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插频率流量计

仪器信息网插频率流量计专题为您提供2024年最新插频率流量计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括插频率流量计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的插频率流量计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合插频率流量计相关的耗材配件、试剂标物,还有插频率流量计相关的最新资讯、资料,以及插频率流量计相关的解决方案。

插频率流量计相关的论坛

  • 浅谈差压式流量计在焦炉煤气计量中的应用

    浅谈差压式流量计在焦炉煤气计量中的应用  对于现场参数选型流量计,我们首先要了解流体的物理性质,因为我们只有了解流体的特性,才能更好的为工艺选择合适的流量计,今天我们再来谈谈差压式流量计在煤气测量上的应用。差压式流量计其实在煤气测量上历史还是比较悠久的,早期的一般是圆缺孔板使用的比较多点。首先还是先来给大家介绍下煤气流量测量主要的特点:  1、流体静压低,流速低,允许压损小,一般不允许缩小管径的方法提高流速。依据这个特点,一般选择压力损失较小的文丘里管,常用的有V锥流量计,V锥流量计因为其延续了文丘里和环形孔板的优点,所以在这种场合的测量上非常适应  2、流体湿度高,有的测量对象还带有少量水,在管道底部做分层流动  3、有的测量对象氢含量高,流体密度较小,采用频率输出的流量计测量时候,信号较弱  4、煤气发生炉,焦炉等产生的煤气一般带粘稠物,有的还带少些尘埃。依据这个特性,以前一般选用圆缺孔板,但随着V锥流量计的数据的不断完善,在测量含杂质的煤气的时候,V锥流量计的优势就体现出来了,压损小,防堵性好。  5、测量点位于压气机出口的时候,还存在一定的流动脉动。在这种场合,频率输出的旋涡流量计更是不能应用。  6、流体属于易燃易爆介质,对仪表本身有防爆要求  7、从小到大各种管径都有  针对以上的特性,就差压式流量计如何应用来和大家探讨下:首先就煤气含杂质的问题,在上面也就阐述,现场以前主要采用圆缺孔板,不过,现在应用广泛的还算是V 锥流量计和楔形流量计,主要优势在这里就不做过多的阐述了  其次是针对煤气测量范围大的问题,大家都知道,孔板流量计正常测量范围在3:1这样,所以现场采取并联管道测量的方法在弥补板流量计量程比小的问题。  而对于大口径的管道煤气的测量,主要是采用插入式流量计测量,常见的有阿牛巴流量计,威力巴流量计,他们在测量煤气上对于大口径的管道来说,都有着经济比较好的优势。

  • 电磁流量计故障解决分析及现场案例介绍

    电磁流量计故障解决分析及现场案例介绍频率或脉冲输出不正常电磁流量计频率或脉冲输出不正常,我们需要向客户了解电磁流量计的口径大小,电磁流量计现场流量,电磁流量计流量计参数,电磁流量计二次仪表或plc参数,电磁流量计附近的干扰情况,电磁流量计本身的故障可能性。了解口径,了解流量计有效量程。现场流量,流量是否在适用范围之内。流量计参数,查看流量计参数设置,包括输出类型,量程,输出频率上限,脉冲当量,传感器系数值等。二次仪表或plc参数,检查它们的频率能接受的上下限,脉冲每分钟能接收的上下限,系数值与流量计是否一致。干扰,检查现场是否存在大功率用电器,如大型电机,变压器,变频器等。流量及故障,检查流量计是否存在故障。案例分析例:购买一台电磁流量计,配置的是不带现场显示的Y411B转换器。现客户反映,接脉冲输出到现场的显示系统联系不上,无显示流量,要求解决。了解分析1.口径2.实际流量3.查看流量计参数(口径,量程,输出类型,脉冲当量,传感器系数值)4.查看现场显示系统参数(接收信号类型,接受范围,系数大小) 5.检查流量计电路输出是否存在问题通过咨询客户了解到,客户购买一台250口径的电磁流量计,配置Y411B转换器。客户反映现场为脉冲输出,但按其他表一样接好线之后,没有脉冲输出的显示。要求客户检查电流输出是否正常,测得电流的大小为8-9ma左右,按表正常来说流量应在110m3/h-138m3/h,满足表的正常测量范围。将手操器发到现场,指导查看参数,发现设置确实是当量脉冲输出,再次试验依然没有显示。建议客户改为频率输出,频率上限设为5000,再次接线,发现有数据显示,过一会又没有了,发现表电路板有烧黑迹象,怀疑是频繁供电所致。给客户更换511B转换器,客户安装之后反映频率输出可以接收,但不准。了解客户显示系统的频率接受范围,客户反映大概在2000-3000hz之间,不确定确切数值。指导客户将流量计频率输出上限修改为2500,显示系统系数设置与流量计一致,此时系统显示流量与客户实际还有些许差别,客户只需自己修改系数进行微调即可。

  • 【分享】超声波流量计的选型及应用

    摘 要 超声波流量计是一种利用超声波脉冲来测量流体流量的速度式流量仪表,它从80年代开始进入我国工业生产和计量领域,并在90年代得到迅速发展。文章对我佃国内市场上出现 了各类超声波流量进行了深入研究分析,结合多年的实际应用经验,系统阐述了超声波流量计的分类方法;从仪表性能、被测介质经济性,实用性等方面总结了选用超声波流量的原则,并对应用中如何选位、安装、维护提出具体建议,为用户合理选择和应用超声波流量计提供了一些可以借鉴的经验和方法。 关键词 超声流量计;换能器;时差式;安装方式 近几年来,随着电子技术、数字技术的发展,利用超声波脉冲测量流体流量的技术发展很快,基于不同原理,适用于不同场合的各种型式的超声波流量计得到了广泛应用,同时也对广大用户提出如何认识超声波流量计、怎样选择合适的类型,使用中应注意些什么问题等一系列问题,本文综合国内超声波流量计目前的发展情况及多年应用的实践,对上述问题进行了些探讨。 1 超声波流量计的分类 超声波流量计的各类很多,依照不同的分类方法,可以分为不同类型的超声波流量计。 1.1 多谱勒式超声波流量计 如图1,换能器1发射频率为f1的超声波信号,经过管道内液体中的悬浮颗粒或气泡后,频率发生偏移,以f2的频率反射到换能器2,这就是多谱勒将就,f2与f1之差即为多谱勒频差fd。 设流体流速为v,超声波声速为c,多谱勒频移fd正比于流体流速v,即所以流体流速当管道条件、换能器安装位置、发射频率、声速确定以后,c、f1、θ即为常数,流体流速和多谱勒频移成正比,通过测量频移就可得到流体流速,进而求得流体流量。 1.2时差式超声波流量计 时差式超声波流量计是利用声波在流体中顺流传播和逆流传播的时间差与流体流速成正比这一原理来测量流体流量的。 如图2,换能器1向换能器2发射超声波信号,这是顺流方向,其传播时间为 反之,逆流方向的传播时间为: 时间差为: 由于cv,故 所以,流体流速 同样,c、L、θ均为常数,测得时间差△t即可求出流体流速v进而求得流体流量。 2 区别 根据超声波流量计使用场合不同,可以分为固定式超声波流量计和便携式超声波流量计。 2.1这两类超声波流量计的主要区别 (1)适用的场合不同 固定式超声波流量计用于安装在某一固定位置,对某一特定管道内流体的流量进行长期不间断的计量;便携式超声波流量计具有很大的机动性,主要用于对不同管道的流体流量作临时性测量。 (2)供电方式不同 固定式超声波流量计要求长期连续运行,所以要使用220V交流电源,便携式超声波流量计既可以使用现场的交流电源,也备有内置充电电池,可以连续工作5~10h[小时],大大方便了不同场合临时性流量测量的需要。 (3)部分功能不同 因定式超声波流量计,通常都有4-20mA信号输出等功能,供远传显示使用,但其内部只能存贮一条管道的参数;便携式超声波流量计只是为了现场查看当时流量和短时间内的累计流量,故一般无输出信号功能,但为了方便测量不同管道流量,它具有丰富的贮存功能,可以同时存贮数十条不同管道的参数,供随时调出使用。 2.2 换能器供电方式不同 可以分为外贴式、插入式、管段式三种超声波流量计。 (1)外贴式 外贴式超声波流量计是生产最早,用户最熟悉且应用最广泛的超声波流量计,安装换能器无需管道断流,即贴即用,它充分体现了超声波流量计安装简单、使用方便的特点。 (2)管段式 某些管道因材质疏、导声不良,或者锈蚀严重,衬里和管道内空间有间隙等原因,导致超声波信号衰减严重,用外贴式超声波流量计无法正常测量,所以产生了管段式超声波流量计。 管段式超声波流量计把换能器和测量管组成一体,解决了外贴式流量计在测量中的一个难题。而且测量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波流量计不断流安装这一优点,要求切开管道安装换能器。 (3)插入式 插入式超声波流量计 介于上述二者中间。在安装上可以不断流,利用专门工具在有水的管道上打孔,把换能器插入管道内,完成安装。由于换能器在管道内,其信号的发射、接受只经过被测介质,而不经过管壁和衬里,所以其测量不受管质和管衬材料限制。

  • 【资料】涡街流量计-流量测量方法和仪表的选用

    涡街流量计-流量测量方法和仪表的选用在特定的流动条件下,一部分流体动能转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计。目前流体振动流量计有三类:涡街流量计、旋进(旋涡进动)流量计和射流流量计。流体振动流量计具有以下一些特点:  1)输出为脉冲频率,其频率与被测流体的实际体积流量成正比,它不受流体组分、密度、压力、温度的影响;  2)测量范围宽,一般范围度可达10:1以上;  3)精确度为中上水平;  4)无可动部件,可靠性高;  5)结构简单牢固,安装方便,维护费较低;   6)应用范围广泛,可适用液体、气体和蒸气。

  • 【分享】质量流量计的安装条件

    质量流量计的安装前必须要满足的条件,如下:   1、质量流量计对于液体介质,在运行过程中必须保证介质充满管道。不能使测量管中存在气液或液固两相流体。如果安装在垂直管道上,应使流体自下向上流动。如果必须从上向下流动,则可在流量计后设置一个限流孔板,防止测量管被抽空。   2、对于液体介质,应使流量计处于管道低点。避免因背压过低而使介质汽化,影响测量结果。对于气体介质,不能使流量计处于管道局部低点,以避免测量管中有积液而产生测量误差。   3、注意将质量流量计相位测量的固有振动频率与管道固有的振动频率,否则将引起测量的波动。   4、流量计前后应安装截止阀门,以方便运行前进行零点校正。   5、同型号的质量流量计相邻安装时考虑将震动频率错开,避免共振产生的负面影响,而且两台流量计的间距至少相当于仪表长度的4倍。   6、质量流量计与连接法兰必须完全对准,否则会给测量管带来外应力而影响测量结果。   7、要避免强电磁场对流量计造成干扰,质量流量计附近不能有大电机等干扰源。

  • 【原创】超声波流量计工作原理及应用

    超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术的发展才出现的一种非接触式仪表,适于测量不易接触、观察的流体以及大管径流量。使用超声波流量计,不用在流体中安装测量元件,故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可在不影响生产管线运行的情况下进行,因而是一种理想的节能型流量计。超声波流量计测量原理超声波流量计的测量是以物理学中的多普勒效应为基础的。根据声学多普勒效应,当声源和观察者之间有相对运动时,观察者所感受到的声频率将不同于声源所发出的频率。这个因相对运动而产生的频率变化与两物体的相对速度成正比.在超声波多普勒流量测量方法中,超声波发射器为一固定声源,随流体一起运动的固体颗粒起了与声源有相对运动的“观察者”的作用,当然它仅仅是把入射到固体颗粒上的超声波反射回接收据.发射声波与接收声波之间的频率差,就是由于流体中固体颗粒运动而产少的超声波多普勒频移.由于这个频率差正比于流体流速,所以测量频差可以求得流速.进而可以得到流体的流量.超声波流量计的种类很多,依照不同的分类方法,可以分为不同类型的超声波流量计。http://www.tayasaf.com/UploadFiles/201132315929117.jpg如上图所示,换能器1发射频率为f1的超声波信号,经过管道内液体中的悬浮颗粒或气泡后,频率发生偏移,以f2的频率反射到换能器2,这就是多谱勒将就,f2与f1之差即为多谱勒频差fd。 当管道条件、换能器安装位置、发射频率、声速确定以后,c、f1、θ即为常数,流体流速和多谱勒频移成正比,通过丈量频移就可得到流体流速,进而求得流体流量。目前市面上的多谱勒式超声波流量计主要以进口为主,可检测直径12.5 mm—4.5 mm的管道,随机附带不锈钢安装组件、耦合剂、交流充电器,坚固的携带机箱符合IP67 防护标准。适用于绝大多数含气泡或固体颗粒的液体流量监测,如废水、泥浆、石油、化学液、酸液、碱液、腐蚀液、研磨剂和粘性液体等。易于操作,传感器安装在管道外壁耗时不到一分钟。使用内置键盘和校验菜单可快速设置参数。可测量管道包括PVC、球墨铸铁、碳钢、不锈钢等所有可以传导超声波的材料。http://www.tayasaf.com/uploadfiles/20091282416.jpgPDFM5.0便携式多普勒超声波流量计时差式超声波流量计是利用声波在流体中顺流传播和逆流传播的时间差与流体流速成正比这一原理来丈量流体流量的。广泛应用于江、河、水库原水测量,石化产品工艺流检测,生产过程耗水量测量等领域。根据实际应用需要,时差式超声波流量计又分为,便携式时差式超声波流量计,固定式时差式超声波流量计,时差式气体超声流量计。便携式时差式超声波流量计方便移动测量,便携式时差式超声波流量计就属于此类,安装时只要把检测器夹装在管道外壁上,不需要截管或停流。因此没有一般流量计所必须的法兰,也不存在介质泄漏、压力损失等问题。http://www.tayasaf.com/uploadfiles/b2009810112635.jpgPT878便携式时差式超声波流量计固定式时差式超声波流量计大多应用于工厂、车间,对流体进行常规的实时测量,由于设备需要经年累月的长期运转,所以固定式超声波流量计 对稳定性、可靠性提出了更高的要求http://www.tayasaf.com/UploadFiles/2011323151851162.jpgPT878固定式时差式超声波流量计时差式气体超声流量计主要应用于石油化工领域中对气体流量的检测,环保领域亦有应用。http://www.tayasaf.com/uploadfiles/b2009813145850.jpgPT878GC便携式时差式气体超声流量计根据实际应用的需要,超声波流量计又分为外夹式、插进式、管段式三种(1)外夹式外夹式超声波流量计是生产最早,用户最熟悉且应用最广泛的超声波流量计,安装换能器无需管道断流,即贴即用,它充分体现了超声波流量计安装简单、使用方便的特点。http://www.tayasaf.com/uploadfiles/b20098311196.jpgPTF-H便携式外夹超声波流量计,(2)管段式某些管道因材质疏、导声不良,或者锈蚀严重,衬里和管道内空间有间隙等原因,导致超声波信号衰减严重,用外贴式超声波流量计无法正常丈量,所以产生了管段式超声波流量计。管段式超声波流量计把换能器和丈量管组成一体,解决了外贴式流量计在丈量中的一个困难。而且丈量精度也比其它超声波流量计要高,但同时也牺牲了外贴式超声波流量计不断流安装这一优点,要求切开管道安装换能器。比如泰亚赛福代理的美国GE公司的Sentinel TM 计量级天然气超声波流量计,是一种功能完善的超声波流量测量系统,可用于天然气流量的测量,完整的Sentinel系统包括超声波流量计,整流器和上下游直管段。该配置可消除系统安装带来的不确定因素(阀门,弯管及其他系统部件可能导致的流场变形)对流量的计性能的影响。该解决方案提供了一个简单且经济高效的测量系统,用户不会受到其他测量不确定因素的影响,未充分发展,非均衡的流场是主要的不确定因素之一,而该超声波流量计系统中已经去除了这一因素,因此用户可以获得有保障的测量精度。http://www.tayasaf.com/UploadFiles/2011323152850101.jpg天然气超声波流量计(3)插进式插进式超声波流量计 介于上述二者中间。在安装上可以不断流,利用专门工具在有水的管道上打孔,把换能器插进管道内,完成安装。由于换能器在管道内,其信号的发射、接受只经过被测介质,而不经过管壁和衬里,所以其丈量不受管质和管衬材料限制。http://www.tayasaf.com/uploadfiles/b2009813145449.jpgXGM868气体流量计 流量计的独到之处在于它集宽量程,易安装,低维护高精度和低廉价格等各种优点于一身,全数字化德XGM868没有压损,既无可能造成塞堵或集聚残物德部件,也无可被磨损的运动部件,极少需要日常维护,长期提供可信,无漂的测量。

  • 【资料】电磁流量计的误差是怎样产出的?

    采取提高激励频率的方法能有效地改善输出晃动。表9.4所示是频率可调的SKLD型DN300电磁流量计,对于含有颗粒或纤维液体发生的噪声浆液。丈量浓度3.5%瓦楞纸板浆液,现场以不同激励频率丈量所显示瞬时流量晃动量。当频率较低,为50/32Hz时,晃动高达10.7%;频率提高到50/2Hz晃动降低至1.9%效果十分明显。但若选型、装置、使用不当,电磁流量计有许多优点。将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。致使其丈量管内液体未能充溢,1管内液体未充溢由于背压缺乏或流量传感器装置位置不良。故障现象因不充溢水平和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表示为误差增加,即流量丈量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除丈量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极外表而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象。运行人员反映关闭阀门后流量为零时,输出反而达到满度值。现场检查发现传感器下游仅有一段短管,水直接排入大气,截止阀却装在传感器上游,实例1某造船厂有一台SKLD系列DN80mm电磁流量计丈量水流量。阀门关闭后传感器丈量管内水全部排空。将阀门改装到位置2故障便迎刃而解。这类故障原因在制造厂售后服务事例中是经常碰到当属工程设计之误。可能发生的故障有;①浆液噪声;②电极表面玷污;③导电堆积层或绝缘堆积层覆盖电极或衬里;④衬里被磨损或被堆积物覆盖,2液体中含有固相液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体。流通截面积缩小。流量信号将被短路而使仪表失效。由于导电物质是逐渐堆积,实例2导电堆积层短路效应。电磁流量传感器丈量管绝缘衬里若堆积导电物质。本类故障通常不会出现在调试期,而要运行一段时期后才显露出来。用SKLD系列DN80mm仪表丈量和控制饱和食盐电解液流量以获取最佳切削效率。起初该仪表运行正常,某柴油机厂工具车间电解切削工艺试验装置上。间断数显表使用2个月后,感到流量显示值越来越小,直到流量信号接近为零。现场检查,发现绝缘层外表堆积一层黄锈,擦拭清洁后仪表运行正常。黄锈层是电解液中大量氧化铁沉积所致。虽非多见故障,本实例属运行期故障。然而若黑色金属管道锈蚀严重,堆积锈层,也会有此短路效应。凡是开始运行正常,随着时间推移,流量显示越来越小,就应分析有此类故障的可能性。电磁流量计应慎用有些易结晶化工物料在温度正常的情况下能正常测量,3有可能结晶的液体。由于输送流体的导管都有良好的伴热保温,保温工作时不会结晶,但是电磁流量传感器的丈量管难以实施伴热保温,因此,流体流过丈量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。由于改用其他原理的流量计丈量也同样存在结晶问题,所以在无其他更好方法的情况下,可选用丈量管长度非常短的一种“环形”or电磁流量传感器,并将流量计的上游管道伴热保温予以强化。管道连接方法上,考虑流量传感器拆装方便,一旦结晶时能方便地拆下维护。湖南某冶炼厂装置一批电磁流量计丈量溶液流量,实例3因液体结晶引起电磁流量计无法正常工作的例子并不少见。例如。因电磁流量传感器的丈量管难以实施伴热保温,数星期后内壁和电极上就结了一层结晶物,导致信号源内阻变得很大,仪表示值失常。因这批电磁流量计口径较大,频繁拆洗不堪忍受,所以最后还是改用明渠流量计。匹配失当除耐腐蚀问题外,4电极和接地环材质选择不当引发的问题因材质与被测介质不匹配而引发故障的电磁流量计与介质接触的零部件有电极与接地环。只要是电极表面效应。外表效应应有:①化学反应(外表形成鈍话膜等);②电化学和极化现象(发生电势);③触媒作用(电极外表生成气雾等)接地环也有这些效应,但影响水平要小一些。出现输出信号不稳的晃动现象。现场检查确认仪表正常,实例4上海某化工(冶炼)厂用20余台哈氏合金B电极电磁流量计丈量浓度较高的盐酸溶液。也排除了会发生输出晃动的其他干扰原因。但是多处其他用户用哈氏合金B电极仪表丈量盐酸时运行良好。分析故障原因是否由盐酸浓度差别上引起时,应当时尚无盐酸浓度对电极外表效应影响方面的经验,尚不能作出判断。为此仪表制造厂和使用单位一起利用化工厂现场条件,做改变盐酸浓度的实流试验。盐酸浓度逐渐增加,低浓度时仪表输出稳定,当浓度增加到15%20%时,仪表输出开始晃动起来。浓度到25%时,输出晃动量高达20%改用钽电极电磁流量计后运行正常。而实际条件不可能都很理想,5液体电导率逾越允许范围引发的问题液体导电率若接近下限值也有可能出现晃动现象。因为制造厂仪表规范(specif规定的下限值是各种使用条件较热电偶好状态下可测出的最低值。于是就多次遇到低度蒸馏水或去离子水,其导电率接近电磁流量计规范规定的下限值5使用时却出现输出晃动。通常认为能稳定测量的导电率下限值要高12个数量级。缺少现成数据则可取样用电导率仪测定。但有时候也有从管线上取样去实验室测定认为可用,液体电导率可查阅有关手册。而实际电磁流量计不能工作的情况。这是由于测电导率时的液体与管线内液体已有差别,譬如液体已吸收了大气中的CO2或NO生成碳酸或硝酸,电导率增大。

  • 【资料】流量计的分类

    按结构原理对流量计分类按当前流量计产品的实际情况,根据流量计的结构原理,大致上可归纳为以下几种类型: 1.容积式流量计 容积式流量计相当于一个标准容积的容器,它接连不断地对流动介质进行度量。流量越大,度量的次数越多,输出的频率越高。容积式流量计的原理比较简单,适于测量高粘度、低雷诺数的流体。根据回转体形状不同,目前生产的产品分:适于测量液体流量的椭圆齿轮流量计、腰轮流量计(罗茨流量计)、旋转活塞和刮板式流量计;适于测量气体流量的伺服式容积流量计、皮膜式和转简流量计等. 2.叶轮式流量计 叶轮式流量计的工作原理是将叶轮置于被测流体中,受流体流动的冲击而旋转,以叶轮旋转的快慢来反映流量的大小。典型的叶轮式流量计是水表和涡轮流量计,其结构可以是机械传动输出式或电脉冲输出式。一般机械式传动输出的水表准确度较低,误差约±2%,但结构简单,造价低,国内已批量生产,并标准化、通用化和系列化。电脉冲信号输出的涡轮流量计的准确度较高,一般误差为±0.2%一0.5%。 3.差压式流量计(变压降式流量计) 差压式流量计由一次装置和二次装置组成.一次装置称流量测量元件,它安装在被测流体的管道中,产生与流量(流速)成比例的压力差,供二次装置进行流量显示。二次装置称显示仪表。它接收测量元件产生的差压信号,并将其转换为相应的流量进行显示.差压流量计的一次装置常为节流装置或动压测定装置(皮托管、均速管等)。二次装置为各种机械式、电子式、组合式差压计配以流量显示仪表.差压计的差压敏感元件多为弹性元件。由于差压和流量呈平方根关系,故流量显示仪表都配有开平方装置,以使流量刻度线性化。多数仪表还设有流量积算装置,以显示累积流量,以便经济核算。这种利用差压测量流量的方法历史悠久,比较成熟,世界各国一般都用在比较重要的场合,约占各种流量测量方式的70%。发电厂主蒸汽、给水、凝结水等的流量测量都采用这种表计。 4.变面积式流量计(等压降式流量计) 放在上大下小的锥形流道中的浮子受到自下而上流动的流体的作用力而移动。当此作用力与浮子的"显示重量"(浮子本身的重量减去它所受流体的浮力)相平衡时,俘子即静止。浮子静止的高度可作为流量大小的量度。由于流量计的通流截面积随浮子高度不同而异,而浮子稳定不动时上下部分的压力差相等,因此该型流量计称变面积式流量计或等压降式流量计。该式流量计的典型仪表是转子(浮子)流量计。

  • 声波流量计在小管径,低流量计量中的实施方案

    概述:超声波流量计因其运行稳定,测量精度高、非接触式测量、电子信号测试路线高度集成,易于自动化管理等优点,已经广泛运用于化工、冶金、石油、电力等行业。然而,在小管径、低流速测量中的并没有完善成熟的产品。本文提供了一种解决换能器参数选择问题的参考方案。一、换能器发射频率的选择超声波发射频率是影响超声波传播的重要因素。其频率高,能量就集中,方向性好,分辨能力高。随着超声波在介质中传播越远,而频率衰减越快,无形增加电路设计难度。所以,选择合适的频率的换能器是研究的课题之一。由物理原理可知,声波在介质中传播时,介质分子吸收、粘滞性和热传导等会造成频率的超声波的衰减。按照Krichoff理论,衰减是考量衰减频率的主要指标,根据实际测量环境,高温炉中冷却水的进出水温差要保证在允许的范围内,水循环闭路系统中,水的温度一般低于30℃。以水温30℃时分析超声波在冷却水中的传播,由相关理论公式得知,在水中低频率时的传播衰减低,换能器的指向性比较差,分辨力差,测量精度大大减低,故而一般测量液体的超声波换能器中心频率选为1~5MHz。所以,针对测量小管径流量,换能器频率一般约1MHz.为了使工作在最佳状态,信号脉冲频率应与探头中心频率一致,才可以使换能器输出功率最大化,灵敏度最高。二、换能器发射角的选择由物理现象可知,超声波从一种介质入射至另一介质时,会发生折射、反射和波形转换等现象。在气体和液体中不能传播横波,由此可见,不是任何介质中都具有波形转换。为此,选取入射角应大于第一临界角而小于第二临界角,以保证一束波能被转换器接收。在高温炉内,冷却水传输管道材质为钢材料,故转换器采用有机玻璃作为声导。超声波在冷却水管道中传播过程,可分为三阶段,及有机玻璃至钢种、钢至水中、水至钢种。通过分析这三个阶段得出换能发射角度,在大量的数据演算和层层理论推导,按照入射角大于第一临界角而小于第二临界角的要求,得出超声波发射角度范围:27.6°~54.84°。再通过对超声波在管道中传播过程的分析,同时考虑发射率和透射率,设计选取30°为换能器发射角度。三、换能器发射强度的选取由于换能器接收到的信号一般要去在几十毫伏以上,为了使接收换能器可靠工作,换能器必须能够发射出足够的能量,以便换能器分辨处理回波,提高测量精度。由于所测管道内径属小径测量,超声波传播距离比较短,传播过程中的衰减比较小,所以采用低压驱动的换能器就可以满足测量要求。 总结:实验证明,超声波换能器的准确选取提高了流量计的精确性和稳定性,降低了流量计的能量损耗,具有一定的流量意义。(节选《仪表自动化》)

  • 选购差压式流量计需考虑的因素

    差压式流量计现在正在面临前所未有的挑战,在城市天然气、煤气、工业用蒸汽及其它各类介质计量和各单内部成本核算等计量中,都迫切需要宽量程、高精度、高可靠性的计量仪表。在公司不断的创新和研究的前提下,使得差压式流量仪表在技术上实现了一次次的突破,据市场可靠数据调查显示,差压式流量计以其技术成熟、结构简单、无可动部件、稳定可靠、适应面宽等优点仍然占据流量计榜首。下面介绍下差压式流量计的发展历程:    1,一体式差压流量计,将节流装置、差压、压力、温度、计算显示集成为一个整体流量计。可以直接从表上显示流量,也可通过4-20mA电流远传瞬时流量值。这种也是真正意义上的差压式流量计,它包含了一台流量计所必备的全部要素。    2,一体式差压流量变送器,将差压变送器直接安装到节流装置上,输出代表差压信号大小的4-20mA电信号,流量计算及温度、压力补偿由用户另外配置完成。这种配置从某种程度上来说,不能算是流量计,顶多也是起到一个变送的作用,但是它适合将现场的信号传送到DCS中去实现控制,由控制系统进行温度,压力补偿来计算出被测的流量。    3,分别由节流装置、差压变送器、压力变送器、温度变送器、流量计算显示仪组成。也称为分体式差压流量计。相信这个配置对于很多人来说,并不陌生。这个是传统上面的配置,以前使用差压式流量仪表的时候一直是这么安装的,但是由于其太烦琐,近年来,使用量已大幅下降。    其次再来谈谈流量计选型主要参考的几大因素:    对某一使用场所可采用的仪表可能有多种方案,选择时如果只凭以往经验,或单考虑某一因素而贸然作出决定,就可能失去选择最适合仪表的可能。但是要综合这些因素提出最优方案也不是一件简单的事。下面根据我们多年的积累给大家提点建议,以供大家在选用流量计时参考:    1、准确度    2、范围度    3、压力损失    4、长期可靠性

  • 【转帖】超声波流量计※超声波流量计原理※超声波流量计价格

    关于便携式超声波流量计、手持式超声波流量计、超声波流量计原理以及超声波流量计价格是什么多少钱, 比如:科隆超声波流量计、多普勒超声波流量计的价位各是多少?超声波气体流量计、超音波流量计的品牌有哪些, 这些超声波流量计精度都比较高的那种。下面我们看看超声波流量计的详解吧:管段式超声波流量仪表引是以“速度差法”为原理, 测量圆管内液体流量的仪表。它采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术, 使流量仪表更能适应工业现场的环境, 计量更方便、经济、准确。产品达到国内外先进水平, 可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。1、智能化标准信号输出, 人机界面友好、多种二次信号输出, 供您任意选择。2、电路更优化、集成度高、功耗低、可靠性高。3、无机械传动部件不容易损坏, 免维护, 寿命长。4、独特的信号数字化处理技术, 使仪表测量信号更稳定、抗干扰能力强、计量更准确。5、管段式小管径测流经济又方便, 测量精度高手持式超声波流量计F601/G601的技术参数如下:测量测量原理:时差相关原理流速: 0.01~25 m/s分辨率: 0.025 cm/s重复性: 0.15%读数, 视应用而定精度:(流场充分发展且 径向对称)体积流量: ± 1%读数, 视应用而定± 0.5%读数, 经过标定流速: ± 0.5%读数, 视应用而定可测介质: 所有导声流体, 且气泡或固体颗粒的体积含量14h显示: 2 x 16 字符, 点阵, 带背光工作温度: -10 ~ 60℃功耗: 100000条测量量通讯接口: RS232, RS485(可选)可通讯的参数: 实测值, 记录值, 参数记录软件: FluxData(可选)功能: 下载测量值/记录, 图形显示, 格式转换操作系统: ????WindowsTM ????过程输出(可选)输出与主设备电隔离输出组数视输出类型而定. 更多信息请洽FLEXIM电流范围: (0/4-20) mA精度: 0.1%读数± 15μA有源输出: Rext 500??无源输出: Uext 24V, Rext 1k??电压范围: (0~1) V或(0~10) V精度: 0~1V: 0.1%读数± 1mV0~10V: 0.1%读数± 10mV仪表阻抗: Ri = 500??频率范围: 0~1kHz或0~10kHz集电极开路: 24 V/4mA开关量集电极开路: 24 V/4mA干簧继电器: 48 V/0.1A功能,如状态输出: 上下限, 符号变化或出错脉冲输出: 值: (0.01~1000)units宽度: (80~1000)ms过程输入(可选)输入与主设备电隔离, 最多4组输入.温度类型: Pt100, 四线制范围: -50℃~400℃分辨率: 0.1 K精度: ± (0.02K + 0.1%读数)电流范围: 有源: (0~20)mA无源: (-20~20)mA精度: 0.1%读数± 10 A有源输入: Ri = 50??无源输入: Uext 24V, Rext 1k??电压范围: (0~1) V或(0~10) V精度: 0~1V: 0.1%读数± 1mV0~10V: 0.1%读数± 10mV仪表阻抗: Ri= 1M夹装式探头

  • 流量计的工作原理介绍

    [b]  [url=http://www.cxinstrument.com/][u]流量计[/u][/url]原理[/b],流量计英文名称是flowmeter,全国科学技术名词审定委员会把它定义为:指示被测流量和(或)在选定的时间间隔内流体总量的仪表。简单来说就是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表。[align=center][img=流量计原理]http://www.cxinstrument.com/uploads/191022/1-191022142524547.jpg[/img][/align]  明渠流量计的工作原理是利用超声波技术,通过测量流体液位高度,再经过仪器内部的微处理器运算得到流量。由于是非接触测量,明渠流量计能在较恶劣的环境中应用。明渠流量计在微机控制下,发射和接受超声波,根据传输时间计算出明渠流量计距被测液面的距离,从而得到液位高度,由于该液位与流量之间有一定的比例关系,因此可根据计算公式最终得到液体流量Q。  超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到。由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。  涡轮流量计的工作原理是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。  工程上常用单位m3/h,它可分为瞬时流量(FlowRate)和累计流量(TotalFlow),瞬时流量即单位时间内过封闭管道或明渠有效截面的量,流过的物质可以是气体、液体、固体;累计流量即为在某一段时间间隔内(一天、一周、一月、一年)流体流过封闭管道或明渠有效截面的累计量。通过瞬时流量对时间积分亦可求得累计流量,所以瞬时流量计和累计流量计之间也可以相互转化。

  • 涡街流量计的温偿是怎么回事

    涡街流量计是七十年代才发展起来的一种新型流量测量仪表,与其他形式流量计比较,具有如下优点:仪表内部无可动部件,构造简单,使用寿命长等优点。流量计利用流体流过阻碍物时产生稳定的漩涡,通过测量漩涡产生的频率而实现流量计量,因其产生的频率只与流体流速有关,几乎不受被测流体参数变化的影响,所以涡街流量计具有广阔的发展前景。 凡是用过涡街流量计的客户都知道,涡街流量计可以用来测量液体及气体,它测量不同的介质所配置的附件不同,我们在补偿仪表中最常用的是温度补偿和压力补偿,在这里我们谈一下有关涡街流量计的温度补偿。 涡街流量计在测量蒸汽时,一会用温度补偿,因为蒸汽的密度是随温度的变化而变化,不同温度的蒸汽密度直接和蒸汽的质量有关,我们为了更加精准的计量蒸汽,在很多场合会加上温度传感器,这些都是属于对精度要求较高的场合,但还有一些场合,蒸汽的温度比较恒定,变化不是很大,对于这些工况我们在选型的时候就可以考虑不用温度补偿,而我们在电路中使用电子补偿就行,这样也可以保证精度,至于涡街流量计可以不用带温度补偿吗?我们不能一概而论,需要根据现场的条件,蒸汽的使用情况决定,采取哪种流量计。 总之,选择一台适用的流量计,需要考虑综合因素,流体条件、现场环境等都是考虑范畴,明白个中原因,才能在工业生产中产生最大价值。

  • 电磁流量计的工作原理和结构特点

    一、工作原理电磁流量计是一种应用法拉第电磁感应定律的流量计,用于测量封闭管道中导电液体和浆的体积流量。电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成。传感器工作原理是根据电磁感应定律,导电性液体介质在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,在与流动方向垂直的方向上产生与流速成比例的感应电势,即在信号电极上产生信号电压,通过计算流速,进而计算出流量。转换器工作原理:通用的仪器仪表不能检测电极上感应的信号,只能由配套转换器完成。转换器将流量信号放大转换后,再经相应的电路处理,可显示流量、总量等参数,并能输出脉冲、模拟电流等信号。流经流量计的流量在传感器电极上产生一个微弱的差分信号,输人至转换器的测量系统。经高输人阻抗放大器放大、滤波和自动零点调整及增益控制后,再经高性能、高精度SVFC转换,将模拟信号转换为数字信号。计算机将数字信号采样后,计算出流速以及期望得到的各种测量值,如模拟输出值、脉冲输出值等。LCD液晶显示器显示各测量值。二、电磁流量计的特点根据电磁流量计的工作原理和结构特点,可以看出:1)电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞,适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。2)电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。3)电磁流量计所测得的体积流量,实际上不受流体密度、a度、温度、压力和电导率(只要在某阑值以上)变化明显的影响。4)与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。5)测量范围度大,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0. 5 ^-10m/s内选定,有些可达15m/s。智能仪表在出厂标定后,可在现场根据需要扩大和缩小流量范围,不必取下再做离线实流标定。仪表输出本质上是线性的。6)电磁流髦计的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到3m,可测正反双向流量,也可测脉冲流量,只要脉冲频率低于激磁频率很多即可.三、电磁流量计的精确度精度高的电磁流量计基本误差为(士0.2%~士0.5写)R,精度低的则为(土1写~土2.5%) FS。后跟R的是用仪表的示值误差除以被测量约定真值,并以百分数表示的基本误差限,也称相对误差;后跟FS的是用仪表的示值误差除以范围上限值,并以百分数表示的基本误差限,也称引用误差。比较正规的制造厂都有自己受控的产品实流校验规程,如开封仪表有限公司规程规定,0.3级的流量计其测量精度为土0. 3%R,在参比工作条件下,流量计实流校验测量精度控制在10. 28%R内,优于行业标准。测址精度可用误差曲线直观地表示。制造厂给出的误差曲线表示流量计在其测量范围内线性度变化的趋势,与给出的精确度指标是相对应的。电磁流量计制造厂所给出的流量计精度与误差曲线均指参比工作条件下的技术指标,用户应注意到与实际应用工况条件是有所区别的。按行业标准规定的参比工作条件是:环境温度:20C士2C; 相对湿度:60%一70 %;供电电源:额定电压土[/

  • 电远传玻璃转子流量计

    DXLZY系列电远传玻璃管转子(浮子)流量计、电远传塑料管转子(浮子)流量计是江苏东祥仪表有限公司自主研发、生产的高科技产品,该产品的研制成功在流量计行业具有划时代的意义。 该产品除了玻璃管转子流量计、塑料管浮子流量计、气体塑料管浮子流量计等具有的读数直观、防腐性能好,结构简单等特点外,还可以输出4-20mA的标准电信号,可以与二次电动单元仪表配套使用,达到对流量的远传显示,记录、累计、报警、自动调节及防爆功能;并可以把仪表信号输入计算机联网使用,达到多种功能应用的选择。流量变送器安装在流量计的侧面,采用“二线传输”方式,额定直流电源2V与信号输出同用两根线可远距离供给电源和信号输出;使用户在仪表室内即可观察该仪表的使用情况。 DXLZY系列电远传转子(浮子)流量计使用了国际上最先进的美国磁传感器技术,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位置重复精度高,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀,比目前国外通常使用干簧管技术明显有巨大优势,性能相比干簧管更为可靠和稳定。 DXLZY系列电远传转子(浮子)流量计且是非线性的带电远传装置的转子流量计,故而可以适用于大都数浮子(转子)类的流量计后按装流量变送器,用户也可以不用再重新购买流量计,可在原流量计基础上安装流量变送器,为用户节约大量的流量计采购成本。

  • 【原创】流量计的成长历程

    流量计,相信大多数人对这个名字都不陌生,甚至是很熟悉,有很多类型的流量计已经走入了我们的视线,比如超声波流量计、涡轮流量计、V住流量计(孔板流量计)等等。为了照顾一些不大了解流量的朋友,本文特地讲解一下流量机的前生今世。流量丈量在最初是由瑞士人于1738年开始研究,丹尼尔·伯努利差压法测量出了水的流量。接着不久,物理学家,文丘里运用文丘里管测量出了流量,并且发表了该研究成果。1886年,赫谢尔应用文丘里管制成了丈量水流量的丈量装置。20世纪初期到中期,原有的丈量原理逐渐走向幼稚,人们不再将思路局限在原有的丈量方法上,而是开始了新的探索。1910年时,人们开始了对流量计的探索,1886年,美国发布第一个TUF专利,1914年,这个专利被认为与频率有一定的关系。1938年,第一台TUF诞生了,当时它只应用于飞机上燃油的流量测量,直至二战以后因为喷气发动机和液体喷气燃料十分需要一种快速响应、高精度的流量计,流量计才真正的走入了工业应用的路中。经过多年工业的发展,流量计已经在科研、石油、化工、计量各部分中获得广泛应用。这种流量计是用来丈量明沟中水流量是在1922年,帕歇尔将水槽丈量改革为帕歇尔水槽。槽式流量计发展的过程中,匈牙利人卡门也开始了对涡街理论的研究,1911年到1912年,提出了卡门涡街新理论。到第二次世界大战为止都未能获得很大进展,一直到了1955年才有了应用声循环法的马克森流量计的问世,用于丈量航空燃料的流量。到了1945年,科林用交变磁场成功的丈量了血液流动的情况。20世纪的60年代以后,丈量仪表开始向精密化、小型化等方向发展。为了使电磁流量计的传感微型化和改善使用中出现的问题,出现了低频率励磁方式的电磁流量计,另外,具有宽丈量范围和无活动检测部件的实用卡门涡街流量计也相继问世。随着流量计技术的进步与发展,超声(波)流量计、V住流量计(孔板流量计)也得到普遍应用,微型计算机的广泛应用,进一步提高了流量丈量的水平。 流量计的发展需要一代又一代的科研人员的共同努力,如何让流量计更加适应现代化工业对它的要求,将是我们永远共同研究的话题。

  • 电磁流量计新星秀——E+H 电磁流量计

    电磁流量计新星秀——E+H 电磁流量计文章来源:上海爱麟自动化设备有限公司电磁流量计(ElectromagneticFlowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代跟着电子技术的开展而敏捷开展起来的新式流量测量表。 电磁流量计是使用电磁感应原理, 依据导电流体经过外加磁场时感生的电动势来丈量导电流体流量的一种仪器。如今社会,科技的快速开展,电磁流量计变成生产过程中不可缺少的仪器,挑选质量牢靠的电磁流量计变得至关重要。 1911年,德国科学家T.von卡门从空气动力学的观点找到了涡旋稳定性的理论根据,从而发现了流体力学中的涡街,而后多年,科学家经过综合吸收发达国家先进技术和总结多年研究生产经验的基础上,进行精心设计研究生产出来了涡街流量计。使产品达到了电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。上海爱麟自动化设备有限公司内有艾默生质量流量计各种型号,详情请百度搜索上海爱麟自动化设备有限公司 如今大家挑选采购一件商品,更多的是看中商品的实用性,质量度,专业感。挑选电磁流量计也是相同,实用,品牌,售后这是最关心的几大疑问?市场机制不完善使一些残次品流入市场,更多的商家从中谋取私利,更多的消费者对商品的质量不再信任。当然,在紊乱的市场下,优秀的公司自是用质量与信誉来获得消费者的信任。E+H 电磁流量计是运用电磁感应原理, 依据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。并且逐渐成为工业生产,科技发展不可缺少的产品。 E+H电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显着,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。 相比之下E+H电磁流量计有以下优势:1、E+H电磁流量计能够在多种不一样的进程条件下进行高精度测量,是一种经济的流量测量解决方案2、 高可靠性和高测量稳定性 统一的操作形式 3、无压损 抗振性强 装置和调试简洁 4、能够连接一切主流变送器电源设备和进程控制系统的输入卡件 5、采用两线制技能,节省装置空间,下降运转本钱6、接触键操作,无需翻开外壳即可进行外表操作,适用于风险测量场合 市场上通用型E+H电磁流量计和特殊型E+H电磁流量计可以从不同角度分类。如按激磁电流方式划分,有直流激磁、交流(工频或其他频率)激磁、低频矩形波激磁和双频矩形波激磁;按输出信号连线和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制;按转换器与传感器组装方式分类,有分离型和一体型;按流量传感器与管道连接方法分类,有法兰连接、法兰夹装连接、卫生型连接和螺纹连接;按流量传感器电极是否与被测液体接触分类,有接触型和非接触型;按流量传感器结构分类,有短管型和插入型;按用途分类,有通用型、防爆型、卫生型、防侵水型和潜水型等。随着技术的进步,价格的下降,和售后服务的提高,电磁流量计逐渐走入更多的大小型工厂里边。厂商们更是需求质量保证,诚信可靠的公司携手合作。

  • 盐酸流量计

    1m/s时,±1.0% ◇潜水型:±1.0%6、防护等级 ◇IP65、IP67、IP68可选7、被测介质温度 ◇氯丁橡胶 / 聚氨脂橡胶衬里:-40~+70℃ ◇聚四氟乙稀(PTFE)/ 聚全氟乙丙烯(F46)衬里:-30~+180℃ ◇插入式:-30~+80℃8、额定工作压力管道式: ◇DN6~DN250: ≤1.6MPa ◇DN300~DN1000: ≤1.0MPa ◇DN1200~DN2200:≤0.6MPa(特殊压力可定制,最高可达42MPa)插入式: ◇公称压力:1.6MPa9、电极型式 ◇标准型、、可更换型10、电极材料 ◇316L、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、钽、铂-铱、不锈钢涂覆碳化钨11、衬里材料 ◇聚四氟乙烯(PTFE)、氯丁橡胶、聚全氟乙丙烯(F46)、聚氨脂橡胶(耐磨)12、流量测量范围 ◇流量测量范围对应流速范围是0.1~15m/s13、电导率范围 ◇被测流体电导率≥5μs/cm,大多数以水为成份的介质,其导电率在200~800μs/cm范围内,均可选用电磁流量计来测量其流量。14、输出信号模拟输出 ◇双向两路,全隔离0~10mA / 4~20mA ◇负载电阻:0~10mA时,0~1.5KΩ;4~20mA时,0~750Ω频率输出 ◇正向和反向流量输出,输出频率上限可在1~5000HZ内设。带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为50mA。报警输出 ◇两路带光电隔离的晶体管集电极开路报警输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为250mA。报警状态:流体空管、励磁断线、流量超限。脉冲输出 ◇正向和反向流量输出,输出频率上限可达5000CP/S。脉冲当量为0.0001~1.0m3/p。脉冲宽度自动设置为20ms或方波。带光电隔离的晶体管集电极开路输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为50mA。15、通讯方式 ◇可选RS232或RS485串行通讯接口,HART通讯协议,FF现场总线。16、供电电源 ◇AC 220V 50HZ ◇DC 24V ◇电池供电,内置2~5节19AH电池,电压为3.6V(电池可更换),使用寿命5年以上。无4~20mA输出,可带RS485通讯或脉冲输出。17、直管段长度 ◇管道式:一般要求上游≥10D,下游≥5D;特殊情况可以做到:上游≥5D,下游≥2D。 ◇插入式:上游≥15D,下游≥10D18、防爆标志 ◇EXdIIBT419、环境温度 ◇-25℃~+60℃20、相对湿度 ◇5%~95%RH21、消耗总功率 ◇小于15W22、产品标准 ◇JB/T9248-1999电磁流量计盐酸流量计选型:http://img65.ybzhan.cn/9/20170309/636246872314284819770.jpg

  • 【分享】各种流量计优缺点

    1 .涡轮流量计 涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。 涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。 优点: (1)高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计 (2)重复性好 (3)无零点扰能力好 (4)范围度宽 (5)结构紧凑。 缺点: (1)不能长期保持校准特性 (2)流体物性对流量特性有较大影响。 应用概况: 涡轮流量计在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体统在欧洲和美国,涡轮流量计在用量上是仅次于孔板流量计的天然计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8~6.5MPa的气体涡轮流量计,它们已成为优良的天然气计量仪表。 1.2 涡街流量计 涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,流体在发生体两侧交替地分离释放出两串规则地交错排列的游涡的仪表。 涡街流量计按频率检出方式可分为:应力式、应变式、电容式、热敏式、振动体式、光电式及超声式等。 涡街流量计是属于最年轻的一类流量计,但其发展迅速,目前已成为通用的一类流量计。 优点: (1)结构简单牢固 (2)适用流体种类多 (3)精度较高 (4)范围度宽 (5)压损小。 缺点: (1)不适用于低雷诺数测量 (2)需较长直管段 (3)仪表系数较低(与涡轮流量计相比) (4)仪表在脉动流、多相流中尚缺乏应用经验。 1.3电磁流量计 电磁流量计是根据法拉弟电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。 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。70、80年代电磁流量在技术上有重大突破,使它成为应用广泛的一类流量计,在流量仪表中其使用量百分数不断上升。 优点: (1)测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等 (2)不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好 (3)所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响 (4)流量范围大,口径范围宽 (5)可应用腐蚀性流体。 缺点: (1)不能测量电导率很低的液体,如石油制品 (2)不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体 (3)不能用于较高温度。 应用概况: 电磁流量计应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程 中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液, 化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆 小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所。 1.4差压式流量计 差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。 差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。 二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪 表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。 差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。 检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的。 所谓标准检测件是只要按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。 非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件。 差压式流量计是一类应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。近年来,由于各种新型流量计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类流量计。 优点: (1)应用最多的孔板式流量, 计结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长 (2)应用范围广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比拟 (3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。 缺点: (1)测量精度普遍偏低 (2)范围度窄,一般仅3:1~4:1 (3)现场安装条件要求高 (4)压损大(指孔板、喷嘴等)。 应用概况:差压式流量计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等 工作状态方面:常压、高压、 真空、常温、高温、低温等 管径方面:从几mm到几m 流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。它在各工业部门的用量约占流量计全部用量的1/4~1 /3。

  • 【原创】智能电磁流量计抗搅扰技巧的探讨

    电磁流量计 的开展和使用与其抗搅扰技巧的开展提高亲密相干,特殊是近几十年来采用三直低频矩形动摇励磁技巧和双频矩形波励磁技巧,以及微处置器硬件和软件技巧分明地进步了电磁流量计抗搅扰才能和测量精度,扩展了电磁流量计的使用范畴,改动了人们临时以为电磁流量计测量精度低,抗搅扰才能差的概念。  电磁流量计是基于导电性流体在磁场中运动所发生的感应电势来推算流体流量的测量仪表,其根本任务原理是电磁感应定律。因而电磁耦合静电感应是电磁流量计搅扰噪声的首要来源;被测流体介质特性发生的电化学搅扰噪声是电磁流量计搅扰燥声的第二来源;电磁流量计供电电源的电压和频率动摇等电源搅扰噪声是电磁流量计搅扰噪声的第三来源。以上三类搅扰噪声的来源、机理、特性不同。对电磁流量计的影响方式不同,对应采用的抗搅扰措施也不同。作者联合双频矩形波励磁智能电磁流量计的探讨任务,着重就智能电磁流量计抗搅扰技巧加以研究,提出少许抗搅扰的对策,以供智能仪器探讨设计参照。  二 电磁流量计抗搅扰技巧的开展历史  电磁流量计的开展历史就是其抗搅扰技巧的开展历史。早在1832年,英国物理学家法拉第设想地球磁场来测量泰晤土河水的流速,并实行了现场实验,但未能取得成功。重要缘由是在直流励磁磁场下存在流体介质的极化效应和热电效应而发生搅扰噪声吞没了流量信号电势。河床短路了流速信号电势,加之事先的流量技巧远远没有到达处理各类搅扰噪声的抑制和高阻抗信号测量的程度,因而招致初次电磁流量计实验探讨的失败。固然,从电磁流量计探讨伊始就面临如何克制各类搅扰噪声的顺手难题,正因如此,在过后的电磁流量计探讨进程中,人们都将其抗搅扰技巧列为首要的技巧Issue(问题)。  电磁流量计励磁技巧的开展极大地推进其抗搅扰技巧的提高。50年代末电磁流量计初次工业使用开端,电磁流量计抗搅扰技巧的开展阅历了几个阶段,每一次提高都是为理解决其抗搅扰才能的Issue(问题),促使电磁流量计抗搅扰技巧显示一次飞跃,电磁流量计的功能目标进步。50年代末六十年代初,为了削弱直流励磁磁场下电极外表的严重极化电势的影响,采用了工频正弦波励磁技巧,但招致了电磁感应、静电耦合等工频搅扰,致使采用复杂的正交搅扰抑制电路等多种抗搅扰措施,难以整个消弭工频搅扰噪声的影响,招致电磁流量计零点难以稳固、测量精度低、牢靠性差。70年代中期,随着电子技巧的开展和同步采样技巧的问世,采用低频矩形波励磁技巧,改动工频搅扰的形状特征,应用工频同步采样技巧,取得电磁流量计较好的抗工频搅扰的才能,测量精度进步、零点稳固、牢靠性加强。80年代初采用三值低频矩形波励磁技巧和静态校零技巧、同步励磁、同步采样技巧以取得电磁流量计最佳的零点稳固性,进一步进步抗工频搅扰和极化电势搅扰的才能。80年代末采用双频矩形波励磁技巧,既能克制流体介质发生的泥浆搅扰和流体活动噪声,又能具有低频矩形波励磁电磁流量计的零点稳压性,完成电磁流量计零点稳固性、抗搅扰才能和呼应速率的最佳一致。因而电磁流量计励磁技巧的提高,一方面改动正交搅扰电势的形状和特征,另一方面降低泥浆搅扰和活动噪声的数目级,从而进步电磁流量计抗搅扰才能,因此电磁流量计励磁技巧的改良是最有用的抗搅扰措施。  三 电磁流量计搅扰噪声的物理机理、特性及其对策  为了对电磁流量计抗搅扰技巧加以研究,首先必需对电磁流量计搅扰噪声发生的物理机理和特性加以剖析探讨,从而按照各类搅扰噪声的特性采用对应的抗搅扰对策,以进步电磁流量计抗搅扰的才能。  1 工频搅扰噪声  工频搅扰噪声是由电磁流量传感器励磁绕组和流体、电极、缩小器输出回路的电磁耦合,另外电磁流量计任务现场的工频共模搅扰,其三供电电源引入的工频串模搅扰等,其发生的物理机理均是电磁感应原理。首先就电磁流量传感器励磁绕组和流体、电极、缩小器输出回路的电磁耦合发生的工频搅扰对电磁流量计任务影响最大,并且在不同的励磁技巧下其展现的形状、特性不同,因此采取抗搅扰措施也不同  下此工频搅扰噪声的特性。在工频正弦波励磁磁场下,此种电磁耦合工频搅扰噪声展现方式为正交搅扰(见图1b),又称为变压器电势,其特点是搅扰噪声幅值和工频正弦波励磁频率成反比 ,相位滞后流量信号电势900,且幅值较流量信号电势大几个数目级。在低频矩形波励磁,三值低频矩形波励磁和双频矩形波励磁要求,此种电磁巧合工频搅扰噪声展现方式为微分搅扰(见图1c),其波形为脉冲波形,其中幅值和磁通变化率成反比,且按指数规律衰减,普通而言其幅值比正弦波励磁要求下的正交搅扰大得多,另外此微分搅扰仅在励磁磁通变化时发生,而在磁通恒定时,下一个磁通出现变化之前不会发生微分搅扰,具有时段性。  针对工频正弦波励磁下的正交搅扰噪声,采用复杂的主动正交抑制零碎减小正交搅扰噪声的影响,但由于正交搅扰噪声比流量信号电势大几个数目级正交抑制电子电路的任何不完善都将招致一局部正交搅扰转换成同相关扰,使工频正弦波励磁电磁流量计零点漂移,流量测量精度难以进步。  采用低频矩形波励磁、三值低频矩形波励磁、双频矩形波励磁,正交搅扰噪声演化成为微分搅扰。由于微分搅扰具有时段时,应用同步采样技巧在磁场恒活期,即微分搅扰衰减为零之后,采用宽脉冲同步采样( 工频周期的偶数倍),以防止串入流量信号电势中的工频搅扰的影响。其次采用控制励磁电流(励磁磁通)变化率的办法减小微分搅扰的幅值,但减小流量信号采样的时刻间距;也能够采用程控增益技巧使微分搅扰时段增益为Odb,而恒磁通时段增益为100db,以减小微分搅扰的幅值的影响。  关于工频共模搅扰和工频串模搅扰是多见的搅扰,重要是由于电磁屏蔽缺陷、散布电容耦合、电磁流量计接地不良等缘由发生,采用输出维护技巧、高输出阻抗、高共模抑制比自举前置缩小器技巧以及反复接地技巧,工频宽脉冲同步采样技巧等进步抗工频搅扰的才能。  2 流体介质特性发生的电化学搅扰噪声  电化学极化电势搅扰是由于电极感生电动势在两极极性不同而招致电解质在电极外表极化发生。即使采用正负交变励磁磁场能明显削弱极化电势的数目级,但不能基本上整个消弭极化电势搅扰。其特性于流体介质的性质、电极资料性质、电极的外形尺寸外形有关,具有变化迟缓,数目级不大等特点,如图2所示流体电化学电势搅扰及其处理办法。因而选择适宜的电极资料(如碳化钨),设计最佳的电极外形的尺寸是减小极化电势的有用办法之一;另外采用正负两极性交变的矩形波励磁技巧配合微处置器同步宽脉冲采样技巧,到用微处置器运算功效前后两次采样值相减消弭流量信号电势中的极化电势搅扰。  3 供电电源性搅扰  电磁流量计普通都采用工频交流电源供电,其电源电压的幅值和频率的变化都会给电磁流量计带来电源性搅扰噪声。对电源电压的幅值变化,因采用多级集成稳压,普通而言电源电压的幅值变化对电磁流量的测量精度影响不大。当电源电压的频率动摇时,即使其动摇领域无限,但对电磁流量计测量精度影响较大。在智能矩形波励磁电磁流量计(www.jsatm.com)中采用宽脉冲采样技巧,其脉冲宽度为工频周期的整数倍,具同步于工频周期,以整个消弭工频搅扰,但前提要求是工频噪声搅扰根本不变。当供电电源频率动摇时,流量信号采样时使前后的工频噪声不能整个相反,即使采用同步励磁技巧、同步采样技巧依然不能整个消弭工频搅扰噪声,必需采用对应的频率补偿技巧,使励磁电流、采样脉冲,A/D 转换同步于频率的变化。  四 智能电磁流量计硬件抗搅扰技巧  综合上述电磁流量计搅扰噪声发生的物理和特性剖析,智能电磁流量计辨别采用硬件和软件搅扰技巧,以进步电磁流量计抗搅扰才能。  1 新型励磁技巧是进步电磁流量计抗搅扰才能的紧要手腕  电磁流量计励磁技巧的开展,不只削弱电极极化电势、泥浆搅扰、活动噪声的影响,又能改动工频搅扰的形状,便于同步采样技巧处置工频搅扰噪声,以防止工频搅扰的影响。目前电磁流量传感器采用工频频率同步三值低频矩形励磁和双频矩形波励磁,从而进步电磁流量计全部抗搅扰才能,进步电磁流量计的测量精度和牢靠性。  2 前置缩小器的设计是进步抗搅扰才能的首要环节  电磁流量传感器输入流信号非常微弱,内阻抗较高,因而高输入入阻抗、低漂移、低噪声、高CRMM前置缩小器才干满足抗同相共模搅扰的请求。前置缩小器采用JFET高输出阻抗电压缓冲器,低漂移低噪声减法器,精细电阻精心婚配构成仪用缩小器,并采用输出维护技巧,共模电压自举技巧和接地技巧大大进步抗共模搅扰的才能,抑制零点漂移的影响。  3 同步采样的频度补偿技巧  同步采样和工频电源频率监视补偿技巧,是进步抗流量信号电势中混入工频搅扰和工频电源频率动摇发生工频搅扰才能的有用办法。同步采样技巧,其采样脉宽为工频周期的整数倍,使流量信号电势中工频搅扰均匀值等于零,以消弭工频搅扰的影响;工频电源的频率动摇补偿是确保频率的静态动摇中,励磁电源和采样脉冲得以同步伐整,真正完成同步采样技巧和同步励磁技巧,同步A/D转换,以降低工频搅扰的影响。  4 采用新型HCMOS系列芯片技巧  采用74HC系列芯片技巧较采用74LS系列芯片其低噪声容限进步2.4倍,高燥声容限进步2.1倍,智能电磁流量计全部硬件采用74HC系列芯片,不只降低全部功耗,并且进步元器件自身抗

  • 电磁流量计根据不同标准分类及性能特点

    电磁流量计根据不同标准分类及性能特点

    [img=电磁流量计分类,600,182]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708041655_01_3066291_3.jpg[/img]电磁流量计是一种高科技的精密仪表,计量简单方便,使用安全可靠,只要使用在恰当的场合,并且安装使用正确,就可以在很长的时间内保持计量的精准性。下面我们就给大家介绍下智能电磁流量计本身的特点以及常见的几种分类。1、具有自检与自诊断功能;2、全数字量处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高、流量测量范围可达150:1;3、采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低;4、测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关;5、高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;6、超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性能好;7、具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出;(选配)8、在现场可根据用户实际需要在线修改量程;9、采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高;10、小时总量计录功能,以小时为单位记录流量总量,适用于分时计量制(选配);11、管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失;智能[url=http://www.jskmyb.com][color=#000000]电磁流量计[/color][/url]可以根据不同的标准进行分类,以下是常见的几种:1.按照供电方式:220V,24V,电池供电智能电磁流量计。2.按照通讯方式:485通讯方式,232通讯,HART通讯和MODEBAS通讯智能电磁流量计。3.按照输出信号方式:脉冲信号和电流信号智能电磁流量计。4.按照连接方式:管道式,法兰式,卡箍式智能电磁流量计。5.按照结构形式:有一体式智能电磁流量计,分体式智能电磁流量计,插入式智能电磁流量计。6.按照电极材料:不锈钢电极,钛电极,钽电极,铂电极智能电磁流量计。7.按照衬里材料:橡胶衬里,PO衬里和四氟衬里智能电磁流量计。

  • 哪些原因会导致涡街流量计测量不准确?

    哪些原因会导致涡街流量计测量不准确?  我们平常在使用涡街流量计的时候会发现测量不准,那今天小编就来跟大家说说涡街流量计测量不准都是由哪些原因造成的。涡涡街流量计照成误差的原因。  第一点:涡街流量计旋涡发生体迎流面堆积的影响。 如果被测流体中存在黏性颗粒,便可能会逐渐堆积在旋涡发生体迎流面上,使其几何形状和尺寸发生变化,因而流量系数也相应变化,因此在使用中要注意清理。  第二点:温度对测量的影响。温度变化对测量体几何尺寸变化的影响有两部分组成,一是旋涡发生体宽度发生变化引起的;另一个是管道内经变化引起的。消除此影响一般是对K系数进行修正。目前一些厂家的流量计已对温度的影响在软件中进行固定温度修正和实时温度修正。  第三点:涡街流量计配管内经与流量计内经不一致造成的影响。  第四点:选型方面的问题。实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,例如,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。  第五点:安装方面的问题。主要是涡街流量计传感器前面的直管段长度不够,则影响测量精度,例如: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。  第六点:参数整定方向的原因。产品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最终确定,最终通过重新标定结合相互比较确定了参数,解决了此类问题。

  • 【分享】智能旋进旋涡流量计工作原理

    流量传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响,检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、整形转换为与流速成正比的脉冲信号,然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,最后在液晶显示屏上显示出测量结果(瞬时流量、累积流量及温度、压力数据)。 智能旋进旋涡流量计流量积算仪由温度和压力检测模拟通道、流量传感器通道以及微处理器单元组成,并配有外输出信号接口,输出各种信号。流量计中的微处理器按照气态方程进行温压补偿,并自动进行压缩因子修正.智能旋进旋涡流量计可广泛应用于石油、化工、电力、冶金、城市供气等行业测量各种气体流量,是目前油田和城市天然气输配计量和贸易计量的首选产品。

  • 涡街流量计安装小窍门

    涡街流量计实现流量测量的理论基础是流体力学中著名的“卡门涡街”原理,是利用流体流过阻碍物时产生稳定的漩涡,通过测量其漩涡产生频率而实现流量计量的。一般由涡街流量传感器和流量显示仪表两部分组成。安装涡街流量计其实并没有大家想象中的那么难,只要掌握了细节是非常简单的。无论是室内还是室外都可以进行安装,但如果安装在水井里的话,得要担心它会不会被水淹了,在这点上了,应该选择潜水型传感器或变送器。如果是在管道上安装,可以是水平,垂直,再者是倾斜安装。但当侧量液体的时候,管道内必须充满液体,并且液体的流动方向应该是自下而上。安装涡街流量计时,一定要记得它的管道内径必须与流量计内径一致,否则必须变径。流量计前后应留有较长的直管段,要求的上下游直管段长度随管道状况不同而异,在设计管道时,传感器或变送器的上端最少应留500mm的空间,以方便调试和检修。涡街流量计从理论上说不需单独标定即可用于流量测量,适用于液体、气体、蒸汽、低温介质和各种腐蚀性与放射性介质等。为此,现在国内外都在积极研究涡街流量计的开发和应用,其具有广阔的发展前景。

  • 奶茶机如何控制流量开关-小型流量计

    [font=Calibri][font=宋体]奶茶机在现代饮品行业中扮演着重要角色,而流量控制则是确保饮品品质和一致性的关键环节。为了实现精准的流量控制,小型流量计成为了奶茶机的核心组件之一。本文将探讨两种流量计的工作原理及其在奶茶机中的应用。[/font][/font] [font=Calibri][font=宋体]霍尔式流量计是一种常见的流量测量设备。它采用霍尔效应原理,通过在流量计内部安装一个带有两极磁铁的叶轮。当液体流过叶轮时,叶轮受到水流的推动而转动。在这一过程中,叶轮的转动会切割磁场,从而生成相应的电信号。具体来说,霍尔传感器会将叶轮转动所产生的[/font]GS[font=宋体]值转换成脉冲信号输出。这些脉冲信号与流量成正比,通过电子控制系统进行计算、处理,从而实现对流量的精准控制。霍尔式流量计的优点在于其结构简单,响应速度快,且具有良好的稳定性和可靠性,非常适合用于奶茶机这种频繁操作的环境。[/font][/font] [font=Calibri][font=宋体]光电式流量计则提供了另一种流量测量的解决方案。该类型流量计通过光学传感器来检测叶轮的转动。具体而言,叶轮在流体的作用下转动,并周期性地切割光通路。当光束被阻断或恢复时,会产生脉冲信号。通过计算这些脉冲的数量,系统能够准确地衡量出流体的流量。光电式流量计的优势在于其不依赖于磁铁,因此对水质的保护更好,减少了对液体成分的潜在影响。这一点在奶茶制作过程中尤为重要,因为保证原料的纯净性直接关系到饮品的口感与品质。 [/font][/font][align=center][img=奶茶机流量计,531,347]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/08/202408201721020533_1789_6058139_3.jpg!w531x347.jpg[/img][/align] [font=Calibri][font=宋体]在奶茶机的实际应用中,这两种流量计各有千秋。[url=https://www.eptsz.com]霍尔式流量计[/url]凭借其高精度和快速反应能力,适合需要频繁调节流量的场合。而光电式流量计则因其对水质的友好性,适合用于对成分要求较高的饮品制作。[/font][/font] [font=Calibri][font=宋体]无论是哪种流量计,其核心目标都是实现对流量的精准控制,从而确保每一杯奶茶的口感和质量始终如一。通过合理选择和配置流量计,奶茶机能够在满足消费者需求的同时,提升生产效率和产品标准化水平。这不仅优化了整个制作流程,也为饮品行业的持续发展奠定了基础。[/font][/font] [font=Calibri] [/font]

  • 孔板流量计和V锥流量计选择差压值的经验之谈

    孔板流量计和V锥流量计在选择差压值的时候该依靠什么理论来选择呢?很多时候,我们都把这两个放在一起,很多人也叫V锥流量计(孔板流量计)。V型锥流量计是差压类型中一款比较有典型代表的流量计,它的出现是差压类型的流量计的一个比较具有时代性意义的事情。她的工作原理是利用V锥产生的流体,运用测估量压差来测量某一特定的流量。它改变了节流的一般配置,也改为了环状的形态。工作中的表现来证明,V锥流量计和其他类型的流量计相比,具有测量精度准确高、测量限制小、测量范围广、适应更多恶劣环境等等优势。同时,V锥体作为整流器也成为了在行业中比较有实用价值的一种流量计。  下面,简单介绍一下孔板流量计的基本概念,孔板流量计是测量差压的一种流量计,与其他流量计一起配合可以测量出一些介质的流量。同时,与差压变送器配合运用,即可以测量出气体和液体中的流量,这款流量计广泛地于石油化工等能源行业中发挥作用。  介绍完这以上两个信息,相信大家会有一个大概的认识,那么下面就出现了一个比较复杂的问题,就是差压值该如何选区呢?又该选多大的数值呢?下面,我将给大家几个比较有价值的知识点,具体的操作请大家以后再在实践中慢慢摸索。  首先一点,差压值如果选得稍微大一点,那么则需要稍微短一些的直管段。根据这个原理,在孔板流量计选择差压值的时候,需要我们考虑多方面的因素,我们应该去选择差压最大的数值。那么V锥流量计又该如何选择呢?它的直管段需求不是很高,所以选取的时候就要按照这个特点来进行。  其次,在差压值稍微大点的时候,我推荐大家使用的比较小的雷诺数值,经过这样的处理,雷诺数会大于推荐我们使用的数值,所以,测量也就更加精确,也更加稳定。 差压值选取比较大的时候有点比较多,但是,什么事情都是有两面性的,当经济社会发展过后,对产品的综合性能的要求会越来越高,如果我们选取差压太大的情况下,会导致非常小的开孔,则对压力产生不好的影响,对于我们的使用者而言,则会增大成本,因为压力的流失会导致很大的资金浪费,不过对于V锥流量计而言,差压值选取的时候,尽量选取适中的数值,这样会对我们的使用者的使用更加符合我们的意愿。 V锥流量计(孔板流量计)的选择基本点,我在以上已经给大家简单地介绍了关于孔板流量计和V锥流量计选取差压值的一些技术要点,其实都是一些经验之谈,如果真正想从根本上解决选取难度大的问题,这需要我们在平时的使用中多积累经验,不断利用经验来摸索出一套有价值的理论知识。

  • 电磁流量计特点

    电磁流量计是适合测量导电介质体积流量的流量仪表,测量原理基于法拉第电磁感应定律。电磁流量计主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。 电磁流量计,具有以下特点:●不受流体密度、粘度、温度、压力和电率变化的影响,线性测量原理能实现高精确度测量;●测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低;●公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足测量多种导电流体的要求;●转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小;●转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,精确度高,流量测量范围度可达1500:1;●高清晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂;●具有RS485或RS232O数字通讯信号输出;●具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能;●采用SMD器件和表面安装(SMT)技术,电路可靠性高;●可用于相应的防爆场合。

  • 【资料】超声波流量计的性能和使用

    1、原理目前通常采用两种类型的超声波流量计,一种为多普勒超声波流量计,另一类为时差式超声波流量计。多普勒型是利用相位差法测量流速,即某一已知频率的声波在流体中运动,由于液体本身有一运动速度,导致超声波在两接收器(或发射器)之间的频率或相位发生相对变化,通过测量这一相对变化就可获得液体速度;时差型是利用时间差法测量流速,即某一速度的声波由于流体流动而使得其在两接收器(或发射器)之间传播时间发生变化,通过测量这一相对变化就可获得流体流速。目前采用了时差式超声波流量计。 2.安装方法介绍 目前通常采用三种安装方式:W型,V型,Z型。根据不同的管径和流体特性来选择安装方式,通常W型适用于小管径(25~75mm),V型适用于中管径(25~250mm),Z型适用于大管径(250mm以上),总之,为了提高测量的准确性和灵敏度,选择合适的安装方式,使得测量信号(即差值)与二次仪表相匹配。目前我用了Z型安装。 为了保证仪表的测量准确度,应选择满足一定条件的场所定位:通常选择上游10D、下游5D以上直管段;上游30D内不能装泵、阀等扰动设备。 针对Z型安装,浅谈超声波流量计探头的安装方法,具体采用"坐标法安装",即先将管道外表面处理干净,涂上专用偶合剂,首先固定其中一个探头的位置,用纸带绕管道一周,量出周长作好对折标记,在周长1/2处确定另一探头轨道的位置,同样该轨道应与管道轴心平行,再根据仪表显示的安装距离,确定两探头在轨道上的相对距离,保证超声波有足够的信号强度,通常使得面板上显示的信号强度大于2%,待读数显示稳定,说明安装调试结束,仪表可正常工作。 3.流量计的使用 (1)零流量的检查 当管道液体静止,而且周围无强磁场干扰、无强烈震动的情况下,表头显示为零,此时自动设置零点,消除零点飘移,运行时须做小信号切除,通常可流量小于满程流量的5%,自动切除。同时零点也可通过菜单进行调整。 (2)仪表面板键盘操作 启动仪表运行前,首先要对参数进行有效设置,例如,使用单位制、安装方式、管道直径、管道壁厚、管道材料、管道粗糙度、流体类型、两探头间距、流速单位、最小速度、最大速度等。只有所有参数输入正确,仪表方可正确显示实际流量值 (3)流量计的定期校验 为了保证流量计的准确度,进行定期的校验,通常我们采用更高精度的便携式流量计进行直接对比,利用所测数据进行计算:误差=(测量值-标准值)/标准值,利用计算的相对误差,修正系数,使得测量误差满足±2%的误差,即可满足计量要求。该操作简单方便,可有效提高计量的准确度。

  • 流量计在今后的发展前景

    流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。不论是从技术上还是从经济上看,流量计都是流量测量的理想选择。通过多光束和数字信号处理,流量计可以实现很高的测量精确度。流量传感器的多参数测量:流量检测元件或流量传感元件(sensor)除感受流量外,还可能感受其他变量,并由此衍生其他功能,可简化流程的检测系统,减少仪表数量和连接管线,降低费用。流程管道开孔的减少降低潜在泄漏故障。1:电磁流量计非满管电磁流量计在测量平均流速的同时还必须测量管内液体高度。利用两励磁绕组分别正向和反向串接,产生两种不同磁场强度和磁场分布下测得的流速信号电势,两电势之间的比值与液位高度有一定的函数关系。2:涡街流量计涡街流量计旋涡发生体分离的旋涡频率f正比于流速v(f= k1 v,k1为系数),同时感受与ρv2成正比的升力F(F=k2ρv2,ρ为流体密度,k2为系数)。以f除以F,在乘流通面积A,编可求得质量流量qm,即qm=(F/f)A=(k2ρv2/k1v)A=kρvA式中 k——仪表系数k=k2/k2。3:超声流量计超声质量流量计试图在传播时间法超声体积流量计的基础上,在利用超声测得第二参量液体声阻抗和密度,演算后得质量流量。4:配用第二参量检测元件(或独立的第二参量传感器)组合测量质量流量或其他参量a. 科里奥利质量流量计配用差压变送器测量粘度b. 涡街流量计配用差压变送器测量质量流量c. 气体体积流量计内装压力/温度传感元件测量质量流量d. 电磁流量计内装温度检测元件修正体积温度影响4:压式仪表的差压发生体和差压变压变送器一体化将差压变送器直接与喷嘴等节流装置或均速管装在一起,省略了在现场布引压管线工程,改善动态特性,减少维护工作和故障率,降低初置费用和运行费用。据日本对1996~1997年间新建四家工厂的调查,所用近400台差压式流量仪表中,一体化直接安装型仪表已占三分之一。5:开发普及型仪表适度降低测量精确度等性能,取消原为通用功能改为选择功能以简化仪表组成,设计成较窄应用范围的仪表,从而降低价格扩大用户面。

  • 流量计部分简介

    一、涡街流量计与节流式差压流量计相比,具有以下优点:  1.结构简单、牢固、安装维护方便。无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等。自动化仪表技术包括信息采集、处理和应用。“企业信息化”实际上是企业信息的集成和整合。为此,必须用自动化和系统的信息模型“简化”、“规则”和“抽象”信息,以便最有效地利用信息。  2.精确度较高,一般为±(1~1.5)%R。  3.测量范围宽,合理确定口径,范围度可达20:1。这是自动化仪表领域的一项基础工作,也是统一信息表达的重要手段。  1、自动化仪表与企业的信息化  自动化仪表技术包括信息采集、处理和应用。“企业信息化”实际上是企业信息的集成和整合。  4.压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2。  5.输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移。为此,必须用自动化和系统的信息模型“简化”、“规则”和“抽象”信息,以便最有效地利用信息。这是自动化仪表领域的一项基础工作,也是统一信息表达的重要手段。  2、自动化仪表工程项目全局信息和全生命周期信息的整合  这是实现自动化仪表系统的全面可互操作。可互操作是分层次的,实现需要一个漫长的过程。近年来IEC62424标准的出版,InTools工具软件功能的扩充以及控制系统与现场仪表层各项可互操作标准的推出是发展中一个重要标志点。6.在一定雷诺数范围内,输出频率不受流体物性(密度、粘度)和组成的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺寸有关。  二、涡街流量计的局限性:  3、功能安全  近年来功能安全的重要发展是,大量经过功能安全认证的仪表推向市场。为了争取竞争中有利地位,几乎所有仪表制造商都会开展功能安全的研究。  4、系统维护与仪表诊断 1.对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所。  2.口径越大,分辨率越低,一般满管时流量计用于DN400以下。  系统维护与仪表诊断越来越受到用户、制造商和研究者各方的关注。它分为四个层次,生产流程的诊断、生产装备的诊断,自动化控制系统的诊断和现场仪表的诊断。  生产流程的诊断原则上不属于自动化仪表范畴,但是诊断信息的交换涉及自动化仪表系统。  3.流体温度太高时,传感器还有困难,一般流体温度≤420℃。  4.当流体有压力脉动或流量脉动时,示值大幅度偏高,影响较大,因此不适用于脉动流。针对生产装备的监控,诊断仪表系统已经推出了新产品。自动控制系统的诊断通常是控制系统中设备管理软件的一个模块或一种功能,负责控制系统自身以及现场仪表的实时诊断和预测性维护。现场仪表的诊断难度较大,维护周期由智能仪表的损耗情况或固定时间确定。 三、节流式差压流量计优点:  1.节流式差压流量计中的标准孔板结构易于复制,简单牢固,性能稳定可靠,价格低廉。无需实流校准就可使用,这在流量计中是少有的。  5、无线通信  工业无线通信技术的快速发展是自动化仪表领域显著的亮点,它的特征是: 2.适用范围广泛。既适用于全部单相流体,也可测量部分混相流,如气固、汽液、固液等。  3.高温高压大口径和小流量均适用。  4.对振动不敏感,抗干扰能力特别优越。技术方案多样化,参与者迅速增加,成立了专业组织。推出多种无线演示系统、测量仪表样机,将成为全球主要自动化仪表展览的热点。  6、控制网络  未来几年网络控测和网络仪表是自动化仪表发展的重点,发展方向是大幅提高速度四、节流式差压流量计局限性:  1.测量精确度在流量计中属中等水平。由于众多因素的影响错综复杂,精确度难以提高。  2.范围度窄,由于仪表信号(差压)与流量为平方关系,一般范围度仅3:1~4:1。、简化安装和调试的复杂性、扩展无线功能以及发展网络技术。  7、标准化  标准化在自动化仪表发展历史上发挥过重要作用,未来还会对我国仪表产品追赶世界水平发挥重大作用。在新经济时代,有大量信息接口标准的需求,它的共同特点就是在相同的技术水平上可以有很多种标准化方案。现在对高技术新产品可以先制定标准,完全改变了标准化的理念。

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