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电磁流量计可以测

本文章主要介绍了:电磁流量计可以测,罗斯蒙特电磁流量计设定参数,怎么看电磁流量计的准度等级,电磁流量计可以测等信息

▲内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间
▲具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。
三,ML-LD系列电磁流量计仪表选型:
◆量程范围确认
一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,最低流速应不小于0.2m/s,zui高应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。
在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算:
(电磁流量计可以测)

在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小
流速计算公式如下:
(1)V=1273.24*Q/DN2
单位:V:[m/s],Q:[I/S],DN:[mm]
(2)V=353.68*Q/DN2
单位:V:[m/s],Q:[m3/h],DN:[mm]
注:Q:流量DN:管道内径V:流速
●精度≤±0.2%,≤±0.5%再参比条件下
在进行精度标定时的参考条件如下: 项目 参数 介质温度 20℃±3℃ 环境温度 21℃±3℃ 加压 1bar 供电电压 24±1% 稳定时间 25分钟 直管段(入口) 10×DN(DN≤1200/48″) ?5×DN(DN>1200/48″) 直管段(出口) 5×DN(DN≤1200/48″) ?3×DN(DN>1200/48″) 流体状态 流量分布均匀
(电磁流量计可以测)

在我们使用GF电磁流量计的过程中出现不稳定的症状我们该如何去检测并解决呢?今天就由小编来给大家详细的讲解一下供大家参考吧。检查零点GF电磁流量计不稳定的流程。先按流程全面思索作初步伐查和判别,然后再逐项细致检查和试扫除毛病。流程所列检查项目次第的先后准绳是可经察看或讯问理解毋须较大操作的在前,即先易后难按过去现场检修经历,呈现频度较高而今后可能呈现概率较高者在前检查自身所需的先后请求。若经初步伐查确认是后几项毛病缘由,亦可提早作细致检查。管道未充溢液体或液体中含有气泡客观上以为流量传感器内无活动而实践上存在着微量活动。本类毛病主要缘由是管线的截止阀密闭性差,GF电磁流量计所检测到的微小走漏量,误解为零点变动或零点不稳定。阀门运用日久或液体污脏使阀门密闭不全的事例是会经常遇到的,大型阀门特别如此。另一个常用缘由是流量仪表除了主管道中还有若干支管,遗忘或疏忽这些支管的阀门关闭。有时分,在现场确认管系无活动还比拟艰难。此时可按察看能否有走漏量。流量传感器左近的电力设备状态的变化(如漏电流增加)构成接地电位变化,也会惹起GF电磁流量计零点变动。管道杂散电流等外界干扰影响主要靠GF电磁流量计良好的接地维护,通常请求接地电阻小于10,不要和其他电机电器共用接地。有时分环境条件较好,GF电磁流量计不接地亦能正常工作,但是一旦良好环境不存在,仪表会呈现毛病,届时再作检查会带来诸多费事。液体电导率变化或不平均,在静止时会使零点变动,活动时使输出晃动。因而流量计位置应远离注入药液点或管道化学应段下游,流量传感器zui好装在这些场所的上游。液体若含有固相,或杂质堆积流量计量管内壁,或在流量计量管内壁结垢,或电极被油脂等污秽等等,均有可能呈现零点变动。由于内壁外表结垢和电极污秽水平不可能完整一样和对称,毁坏了初始调零设定的均衡情况。积极措施是肃清污秽和堆积垢层;若零位变动不大也可尝试重新调零。检查流程图。信号回路绝缘降落会构成零点不稳。信号回路绝缘降落的主要缘由是电极部位绝缘降落所惹起的,但也不能扫除信号电缆及其接线端子绝缘降落或毁坏,由于有时分现场环境非常残酷,稍一忽略仪表盖、导线衔接处密封不慎,洋溢着潮气酸雾或粉粒尘埃侵入仪表接线盒或电缆维护层,使绝缘降落。信号回路绝缘电阻检查分别按电缆侧和流量传感器两局部停止,用兆欧表测试。由于信号电缆容易检测可先做。流量传感器的检测可分两次停止:充溢液体流量计量电极外表接触电阻和空管后流量计量电极绝缘电阻。充溢液体流量计量电极外表与液体接触电阻流量传感器卸下信号电缆接线,用万用表分别流量计量每一电极与接地点间的电阻,两电极对地电阻值之差电极接触电阻的流量计量将在第九节进一步阐明。空管流量计量电极绝缘放空流量计量管,用干布揩干内外表,待完整枯燥后,用欧表流量计量各电极与地间地电阻值想了解更多GF电磁流量计的相关信息,咨询
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ABG-LDE智能水处理专用流量计选型表:型号通径(mm)流量范围(m3/h)口径(mm)口径(mm)流量范围(m3/h)ABG--LDE15DN150.32-6.36ABG--LDE/LCD450DN450286.13-5722.65ABG--LDE20DN200.57-11.30ABG--LDE/LCD500DN500353.25-7065.00ABG--LDE25DN250.88-17.66ABG--LDE/LCD600DN600508.68-10173.60ABG--LDE32DN321.45-28.94ABG--LDE/LCD700DN700692.37-13847.40ABG--LDE40DN402.26-45.22ABG--LDE/LCD800DN800904.32-18086.40ABG--LDE50DN503.53-70.65ABG--LDE/LCD900DN9001144.53-22890.60ABG--LDE65DN655.97-119.40ABG--LDE/LCD1000DN10001413.00-28260.00ABG--LDE80DN809.04-180.86ABG--LDE/LCD1200DN12002034.72-40694.40ABG--LDE100DN10014.13-282.60ABG--LDE/LCD1400DN14002769.48-55389.60ABG--LDE125DN12522.08-441.56ABG--LDE/LCD1600DN16003617.28-72345.60ABG--LDE150DN15031.79-635.85ABG--LDE/LCD1800DN18004578.12-91562.40ABG--LDE/LCD200DN20056.52-1130.40ABG--LDE/LCD2000DN20005652.00-113040.00ABG--LDE/LCD250DN25088.31-1766.25ABG--LDE/LCD2200DN22006838.92-136778.40ABG--LDE/LCD300DN300127.17-2543.40ABG--LDE/LCD2400DN24008138.88-162777.60ABG--LDE/LCD350DN350173.09-3461.85ABG--LDE/LCD2600DN26009551.88-191037.60ABG--LDE/LCD400DN400226.08-4521.60代号电极材料K1316LK2HBK3HCK4钛K5钽K6铂合金K7不锈钢涂覆碳化钨代号内衬材料C1聚四氟乙烯F4C2聚全氟乙丙烯F46C3聚氟合乙烯FSC4聚录丁橡胶C5聚氨脂橡胶代号功能E10.3级E20.5级E31级F14-20Madc,负载≤750ωF20-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率F3RS485接口T1常温型T2高温型T3超高温型P10.6MPaP21.0MPaP31.6MPaP44.0MPaD1220VAC±10%D224VDC±10%J1一体型结构J2分体型结构J3防爆一体型结构
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流量测量的发展可以追溯到古代水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代采用了孔板试验 居民饮用水量。大约在公元前1000年,古埃及使用痰液法来测量尼罗河的流量。利用中国都江堰水利枢纽的瓶子水位观测水位。十七世纪,ToriLili奠定了差压式流量计的理论基础,这是流量测量中的一个里程碑。从那时起,18世纪和19世纪许多类型的流量测量仪表的原型已经开始形成,如焓、示踪剂、皮托管、文丘里管、体积、质量、涡轮和目标流量计。20世纪,由于工业、能源

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