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流量仪表的作用普及

更新时间:2016-12-19点击次数:1031

流量仪表测量是四大重要过程参数之一(其他的是温度、压力和物位)。闭合管道流量计以其采用的技术分类,如下:

差压流量计(DP)

这是zui普通的流量技术,包括孔板、文丘里管和音速喷嘴。DP流量计可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。DP流量计没有移动部分,应用广泛,易于使用。但堵塞后,它会产生压力损失,影响度。流量测量的度取决于压力表的度。

容积流量计(PD)

PD流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并计算转动次数。叶轮、齿轮、活塞或孔板等用以分流流体。PD流量计的度较高,是测量粘性液体的几种方法之一。但是它也会产生不可恢复的压力误差,以及需装有移动部件。

涡轮流量计

当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。涡轮流量计可地测量洁净的液体和气体。像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。

电磁流量计

具有传导性的流体在流经电磁场时,通过测量电压可得到流体的速度。电磁流量计没有移动部件,不受流体的影响。在满管时测量导电性液体度很高。电磁流量计可用于测量浆状流体的流速。

超声流量计

传播时间法和多普勒效应法是超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度。像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。它是*流量计,如果超声变送器安装在管道外测,就无须插入。它适用于几乎所有的液体,包括浆体,度高。但管道的污浊会影响度。

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,游涡的速度与流体的速度成一定比例,从而计算出体积流量。涡街流量计适用与测量液体、气体或蒸汽。它没有移动部件,也没有污垢问题。涡街流量计会产生噪音,而且要求流体具有较高的流速,以产生旋涡。

热质量流量计

通过上海自动化仪表股份有限公司测量流体的温度的升高或热传感器降低来测量流体速度。热式质量流量计没有移动部件或孔,能测量气体的流量。热质量流量计是少数能测量质量流量的技术之一,也是少数用于测量大口径气体流量的技术。

科里奥利流量计

这种流量计利用振动流体管产生与质量流量相应的偏转来进行测量。科里奥利流量计可用于液体、浆体、气体或蒸汽的质量流量的测量。度高。但要对管道壁进行定期的维护,防止腐蚀。

电磁流量计

测量原理:法拉第电磁感应定律证明一个导体在磁场中运动将感应生成一个电势。采用电磁测量原理,流体就是运动中的导体。感应电势相对于流速成正比并被两个测量电极所检测,然后变送器将它进行放大,根据管道横截面积计算出流量。恒定的磁场由极性交替变化的开关直流电流而产生。测量系统包括一个变送器和一个传感器组成。

它又有两种型号:一体化型,变送器和传感器组成一个整体的机械单元;分离型,变送器和传感器被分开安装。威斯特小编推荐 

 

流量仪表的工作原理如下:

JHRSL系列流量计/流量开关是基于热扩散原理的流量仪表。即是利用流体流过发热物体时,发热物体的热量散失多少与流体的流量成一定的比例关系。具体来说,该流量计的传感器有两只标准级的RTD,一只用来做热源,一只用来测量流体温度,流体流过时,两者之间的温度差与流量的大小成非线性关系,该仪表就可以把这种关系转换为测量流量信号的线性输出。

■利用热扩散原理制造的流量计有两种设计方法:一是:基于恒温差原理;二是基于恒功率原理。基于共同的数据模型:P/△T=A+B(Q)N。其中:P---耗散功率,△T---两个传感器之间的温差,Q---质量流量,N---指数系数,A、B是与气体的热性能有关的系数。

■恒温差原理:△T保持不变,耗散功率P与流体的流量Q成指数函数递增的关系。

■恒功率原理:耗散功率不变,温度差△T与流体的流量Q成指数函数递减的关系。

涡街流量计的参数如下

1优良的抗震性能,能自动识别震动信号和流量信号.

2具有抗震报警功能,在正常的流量情况下在放大板的LED指示灯亮,表示流量正常,同时输出脉冲信号,在非流量的情况下指示灯熄灭,禁止输出脉冲.

3同时输出抗震处理和无抗震处理的脉冲信号.

4采用先进的表面贴装工艺,使正板的体积小,结构紧凑

5先进的全通用设计,适用于液体和气体介质的各种口径(20mm—300mm).

6宽电压工作范围,9V—12V.

7输出驱动能力强,驱动电流>100mA.

8先进的人性化设计,操作简便易用.

9先进的电路设计,量程比宽,无自激

涡街流量计产品特点:

结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠。

安装简单,维护十分方便。

检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。

输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高。

测量范围宽,量程比可达1:10~1:20。

压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。

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分变化的影响,仪表系数仅与旋涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重新标定仪表系数。

应用范围广,蒸汽、气体、液体的流量均可测量。 

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