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电磁流量计dn50价格

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六、应用域
由于电磁流量有其的优点,因此被广泛应用于化工化纤、食品、造纸、制糖、矿冶、给排水、环保、钢铁、石油、制药等工业域中,用来测量各种酸、碱、盐溶液、泥浆、矿浆、纸浆、煤水浆、玉米浆、纤维浆、糖浆、石灰、乳、污水、冷却原水、给排水、盐水、双氧水、啤酒、麦汁、各种饮料、黑液等导电流体介质的体积流量。
现如今我多数钢厂是采用外进口设备与控制系统,但其价格、维护困难,并且目前我产的分析测定仪器设备还不能达到精度要求。因此,进行我自主研发、设计、制造自动化控制系统,并提仪器设备的测量精度和质量,降低维护费用,是我们现段以及今后自动化控制系统的主要发展方向。
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MC2-1A11E40
MS2-1A13S1A10AE*2
FCM2000-ME2转换器,分体型
ME21A3AA0GE
FMT500-IG热氏质量流量计
V14224,V14233,V14232,
FV4000涡街流量计
FS4000旋进流量计
ABB新一代楔形流量计Wedgemeter2
即插型小型流量计
Model1330L
ElectromagneticFlowmeter
ProcessMaster
FEP311,FEP321,FEP381,FET321,FET301,FET321,FXM2000-XM2,FES7000-ES7,55XC4,
ArmoredPurgemeter
FAM3200(10A3200)
FAM3220/50(10A3220/50)
VortexFlowmeterFV4000-VT4/VR4
SwirlFlowmeterFS4000-ST4/SR4
FV4000-VT4/VR4
FS4000(TRIO-WIRLS)
ElectromagneticFlowmeter
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有将会结晶体的液体,电磁流量计应忌用,一些易结晶体化工厂原材料在溫度一切正常的状况下会一切正常丈量,由于运输流体力学的软管常有优秀的电伴热隔热保温,在隔热保温工作时不容易结晶体,但是电磁感应流量传感器的丈量管无法实行电伴热隔热保温,因此,流体力学穿过丈量管最易因降热而造成内腔结下一层固态。由于改成别的基本原理的蒸汽流量计丈量也同样存有结晶体难题,因此在无别的更强方法的状况下,可采用丈量管长短十分短的一种“环状”(oring)电磁感应流量传感器,并将蒸汽流量计的上下游管道伴热隔热保温给予加强。在管路对接方法上,考虑到流量传感器拆卸便捷,在一旦结晶体时要便捷地拆下来维护。
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正确地选用电磁流量计是高效率使用电磁流量计的前提条件。选用电磁流量计应根据被测流体的物理性质和化学性质来选择,包括电磁流量计的通径,流量范围,衬里材料,电极材料和输出电流等,都能适应被测流体的性质和性质和流量的要求。1、可测量的流体。选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的,严格的说,除了高温流体之外,只要电导率大于5μ/cm的任何流体都选用相应的电磁流量计来测量流量,因此不导电的气体,蒸汽,油类,丙酮等物质不能选用电磁流量计来测量流量。3、一体式电磁流量计与分体式电磁流量计的选择。一体型:现场环境较好的情况下,一般都选用一体型,即传感器和转换器组装成一体。
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Krohne电磁流量计操作与维护吕波涛概述差压式流量计(以下简称DPF或流量计)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测量流量的仪表。DPF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。工作原理基本原理充满管道的流体,当它流经管道内的节流件时,如图所示,流速将在节流件处形成局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差。流体流量愈大,产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础的。压差的大小不仅与流量还与其他许多因素有关,例如当节流装置形式或管道内流体的物理性质(密度、粘度)不同时,在同样大小的流量下产生的压差也是不同的。工作原理工作原理(1)实测量 1)d、D式(4.1)中d与流量为平方关系,其精确度对流量总精度影响较大,误差值一般应控制在±0.05%左右,还应计及工作温度对材料热膨胀的影响。标准规定管道内径D必须实测,需在上游管段的几个截面上进行多次测量求其平均值,误差不应大于±0.3%。除对数值测量精度要求较高外,还应考虑内径偏差会对节流件上游通道造成不正常节流现象所带来的严重影响。因此,当不是成套供应节流装置时,在现场配管应充分注意这个问题。 2)ρρ在流量方程中与△P是处于同等位置,亦就是说,当追求差压变送器高精度等级时,绝不要忘记ρ的测量精度亦应与之相匹配。否则△P的提高将会被ρ的降低所抵消。 3)△P差压△P的精确测量不应只限于选用一台高精度差压变送器。实际上差压变送器能否接受到真实的差压值还决定于一系列因素,其中正确的取压孔及引压管线的制造、安装及使用是保证获得真实差压值的关键,这些影响因素很多是难以定量或定性确定的,只有加强制造及安装的规范化工作才能达到目的。 (2)统计量 1)C统计量C是无法实测的量(指按标准设计制造安装,不经校准使用),在现场使用时最复杂的情况出现在实际的C值与标准确定的C值不相符合。它们的偏离是由设计、制造、安装及使用一系列因素造成的。应该明确,上述各环节全部严格遵循标准的规定,其实际值才会与标准确定的值相符合,现场是难以完全满足这种要求的。 应该指出,与标准条件的偏离,有的可定量估算(可进行修正),有的只能定性估计(不确定度的幅值与方向)。但是在现实中,有时不仅是一个条件偏离,这就带来非常复杂的情况,因为一般资料中只介绍某一条件偏离引起的误差。如果许多条件同时偏离,则缺少相关的资料可查。 2)ε可膨胀性系数ε是对流体通过节流件时密度发生变化而引起的流出系数变化的修正,它的误差由两部分组成:其一为常用流量下ε的误差,即标准确定值的误差;其二为由于流量变化ε值将随之波动带来的误差。一般在低静压高差压情况,ε值有不可忽略的误差。当△P/P≤0.04时,ε的误差可忽略不计。差压式流量计的分类差压式流量计分类如表所示: 标准孔板标准孔板又称同心直角边缘孔板,其轴向截面如图4.2所示。孔板是一块加工成圆形同心的具有锐利直角边缘的薄板。孔板开孔的上游侧边缘应是锐利的直角。标准孔板有三种取压方式:角接、法兰及D-D/2取压;如图4.3所示。为从两个方向的任一个方向测量流量,可采用对称孔板,节流孔的两个边缘均符合直角边缘孔板上游边缘的特性,且孔板全部厚度不超过节流孔的厚度。 标准喷嘴标准喷嘴有两种结构形式:ISA1932喷嘴和长径喷嘴。 a.ISA1932喷嘴(图4.4)上游面由垂直于轴的平面、廓形为圆周的两段弧线所确定的收缩段、圆筒形喉部和凹槽组成的喷嘴。ISA1932喷嘴的取压方式仅角接取压一种。b.长径喷嘴(图4.5)上游面由垂直于轴的平面、廓形为1/4椭圆的收缩段、圆筒形喉部和可能有的凹

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