德国弗莱克森FLEXIM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:0.01~25m/s分辨率:0.025cm/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...
电磁流量计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。20世纪由于过程工业、能量计量、城市公用事业对流量测量的需求急剧增长,才促使仪表迅速发展,微电子技术和计算机技术的飞跃发展极大地推动仪表更新换代,新型流量计如雨后春笋般涌现出来。至今,据称已有上百种流量计投向市场,太仓德国HSW液体流量计
德国恩德斯豪斯E+H电磁流量计5W4C50-AADLIA0AUD320A+AKBAPA质点受两个分量的加速度及其力:(1)法向加速度,即向心加速度αr,其量值等于2ωr,朝向P轴;(2)切向角速度αt,即科里奥利加速度,其值等于2ωV,方向与αr垂直。由于复合运动,在质点的αt方向上作用着科里奥利力Fc=2ωVm,管道对质点作用着一个反向力-Fc=-2ωVm。当密度为ρ的流体在旋转管道中以恒定速度V流动时,任何一段长度Δx的管道将受到一个切向科里奥利力ΔFc: ΔFc=2ωVρAΔx (1)式中,A—管道的流通截面积。由于存在关系式:mq=ρVA所以:ΔFc =2ωqmΔx (2)因此,直接或间接测量在旋转管中流 动流体的科里奥利力就可以测得质量流量。科氏力及作用传感器内是U型流量管,在没有流体流经流量管时,超声波流量计以及(防爆型)定量控制系统等液体流量计什么价格
在过去,电磁流量计的校验必需送到专门的标定校验设备上进行检查。但是,随着电磁流量计制造技术的发展和应用行业的扩展,电磁流量计的使用越来越多、口径越来越大,送回校验装置上校验的难度也越来越大。流量测验断面布设合理、测验设施完备、测次和测点布置符合水文测验规范要求;流量计率定方法正确,精度较高,满足临时通水期间水量计量要求。**组一致同意该成果通过审查。它被***诮用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量计有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。发展趋势结构日趋简洁、轻便早期流量仪表为纯机械就地显示,如容积式流量计。
电磁流量仪表又称为流量计(flowmeter),流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,因此其测量对象已不限于传统意义上的管道液体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题。流量和压力、温度并列为三大检测参数。对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数。能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力、温度仪表一样得到**广泛的应用。中文名电磁流量仪表外文名Electromagnetic flowmeter别 名流量计适用领域电磁学应用学科物理学
德国西门子SIEMENS电磁流量计7ME69101AA301AAP-7ME63103MA141AA1/0-119M3/H典型应用工业管道中气体流量测量燃气过程中空气流量测量烟囱排出的烟气流量测量水处理中瀑气流量测量水泥,卷烟,玻璃厂生产过程中气体流量测量压缩空气流量测量天然气,煤气,液化气,火炬气,氢气等气体流量测量钢铁厂加气流量测量超声波流量计概述超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种优点非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比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不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。KNKE科恩科液体流量计精度
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德国席卡SIKA电磁流量计VMM80D1010KAMA30现已制成不同声道的标准型、高温型、防爆型、湿式型仪表以适应不同介质,不同场合和不同管道条件的流量测量。缺点超声波流量计目前所存在的缺点主要是可测流体的温度范围受超声波换能铝及换能器与管道之间的耦合材料耐温程度的限制,以及高温下被测流体传声速度的原始数据不全。目前我国只能用于测量200℃以下的流体。另外,超声波流量计的测量线路比一般流量计复杂。这是因为,一般工业计量中液体的流速常常是每秒几米,而声波在液体中的传播速度约为1500m/s左右,被测流体流速(流量)变化带给声速的变化量比较大也是10-3数量级.若要求测量流速的准确度为1%,则对声速的测量准确度需为10-5~10-6数量级,因此必须有完善的测量线路才能实现,太仓德国HSW液体流量计
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