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高压型涡街流量计 (上海涡街流量计厂家)

  测量范围宽,量程比可达1:10。压力损失小,运行成本低,节能意义更大!在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组件变化的影响.仪表系数仅与涡轮发生体的形状和尺寸有关!在测量流体体积流量时,无需补偿,更换附件后一般无需重新校准仪表系数!蒸汽、气体、液体和液体的流量!验证周期为两年.涡街流量传感器的应用内径为25-300mm(满管式)插入式涡街流量传感器的内径范围为350-1200mm(插入式)!

  涡街流量计采用压电应力传感器,可靠性高,可达-20℃~250℃在工作温度范围内工作。它是一种先进、理想的测量仪器,具有模拟标准信号和数字脉冲信号输出,易于与计算机等数字系统一起使用!流量范围的选择:涡街流量传感器和变送器的测量范围不同,需要计算和确定特殊介质的选择.涡街流量计的上限流量一般不受介质压力和温度的影响!流量范围主要取决于介质的工作条件密度和运动粘度,因此确定流量范围实际上是计算可用的下限流量.

上海涡街流量计厂家

  液体精度为1%蒸汽和气体的精度测量为5%[3]液体精度为2%蒸汽和气体的精度测量为5%被测介质的温度为-20~150℃、-40~250℃、100~350℃(仅管式)输出信号为三线制电压脉冲,三线制4-20mA、二线制4-20mA!温压补偿补偿功能同时集成在表体中,可以测量标准体积流量或标准质量流量!全智能、数字电路设计,可自动补偿被测流体密度或标状体积的计算。新的数字滤波和校正功能使流量测量更加可靠!

  技术指标测量介质:气体、液体、蒸汽连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式口径规格选择法兰卡装口径25,32,50,80,100选择法兰连接口径100,150,200流量测量范围流速范围的正常测量雷诺数5×104~4×106;气体5~50m/s;液体0.5~7m/s.流量范围的正常测量见表2;蒸汽流量范围见表3!测量精度0级5级介质温度:常温-25℃~100℃,高温–25℃~150℃-25℃~250℃输出信号脉冲电压输出信号高电平8~10V低电平0!

  计算1。首先计算密度决定的工作条件下限流量QP15式:QP=(m3/h)式中:QP:仪表在介质工况密度下的下限流量Qo:参考条件下仪器的下限流量(m3/h)ρo:参考空气密度,Po=205kg/m3ρ:被测介质的工况密度计算2!计算运动粘度决定的下限流量Qv公式Qv=Qv·V/Vo(m3/h)式中:Qv:用于介质的下限流量Qo:参考条件下的下限流量(m3/h)Vo:参比粘度,15kgm/s2V:被测介质的工况粘度(kgm/s2)比较QP与Qv,较大的流量作为气体的实际下限流量!

涡街流量计显示不准是哪儿的问题?
1、选型方面的问题:有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改...
1、选型方面的问题:有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大。工艺条件的变动只是临时的。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。2、安装方面的问题:主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,比如:传感器前面直管段明显不足,由于Fic203不用于计量,仅仅用于控制,故目前的精度可以使用相当于降级使用。3、参数整定方向的原因:由于参数错误,导致仪表指示有误。参数错误使得二次仪表满度频率计算错误,满度频率相差不多的使得指示长期不准,实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性又影响了参数的*终确定,*终通过重新标定结合相互比较确定了参数,解决了这一问题。。
  1831年,法拉第发现电磁感应定律,1832年,法拉第在英国泰晤士河滑铁卢桥两头放下两根电极,想利用地磁场以河水作为导体来测量河水的流量。由于当时测出来的感应信号全是干扰信号,不能反映出河水的流量,所以实验并未获得成功。后来人们分析在实验失败的原因后认为,感应信号的失真不仅是因为受到电化学极化作用和热电效应的影响,***主要的原因是当时测量技术十分落后。这是世界上***早利用电磁感应原理测量流量的实验,从此揭开了电磁流量计研究的序幕。

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