江苏气体涡轮流量计厂,输出频率不受流体物性(密度、粘度)和组成的影响,即外表系数*与旋涡发作体及管道的形状、尺度有关。孔板流量计的优点:(1)适用规模。既适用于全部单相流体,也可测量有些混相流,如气固、汽液、固液等。(2)节流式差压流量计中的标准孔板构造易于复制,简略结实,性能安稳可靠,价格低廉。无需实流校准就可使用,这在流量计中是罕见的,江苏气体涡轮流量计厂。(3)对振荡不活络,抗干扰才能格外优胜。(4)高温高压大口径和小流量均适用。标准孔板标准孔板是一类规格多的标准节流装置,广泛应用于各种流体特别是气体流量测量中;江苏气体涡轮流量计厂
涡街流量计
工作原理:根据流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关,根据这种关系,旋涡频率就可以计算出流过旋涡发生体的流体平均速度,再乘以横截面积得到流量。
工作特点:①结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠;②安装简单,维护十分方便;③检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长;④输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高;⑤测量范围宽,量程比可达1:10;⑥压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。 无锡插入式巴类流量计厂在一定的流量范围内,涡轮的转速与流体的流速成正比。
电磁流量计的应用有一定局限性,它只能测量导电介质的液体流量,不能测量非导电介质的流量,例如气体和水处理较好的供热用水。另外在高温条件下其衬里需考虑。
电磁流量计是通过测量导电液体的速度确定工作状态下的体积流量。按照计量要求,对于液态介质,应测量质量流量,测量介质流量应涉及到流体的密度,不同流体介质具有不同的密度,而且随温度变化。如果电磁流量计转换器不考虑流体密度,*给出常温状态下的体积流量是不合适的。
智能型电磁流量计如果在日常使用过程中出现了一些问题,我们就要去认真的去找原因。原因很多,主要有下面几个方面:
一、使用场所的原因
使用场所如果不太好,比如现场有一些干扰,我们就要想办法来解决这些问题。比如在接地上用单一地接地,或用传感器和管道进行不导电的办法;还有就是用屏蔽线给予保护。
二、装配程序的原因
比如有的用户把智能电磁流量计在容易有空气的高处,或者安装在不经常是满管的地方,或者安装在流体从上到下的坚着的管子上,这些都会使智能电磁流量计使用出现问题。
三、测量介质的原因
如果所测量的介质不是单单地导电液体,而是液气混合,也就是说测量介质里面有许多气泡,它就会地影响测量信号输出地稳定性。
四、长期使用了的智能电磁流量计的内管里会积污垢,这样也会影响电磁流量计的测量效果。
五、电磁流量计的电源线,要做好防雷电的工作。特别是夏天,一定做注意这一点。 超声波流量计是一种非接触式测量仪表,可用来测量不易接触、不易观察的流体流量和大管径流量。
保证孔板流量计测量精度:1、对孔板流量计的温度影响及其修正,流体的温度变化引起密度变化,压差与流量的关系发生变化,其次,温度变化引起配管内径、孔板的变化,温度变化的修正,用温度计测量现场温度,输入二次计,计算温度变化引起的误差;2,蒸汽质量流量的计算,孔板流量计测量蒸汽时,先由差压信号求得流量值,再由蒸汽温度,压力值查表得出密度,来计算蒸汽流量质量。3,孔板流量计进行逐台标定。大家都知道,标准孔板只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用。流出系数可以用软件直接算出,但计算机的计算还是理想的,与现场环境有一定程度的差异,为了保证测量精度,建议对每个流量计进行实际流标定,将标定的流出系数与计算结果进行比较,算出出差值,进行修正。4,可膨胀性校正。用孔板流量计测量蒸汽、气体流量时,流体的膨胀性需要补正。具体的补正系数请参照光圈装置设计手册。5、雷诺数的修正,孔板流量计的流量系数与雷诺数之间有确定的关系,质量流量变化时雷诺数成比例变化,引起流量系数变化。电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内则与测量无关。徐州孔板流量计哪个厂家质量好
电磁流量计有一系列优良特性,可以解决其它流量计不易应用的问题,如脏污流、腐蚀流的测量。江苏气体涡轮流量计厂
流量计指示被测流量和(或)在选定的时间间隔内流体总量的仪表,也是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要。流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元**00年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国的都江堰水利工程应用宝瓶口的水位观测水量大小等等。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论基础,这是流量测量的里程碑。自那以后,18、19世纪流量测量的许多类型仪表的雏形开始形成,如堰、示踪法、皮托管、文丘里管、容积、涡轮及靶式流量计等。
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