管道式流量传感器

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管道式流量传感器相关的厂商

  • 福建省莆田市衡力传感器有限公司是一家集专业高精度传感器研发、设计、生产、销售为一体的传感器制造厂家。 公司位于中国海峡西岸经济中心地,素有东方“夏威夷”之称,海上女神妈祖故乡——福建莆田。公司主要以生产称重、非标等数字传感器为主,目前产品已销往全国各省市地区,在河南、河北、山东等地设有办事处,打开东南亚、南亚等国际市场,为进一步实现以技术创市场的目标,公司与国内著名院校结成研发队伍,实现了“销售一代、试制一代、研发一代”的技术成建设,为衡力发展国内市场,走向国际市场,成为数字化传感器专家型企业,奠定了雄厚的技术基础。 十年来福建省莆田市衡力传感器有限公司严格依照国际计量组织(OIML)相关建议组织生产,在生产上建立起以ISO为标准的基础质量体系,并积极引进CE认证、5S管理,不但保证了产品品种全,性能好,还具有防腐、防水、防震等持久耐用特点,产品近年来在机械、衡器、化工、钢铁、科研等行业广受好评,在市场上获得了衡力“以优质创市场,技术创品牌”的良好口碑。 规范化、数字化、专业化、国际化、服务化是衡力走向国际化一流传感器企业的五大战略标准,当公司初步达成专业化、数字化、规范化三大目标时,下一个目标就是向国际化、服务化迈进,为向客户提供一个具有专业技术、一流服务、高附加值专业数字化传感器品牌进军.....
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  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 佛山市顺德贺迪电子传感仪器有限公司坐落于广东佛山顺德高新技术核心区,紧靠顺德中心绕城105国道公路,交通便捷。作为一家专业自动化工控企业以雄厚的技术及资金为后盾,以高、新、开创的技术力量为核心。 在压力传感器、流量计、自控仪表、及过程控制工程等方面以诚信为本、平等互惠为原则,为客户创造成熟的产品及优质的服务。公司以产品的销售及提供工程技术服务并重的市场营销方式来满足用户的各种需求为已任。多年来,公司在石油、化工、食品工业、制药工业、水处理、锅炉控制、机床控制、电镀生产线、喷涂车间自动化生产线温度监控系统、环境监控、节能系统等领域积累了大量的现场经验,具有丰富、完善的系统方案。从仪表控制系统、计算机控制系统、PLC控制系统到DCS系统,产品涵盖橡塑、化纤、楼宇管道、自动化、恒压供水、环保、造纸、冶金、食品、医疗等压力的测量和控制配件及系统电子衡器、电子秤测力机、试验机及工业配料称重等称重测力配件及控制系统。从单一的过程控制到整个工厂的自动化,从控制系统的局部改造到区域的管控一体化,我们严格遵循系统可靠性和系统灵活性兼顾的原则,充分结合工艺要求和特点及秉承多年从事自动化设备行业的丰富经验,并根据客户不同的实际需求进行量身定制,我们将向客户提供完善周密的售前服务及售后服务,提供先进、合理、经济的整体解决方案。以优秀产品求生存--通过我们精心设计、精心制作,生产出计量准确、安全可靠的优质产品,得到国内外工控行业的青睐,提高市场占有率.各种产品已由国内市场拓展至港台及欧洲市场,产品性能已逐步同国际市场接轨,如在橡塑化纤双螺杆挤出机械设备上应用的高温熔体压力传感器和配套二次仪表,完全可替换美国Dynisco及意大利GEFRAN和德国巴马格产品。贺迪电子事业部将一如既往地关注顾客、赢得信赖。 贺迪传感仪器及流量仪器本着“质量第一,信誉第一,用户至上,勇于创新”的精神,及时、有效的服务于每一位用户。
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管道式流量传感器相关的仪器

  • 一、产品概述OSA-15G管道风速传感器针对管道风速测量而设计,自主研发的高精度风速测量单元,反应灵敏,能快速准确地测量微小风速,稳定性好、漂移小、精度高。管道式安装方式,现场安装方便,产品采用抗干扰电路设计,可经受住现场变频器等各种强电磁干扰,保证设备正常运行。二、产品特点(1)高精度风速测量单元,启动风速小,反应灵敏,可适用于通风管道、油烟管道等环境恶劣的场合。(2)采用公司自主研发的全量程二次标定方法,线性度好,准确度高。(3)开孔式法兰盘安装,采用高品质硅胶密封圈,漏风小,经久耐用。(4)采用专用的EMC抗干扰器件,可经受住现场变频器等各种强电磁干扰。(5)带有风速标识方向,便于现场安装。三、适用范围可广泛应用于暖通空调、过滤器压降监控、电厂烟气处理、纺织、化工、航空、管道空气流量、手术室、净化室、生物实验室、电子、医药环境等领域。四、技术参数测量范围:风速:0~5m/s,0~10m/s,0~15m/s,0~20m/s,0~30m/s最大风量:0~65.535m³ /s最大截面积:0~6.5535m2 分 辨 率:0.1m/s精 度:±(0.2m/s+2%FS)输出信号:A:电压信号(0~2V,0~5V,0~10V三者选一) B:4~20mA(电流环) C:RS485(标准Modbus-RTU协议,设备默认地址:01)供电电压:12~24V DC工作电流:55mA@12V;25mA@24V响应时间:<1S长期稳定性:≤0.1m/s/年工作温度:-30℃~70℃储存温度:-40℃~80℃五、外形规格六、法兰安装方式
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  • 注:本公司在天津,北京,山东地区均设有安装施工团队及售后服务团队,为您的安全生产和良好体验保驾护航应用: S401 是一款用于在允许范围内测量压缩空气的流量传感器,能够测量压缩空气和工业气体的体积流量、气体的累积量。特性: 1 插入式设计,安装简单,可利用球阀带压操作。 2 热式质量测量原理,测量值几乎不受压力和温度的影响。 3 IP65 外壳,即使在恶劣的工业环境中也能提供良好的保护。。 4 精度高,量程宽,响应迅速。有特殊量程需求可咨询定做。 5 管道直径:1/2"至 12"(更大管径可按客户要求订做)。 6 传感器表头显示器(可选)可直接显示体积流量和累积量。 7 Modbus 接口 (可选)。 参数 标准单位流量: m3/h 其他单位: m3/min, l/min, l/s, cfm, kg/h, kg/min, kg/s 累积量单位: m3, ft3 , kg 参考条件: ISO1217 20°C 1000 mbar (Standard-Unit) DIN1343 0°C 1013.25 mbar (Norm-Unit) 测量原理: 热式质量流量 传感器: 玻璃涂层电阻传感器 测量介质: 空气、气体(非爆炸性气体) 工作温度: 流体温度:-30 … +140°C 外壳: -30 … +70°C 显示器(可选):-10 … +50°C 测量的介质湿度: 90%, 无冷凝 工作压力: 可达 5.0 MPa (大于 1.6 MPa 安装时需要专用安装设备) 外壳材质: PC + ABS 测量杆和传感器探头: 不锈钢 1.4404 (SUS 316L) 防护等级: IP65 显示器 (可选): 2.4 英寸彩屏显示器,带按键 管道直径: 1/2” 到 12” (更大管径可按客户要求订做) 工艺连接: G1/2” (ISO 228/1) 重量: 0.9 kg(220 mm 标准型)0.85 kg (160 mm), 0.95 kg (300 mm), 1.0 kg (400
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  • 管道风速风向传感器    微型不锈钢风速风向一体传感器/微型风速风向传感器/管道风速风向传感器技术参数:   电压输出型: □ 0-2VDC □ 0-5VDC   电流输出型: □4-20mA   数字型: □RS485(Modbus RTU)   电源: DC9~24V   量程:   风速: □0-30m/s   风向: (0-360度)全方位   系统误差:±3°   工作温度:-20℃~60℃    微型不锈钢风速风向一体传感器/微型风速风向传感器/管道风速风向传感器功能及特点:   风速风向一体传感器用于测量风速及风的方向值,传感器壳体全部采用不锈钢一体化设计,多种螺纹安装方式,具有高耐候性、高强度、防腐蚀和防水性 内部电路均经过防护处理,整个传感器具有很好的耐恶劣环境的适应性。电缆接插件为军工插头,具有良好的防腐、防侵蚀性能,能够保证仪器长期使用,同时配合内部进口轴承系统,确保了风速及风向采集的精确性。   电路模块PCB采用军工级A级材料,确保了参数的稳定和电气性能的品质 电子元件均采用进口工业级芯片,使得整体具有极可靠的抗电磁干扰能力,能保证主机在-20℃~60℃,湿度10%─95%(非凝结)范围内均能正常工作。   体积小巧,携带方便、安装简捷、外观精美, 测量精度高,量程范围宽,稳定性好, 功耗低,较强的抗干扰能力,能长期稳定工作,电源适应范围宽,数据信息线性度好,信号传输距离长。设备示意图:    微型不锈钢风速风向一体传感器/微型风速风向传感器/管道风速风向传感器适用范围:   本品可广泛用于工程机械(起重机、履带吊、门吊、塔吊等)领域,铁路、港口、码头、电厂、气象、索道、环境、温室、养殖、空气调节、节能监控、农业、医疗、洁净空间等领域的风速及风向测量。
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管道式流量传感器相关的资讯

  • 超声波气体流量传感器国产化助力燃气计量行业转型升级
    一、燃气表行业背景分析近年来,我国加快推进“煤改气”工程建设,天然气已经成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一。到2020年,天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右,到 2030 年,占比提高到15%左右。在这些燃气迅速发展的利好消息促进下,燃气计量行业将迎来巨大的发展契机。膜式燃气表因其技术成熟、质量稳定和价格低廉等优点,在我国城市燃气发展中得到广泛应用,随着计算机和微电子技术的发展,膜式表也逐步实现了智能化,目前在燃气计量行业仍然占据着主导地位。但膜式燃气表结构复杂、易磨损、易受管道介质温度压力等客观因素的影响,导致测量精度降低。热式(MEMS)燃气表是利用热传递原理测量燃气标准状况下流量的一种新型燃气计量器具,采用全电子结构,无机械运转部件,体积小、精度高。虽然可以针对特定天然气组分进行修正,但是从原理上还是易受多种不同气体组分影响,温度的影响修正也相对复杂,同时长期的污染物沉积使得MEMS芯片响应变慢影响精度,使得其应用受到限制。超声波燃气表以其非接触测量、无可动部件、无压力损失、极高的计量精度和可结合更多的智能化应用等优势,引起国内外的高度重视,是近年来燃气计量领域的开发热点。 二、超声波燃气表的研究与应用现状其实早在上世纪九十年代,英国、德国等国的多家燃气公司已陆续开发了超声波燃气表。受当时超声波探头、计时芯片、电子技术等的因素限制,价格还是非常高昂,无法与传统膜式燃气表竞争。进入二十世纪后,超声波燃气表的关键部件价格大大降低,迎来了超声波燃气表的快速发展。日本东京燃气公司于2003年7月开展了超声波燃气表的各种现场测试,于2005年率先安装了5000台超声波燃气表至用户家中,在2008年全面使用超声波燃气表。目前国际上的超声波燃气表技术主要来源于松下、西门子等公司,他们在超声波领域深耕多年,从流道结构、软件算法、超声波换能器及模块到整机,都有着诸多专利。虽然国内现有多家燃气表公司已开始研发超声波燃气表,但是大多数厂家还是使用松下的超声波燃气表传感器方案,也就是购买松下的电路板和超声波探测器,自己配套外壳组装成超声波燃气表。这样的模式使得国内厂家生产的超声波燃气表价格偏高,市场推广受到限制。我国燃气表产业生态已经基本建立,因此积极开展自主知识产权、可以满足燃气表规范要求的超声波气体流量传感器的技术研究,对于打破国外技术垄断、促进我国燃气表转型升级发展具有重要意义。 三、超声波燃气表用气体流量传感器核心关键(1)超声波换能器的自主研制。目前满足超声波燃气表计量要求的核心部件的超声波换能器基本都是进口,价格占总成本的40%。国产化的难点是其带宽以及高低温特性,既要保证较长的测试距离提高测试分辨率、较高灵敏度提高信噪比,还需要考虑不同温度下的测试漂移。 (2)燃气表的性能和稳定性问题。超声波燃气表由于无机械部件,理论上稳定性较传统膜式表要高很多,但膜式表在国内多年的使用中,已广泛被燃气表公司和客户接受。超声波燃气表如何在稳定性上达到燃气表公司的需求,打消燃气表公司的顾虑,是超声波燃气表迈向市场化的非常重要的一关。(3)气体污染问题。与膜式燃气表一样,由于超声波燃气表的常年运行,燃气中的粉尘或杂质会附着在超声波换能器上,影响换能器对信号的接收敏感度,从而影响燃气表测量准确度。(4)气源适应性问题。天然气密度比空气小,信号也较空气小;不同密度的气体通过超声波换能器后,其信号的波形会很不稳定。超声波信号传输会受传播介质、环境(温度、湿度、压力)以及管道内反射等各种因素影响,接收到的超声波信号通常存在着波形变化、幅值变化。因此,家用波燃气表要想进入家庭,并广泛使用,对气源的适应性是需要克服的最重要一关。 四、超声波燃气表用气体流量传感器技术特点四方光电公司自2008年开展对超声波气体传感器的研究以来,通过在超声波换能器、时间计量芯片以及时差自动计算方法、流程成分同时感知等领域取得突破,特别是在超声波氧气流量传感器、超声波沼气流量计等领域实现了规模化生产应用,具有较好的技术和产业基础。针对家用燃气表需要的超宽量程比、宽温度范围、抗污能力、脉动气流测量等特殊要求,开发成功满足超声波燃气表用的超声波气体流量传感器。(1)“L”型流道结构设计。超声波燃气表用超声波气体流量传感器采用“L”型流道设计,包括腔体、进气口、出气口及两个超声波换能器,通过将气室腔体的横截面设置为圆形,将超声波信号在第一个换能器安装孔和第二换能器安装孔之间的传播路径设置为“L”型流道,如图1所示。 图1. 燃气表用超声波气体流量传感器结构原理图传统超声波燃气表气体流量计量气室的“W”型发射流道,“V”型对射单通单流道以及“N”型对射单通单流道,都是通过超声波在流道内产生一次或多次反射而形成的路径以增加超声波声程,间接增大了换能器的有效距离,从而获得更高测量精度。但其缺点是通过反射后探测器信号较弱,信噪比降低,对换能器的要求很高。因此造成成本也较高。采用“L”型流道、圆形横截面的超声波燃气模块,克服了现有超声波燃气表气体流量计量气室管道的横截面积较大,气室体积较大,成本较高的问题,以及两个超声波换能器之间传播距离较短,降低测量结果准确性的问题。同时,还避免了被测气体中的污染物污染超声波换能器,从而影响检测结果准确性的问题。(2)用双阈值过零检测与数据选择技术。以时差法超声波气体流量计为基础,采用双阈值过零检测与数据选择算法技术,区别于超声波自动增益控制法,不对信号进行处理,通过关联幅值与飞行时间周期变化的关系,根据幅值判断飞行时间是否发生周期性变化,从实际测量得到多个结束方波脉冲对应的时间值中选择合适的结果,作为最终的飞行时间,从而精确计算气体流量。(3)自动调零算法。燃气表在温度、压力等外部因素变化条件下,对超声信号产生一定的影响,从而影响计量的时间差;此产生的时间差变化,可能只有ns级别,对高端流量几乎没影响;但对于低端流量,特别是Qmin,影响非常大,造成测量精度超过标准要求。另外,燃气表在无流量情况下的零点,可能受到超声波换能器零点的漂移影响,产生整体计量的漂移,对低端流量造成较大的影响,这是低端流量精度和稳定性超标最重要的原因。针对超声波换能器的零点漂移问题,在软件算法上,采用自动调零的处理算法,超声波燃气表采用可调整的零点,并根据超声波换能器的信号波动特点,软件上自动调整超声波燃气表的零点,保证在外部因素或内部因素作用下,超声波燃气表的零点随环境变化而适当做出调整,抵消由于零点漂移对低端流量产生的影响;同时,考虑电路整体对时间差值的影响,在软件算法上,补偿此部分对测量的影响。 五、超声波燃气表用气体流量传感器的应用基于专利的气体流量传感器硬件和软件核心技术,四方光电公司针对我国家用表以及五小工商户客户的需求,成功开发出超声波家用和商用燃气表。其核心传感器部件见图2:图2. 家用和商用超声波燃气表核心传感器部件解决核心燃气表气体流量传感器后,就可以利用以往具有的外壳、皮膜阀、电源管理等组装燃气表。图3是采用超声波核心流量传感器的G4燃气表。 图3. G4超声波燃气表(内置国产化核心流量传感器)根据燃气表的计量要求,进行了宽量程的燃气表误差特性以及耐久性实验。 图4. G4超声波燃气表典型误差曲线 图5. G4超声波燃气表耐久性误差曲线由于我国超声波燃气表的国家标准还处于征求意见稿阶段,因此借鉴了EN-14236欧洲有关“ultrasonic-domestic-gas-meters”标准进行完整的测试。除以上图示的基本试验,还进行了线性度、压损、高低温、交变湿热、耐粉尘、脉动流量等试验。试验表明基于超声波气体流量传感器核心模块的燃气表均满足燃气表的各项指标要求。作者简介熊友辉博士,教授级高工。中国科协九大代表、中国仪器仪表学会理事、分析仪器分会副理事长。主持过科技部重大科学仪器设备开发专项、工信部物联网专项、湖北省重大科技专项等多项国家和省市科技项目。现任武汉四方光电科技有限公司总经理。 公司简介武汉四方光电科技有限公司是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器及物联网解决方案的国家高新技术企业,其全资子公司——四方仪器自控系统有限公司,以自主知识产权的核心传感器技术为依托,陆续推出了红外/紫外烟气分析仪、红外煤气分析仪、红外天然气热值仪、激光拉曼气体分析仪等气体成分分析仪器,并先后研制了超声波气体流量计、超声波燃气表核心传感器部件、智能超声波燃气表等燃气流量测量产品。四方光电通过了ISO9001、ISO14000、ISO18000、IATF16949等有关质量、环境、健康安全、汽车电子等体系认证,目前已与多家世界五百强企业建立长期配套合作关系。
  • 管道风速传感器如何测量管道风压、风速、风量
    风速是天气监测中重要因素之一,用来测量风速的传感器被称为风速传感器,如我们常见的杯式风速传感器,超声波风速传感器,但有一种风速传感器虽不常见但应用广泛,这就是管道风速变送器。以前通风管道风压、风速、风量测定方法一、测定位置和测定点(一)测定位置的选择通风管道内风速及风量的测定,是通过测量压力换算得到。测得管道中气体的真实压力值,除了正确使用测压仪器外,合理选择测量断面、减少气流扰动对测量结果的影响很大。测量断面应尽量选择在气流平稳的直管段上。测量断面设在弯头、三通等异形部件前面(相对气流流动方向)时,距这些部件的距离应大于2倍管道直径。当测量断面设在上述部件后面时,距这些部件的距离应大于4~5倍管道直径。当测试现场难于满足要求时,为减少误差可适当增加测点。但是,测量断面位置距异形部件的最小距离至少是管道直径的1.5倍。测定动压时如发现任何一个测点出现零值或负值,表明气流不稳定,该断面不宜作为测定断面。如果气流方向偏出风管中心线15°以上,该断面也不宜作测量断面(检查方法:毕托管端部正对气流方向,慢慢摆动毕托管,使动压值大,这时毕托管与风管外壁垂线的夹角即为气流方向与风管中心线的偏离角)。选择测量断面,还应考虑测定操作的方便和安全。(二)测试孔和测定点由于速度分布的不均匀性,压力分布也是不均匀的。因此,必须在同一断面上多点测量,然后求出该断面的平均值。1圆形风道在同一断面设置两个彼此垂直的测孔,并将管道断面分成一定数量的等面积同心环,对于圆形风道,测点越多,测量精度越高。2矩形风道可将风道断面划分为若干等面积的小矩形,测点布置在每个小矩形的中心,小矩形每边的长度为200mm左右,圆风管测点与管壁距离系数(以管径为基数)。二、风道内压力的测定(一)原理测量风道中气体的压力应在气流比较平稳的管段进行。测试中需测定气体的静压、动压和全压。测气体全压的孔口应迎着风道中气流的方向,测静压的孔口应垂直于气流的方向。用U形压力计测全压和静压时,另一端应与大气相通(用倾斜微压计在正压管段测压时,管的一端应与大气相通,在负压管段测压时,容器开口端应与大气相通)。因此压力计上读出的压力,实际上是风道内气体压力与大气压力之间的压差(即气体相对压力)。大气压力一般用大气压力表测定。由于全压等于动压与静压的代数和,可只测其中两个值,另一值通过计算求得。(二)测定仪器气体压力(静压、动压和全压)的测量通常是用插入风道中的测压管将压力信号取出,在与之连接的压力计上读出,常用的仪器有毕托管和压力计。1 毕托管(1)标准毕托管它是一个弯成90°的双层同心圆管,其开口端同内管相通,用来测定全压;在靠近管头的外壁上开有一圈小孔,用来测定静压,按标准尺寸加工的毕托管校正系数近似等于1。标准毕托管测孔很小,易被风道内粉尘堵塞,因此这种毕托管只适用于比较清洁的管道中测定。(2)S型毕托管它是由两根相同的金属管并联组成,测量时有方向相反的两个开口,测定时,面向气流的开口测得的相当于全压,背向气流的开口测得的相当于静压。由于测头对气流的影响,测得的压力与实际值有较大误差,特别是静压。因此,S型毕托管在使用前须用标准毕托管进行校正,S型毕托管的动压校正系数一般在0.82~0.85之间。S型毕托管测孔较大,不易被风道内粉尘堵塞,这种毕托管在含尘污染源监测中得到广泛应用。2.压力计(1)U形压力计由U形玻璃管制成,其中测压液体视被测压力范围选用水、酒精或汞,U形压力计不适于测量微小压力。压力值由液柱高差读得换算,p值按下式计算:p=ρgh (Pa) (2.8-1)式中p—压力,Pa;h—液柱差,mm;ρ—液体密度,g/cm3;g—重力加速度,m/s2。(2)倾斜式微压计测压时,将微压计容器开口与测定系统中压力较高的一端相连,斜管与系统中压力较低的一端相连,作用于两个液面上的压力差,使液柱沿斜管上升,压力p按下式计算:p=KL(Pa)(2.8-2)式中L—斜管内液柱长度,mm;K—斜管系数,由仪器斜角刻度读得。测压液体密度,常用密度为0.1g/cm3的乙醇。当采用其他密度的液体时,需进行密度修正。(三)测定方法1.试前,将仪器调整水平,检查液柱有无气泡,并将液面调至零点,然后根据测定内容用橡皮管将测压管与压力计连接。毕托管与U形压力计测量烟气全压、静压、动压的连接方法。2测压时,毕托管的管嘴要对准气流流动方向,其偏差不大于5°,每次测定反复三次,取平均值。三、管道内风速测定常用的测定管道内风速的方法分为间接式和直读式两类。(一)间接式先测得管内某点动压pd,可以计算出该点的流速v。用各点测得的动压取均方根,可以计算出该截面的平均流速vp。式中pd—动压值,pdi断面上各测点动压值,Pa;vp—平均流速是断面上各测点流速的平均值。此法虽较繁琐,由于精度高,在通风系统测试中得到广泛应用。(二)直读式常用的直读式测速仪是热球式热电风速仪,这种仪器的传感器是一球形测头,其中为镍铬丝弹簧圈,用低熔点的玻璃将其包成球状。弹簧圈内有一对镍铬—康铜热电偶,用以测量球体的温升程度。测头用电加热。由于测头的加热量集中在球部,只需较小的加热电流(约30mA)就能达到要求的温升。测头的温升会受到周围空气流速的影响,根据温升的大小,即可测出气流的速度。仪器的测量部分采用电子放大线路和运算放大器,并用数字显示测量结果。测量的范围为0.05~19.0m/s(必要时可扩大至40m/s)。仪器中还设有P-N结温度测头,可以在测量风速的同时,测定气流的温度。这种仪器适用于气流稳定输送清洁空气,流速小于4m/s的场合。管道风速传感器测量风速、风量我们可以通过风速(V)算出风量(L)的大小,如1小时内通过风量的计算公式为L=F*V*3600秒,公式中:F——风口通风面积(m2),V——测得的风口平均风速(m/s)。通过配置软件设置风更方便我们的使用,将地址及波特率设置好,将管道截面积添加好之后,软件会自动计算出风速值和风量值。广泛应用在油烟管道、通风管道、暖通空调进出风口等地方来测量风速和风量。
  • 便携式明渠流量计比对装置采用磁致伸缩传感器的好处在哪里?
    便携式明渠流量计比对装置采用磁致伸缩传感器的好处在哪里?HJ355-2019水污染源在线监测系统中明确指出。每季度至少使用便携式明渠流量计比对装置对现场安装的超声波明渠流量计进行至少1次的比对测试,比对结果不符合要求的,按要求多现场的超声波明渠流量计进行校准,校准完成后再进行比对。同时要求便携式明渠流量计采用磁致伸缩传感器加标注流量计算公式的方法进行比对。、其中液位比对中要求,比对装置的液位精度≤1mm,每2min读取一次数据,连续读取6次,安装公式完成比对误差计算。液位比对误差=|第n次明渠流量比对装置测试液位值-第n次超声波明渠流量计测量液位值|其次流量比对要求明渠流量比对装置与现场流量计测量统一水位观测断面处的瞬间流量,进行比对。且在数值稳定后,10min内读取该时间段的累计流量,按公式计算误差.流量比对误差=(明渠流量比对装置累积流量-超声波明渠流量计累积流量)/明渠流量比对装置累积流量一般以月为段位,明渠流量比对装置对某一时间点进行流量测试,明渠超声波流量计的比对。如何快速准确地对明渠污水流量计进行验收?这是现今遇到的一大难题。解决这个难题就需要考虑以下几方面:1.比对时间,比对工具与现场的明渠流量计是否是实时比对,同一时刻,统一数据。否则不同时间节点的数据是没有对比性的。2.XY-6800R比对工具测试的数据是否准确。比对数据的数据可靠性及精度是衡量计量仪器的一个重要指标。不应该受到环境影响测量精度,如雾霾,沙城爆,强光,泡沫,结露等。常规的超声波流量计测试不能避免这些因素。目前采取磁致伸缩传感器能有效避免这些困扰。测试时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随着液位的变化从上而下移动。由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当磁场与浮子磁场相遇时,产生一个扭曲脉冲,或称“返回”脉冲,将“返回”脉冲与电流脉冲的时间转换成脉冲信号 ,从而计算出浮子的实际位置,测得液位 通过无线模块将液位传到计算机。利用内置堰槽参数计算出流量。为什么XY-6800R明渠流量比对系统要选择磁致伸缩传感器?主要原因:1.测量精度高2.抗干扰性强3.寿命长4.性能可靠5.可进行多点,多参数的液位测试,免校准,免维护。磁致伸缩液位传感器输出的液面和界面信号主要分为模拟量和串口两种形式,串口为RS485/232形式,模拟量为4~20mA电流模拟信号,对应量程为0~1m。输出的串口或者模拟信号通过屏蔽电缆传送至主板,主板通过内集成电路将接收到的串口信号或者模拟信号转换成为数字量在文本显示器上显示,由于在线监控过程中存在电机或泵等执行设备运行产生的干扰信号,且现场信号的采集点与控制柜之间存在距离问题,为减少信号在传输过程中受到干扰,故要使用优质的屏蔽电缆线。青岛新业环保科技有限公司是一家集环保科研,设计,生产,维护,销售为一体的综合性实地厂家。青岛凌恒环境科技有限公司属于江苏凌恒环境科技有限公司青岛分公司,主要业务范围:在线水质监测仪销售服务。服务承诺:客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们新业环保公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。公司郑重承诺:完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户仪器设备的需求。我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。全过程监控:客户只需一个电 话,售后服务部采用一站式模式、全面负责制、全程监控实施并跟踪处理结果,确保客户满意。

管道式流量传感器相关的方案

  • 哈希PH和电导传感器在金属表面精加工方面的应用
    哈希高级耐震数字pH和电导传感器为金属表面精加工过程控制和废物处理提供重要帮助。 ● 电导传感器帮助控制冲洗流的流量恰到好处,既避免了连续溢流造成的浪费又避免了定时流的低效。 ● pH传感器的采用取代了在磷化和涂层过程中耗时且不可靠的人工测试。 ● 连续的pH和ORP(氧化还原电位)监测确保毒性氰化物和六价铬废水的正确处理。 在典型的两级氰化物和六价铬处理系统中,两套pH和电导传感器同一或两个控制器相连接。多端输入控制器可以对加药器实现开关控制和比例控制,从而用最简单的仪器确保完全且高效的处理。
  • ASTM F1249塑料薄膜-薄板水蒸气透过率测试仪(红外线传感器法)
    采用红外传感器法原理。具有一定湿度的加湿氮气在材料的一侧流动,干燥氮气在材料的另一侧以固定的流量流动;湿度梯度差的存在,导致水蒸气从高湿侧透过薄膜扩散到低湿侧;在低湿侧,透过的水蒸气被流动的干燥氮气(载气)携带至红外传感器;传感器对载气的水蒸气浓度会产生对应的电信号;精确测量传感器电信号,计算试样的水蒸气透过率等参数。
  • 半导体生产中的气体流量测量
    电子元件的生产过程需要各种不同的气体,如氮气、氩气、氦气甚至是压缩空气。这些工业气体大多不是在现场生产的,而是从外部采购的,这意味着它们涉及相当大的成本。除此之外,生产压缩空气还需要消耗大量的能源,这也意味着巨大的成本。为了确定主要消费者并尝试优化生产过程的操作,首先必须测量各种体积流量。便携式 FLUXUS G601 超声波流量计成为一家半导体生产商的理想测量系统:由于采用了非侵入式的测量技术,不需要打开现有的管道来设置临时的流量测量点,因此不会中断生产。由于外夹式超声波传感器只需安装在管道外部,不与内部流动的气体接触,所以绝对没有污染高纯度介质的风险。因此,外夹式超声波系统也可以毫无顾虑地在洁净室环境中使用。此外,FLEXIM 的非侵入式测量技术也不存在泄漏的风险。FLUXUS G601 的用户特别欣赏其简单实用的可管理性、可靠性以及卓越的灵活性和多功能性。连接传感器后,测量主机会自动检测并读取存储的数据(传感器类型、序列号、校准数据)。这使得测量点的设置更加容易,并确保测量值的准确性和可追溯性。便携式 FLUXUS G601 以及永久性 FLUXUS G721 或 G704CA 超声波系统适用于各种气体以及压缩空气的非侵入式流量测量,几乎可用于所有管道材料。

管道式流量传感器相关的资料

管道式流量传感器相关的论坛

  • 2种光电式管道水位传感器

    [size=18px][font=&]管道水位传感器分为2类:接触式、非接触式,两种传感器安装方式、体积大小会存在差异,都是采用光学原理来工作。[/font][/size][font=&][size=18px] 非接触式管道水位传感器上面有可以固定水管的凹槽,将水管卡进传感器,即可检测水位传感器所在位置的管道内是否有液体。(放2107未安装水管+已安装水管后的样子)。因为传感器不接触液体,因此不受液体颜色、压力、温度、腐蚀性影响,可应用范围较广,如洗地机、扫地机器人、咖啡机、饮水机、香薰机、医疗设备等。[/size][/font][align=center][img=,605,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112021031534195_3004_4008598_3.gif!w605x375.jpg[/img][/align][align=center][size=18px] [/size][/align][font=&][size=18px] 接触式管道水位传感器两边是类似于管道的形状,内部中空,将传感器两端连接水管中,当水泵抽水时,水流会经过传感器处,传感器正常输出信号。[/size][/font][align=center][img=,520,364]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112021032090563_8516_4008598_3.gif!w520x364.jpg[/img][/align][align=center][size=18px] [/size][/align][font=&][size=18px] 当水箱的水已抽没时,则传感器给出信号提醒,设备接收到信号后控制电路停止工作或提供用户加水。[/size][/font][align=center][img=,605,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112021032247441_929_4008598_3.gif!w605x375.jpg[/img][/align][align=center][size=18px] [/size][/align][size=18px][font=&] 因为水管特有的可塑变形性,因此非接触式水位传感器可适用于外径7~10mm的水管,而非接触式液位传感器适用于内径3~5mm内径的水管。这2种管道水位传感器是利用光学原理检测管道内是否有液体的,因此不容易受到外界干扰,且针对水垢、气泡等问题,都可通过软件处理。对比与受到温湿度影响、金属干扰、稳定性不高的管道式电容液位传感器来说,这类光学水位传感器无论是液位检测精度,还是重复精度以及可靠性都更高。[/font][/size][align=right][/align]

  • 非接触式管道液位传感器

    非接触式管道液位传感器

    [font=&][size=18px][color=#000000]管道式液位传感器分为两种,一种是接触式,一种是非接触式。[/color][/size][/font][align=center][img=,577,435]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111240952136990_4791_4008598_3.jpg!w577x435.jpg[/img][/align][align=center][size=18px] [/size][/align][font=&][size=18px][color=#000000] 夹管式管道液位传感器属于非接触式的,特点是不受液体颜色、腐蚀性、密度、温度影响,因此可用于检测清水,也可检测污水。将传感器将水管卡进传感器后,传感器线材连接控制板后,即可检测传感器所在位置的管道内是否有液体。[/color][/size][/font][align=center][img=,605,375]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111240952308496_2516_4008598_3.gif!w605x375.jpg[/img][/align][align=center][size=18px] [/size][/align][size=18px][font=&][color=#000000] 夹管式管道液位传感器不接触液体,因此用于咖啡机、净水器、饮水机类产品实现缺水提醒,更卫生。也可以用于洗地机、扫地机器人等设备上检测污水箱是否满水。管道液位传感去用于检测缺水结构会比较简单,在机体上设计一个凸起,在水箱底部对应的位置上设计成弹簧式的结构,水箱放入后机器上后,水箱底部弹片被顶起。水泵启动时水箱的水会通过水管流到备用水箱/[/color][/font][font=&]出水口等位置,而水箱无水时,液位传感器检测到后输出无水的信号,设备提示用户加水。[/font][/size][align=center][img=,600,366]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/11/202111240953047094_8113_4008598_3.jpg!w600x366.jpg[/img][/align]

  • 管道液位传感器有哪些优势

    管道液位传感器有哪些优势

    [font='微软雅黑',sans-serif][color=#333333][back=white]随着科学技术的不断发展,传感器也被广泛应用到了各行各业,今天能点科技带大家了解一下管道光电液位传感器有哪些优势。[/back][/color][/font][font=宋体]管道光电液位传感器利用红外光学组件,通过设计形成感应线路,判断在水与空气中的光折率不同,快速稳定做出状态判断。[/font][font='微软雅黑',sans-serif][color=#333333][back=white]能点科技有两款管道光电液位传感器,分别是接管式和夹管式,接管式需要接在管子上,夹管式直接夹在管子上即可。夹管式对液体包容性比较强,只需要考虑水管尺寸、液体颜色、以及透光液体。[/back][/color][/font][align=center][img=管道光电液位传感器,577,435]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/08/202308031545329069_6013_4008598_3.jpg!w577x435.jpg[/img][/align][font='微软雅黑',sans-serif][color=#333333][back=white]夹管式管道液位传感器可以直接安装在管道上,无需破坏管道结构或者改变管道的工作方式,安装简单方便。[/back][/color][/font][font='微软雅黑',sans-serif][color=#333333][back=white]管道[url=https://www.eptsz.com]光电液位传感器[/url][/back][/color][/font][font=宋体]广泛应用于洗地机,扫地机器人,饮水机,咖啡机等清水管道的缺水或满水检测。[/font][b][font='微软雅黑',sans-serif][color=#333333][back=white] [/back][/color][/font][/b]

管道式流量传感器相关的耗材

  • 成器智造-生物制药工艺-管道式压力传感器
    各种型号管道式压力传感器。信息由成器智造(北京)科技有限公司为您提供,如您想了解更多关于管道式压力传感器,报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。010-53676660
  • 流量传感器
    PM10,PM2.5用流量传感器
  • 6527 水位流速传感器
    6527水位流速传感器用于测量河流,溪流,明渠和大型管道中水的流速,深度和温度。 配套数据记录系统一起使用时,也可以计算流量和总流量。6527水位流速传感器采用超声多普勒原理测量水流速度,传感器将超声波能量传输到水中,悬浮的沉积物颗粒或水中的小气泡将反射的部分超声波能量,传感器的超声波接收器接收这些超声波信号,处理接收到的信号并计算水流速度。6527同样采用超声波深度传感器测量水位,避免传统压力传感器受到水中碎屑、结冰的伤害。技术参数:6527水位流速传感器技术参数水位传感器测量范围20mm~2000mm测量精度典型:±1%流速传感器测量范围20mm/s~1600mm/s测量精度±2%分辨率1mm/s温度传感器测量范围0~60℃分辨率0.1℃其他技术参数尺寸长:135mm,宽:50mm,高:20mm电缆长度标配:15米,最大可定制50米电缆供电电压10~24VDC睡眠模式:50μA测量模式:100mA(1秒)输出信号SDI-12 1.3版工作温度0~60℃重量1kg(包含15米电缆)产地:澳大利亚
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