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青岛产涡街流量计

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进一步地,所述滤芯内设置有活性炭和PP棉。所述上连接环设有两个,两个上连接环包裹在主体左右两端一周,所述上连接环上开有多个上连接孔,所述上连接孔均匀的开设在上连接环上。所述内连接环呈环装连接在主体的左右两端,所述内连接孔设置有多个,多个内连接孔均匀的开设在内连接环上。所述弹性垫片由天然防水橡胶构成。
本实用新型的有益效果:本实用新型的一种涡街流量计结构,在安装的时候,通过将需要连接的管道放置在内固定环内,然后通过固定螺栓贯穿内连接孔,挤压弹性垫片,从而固定管道,然后通过用固定螺栓贯穿上连接孔以及管道上相应的连接孔,从而彻底的固定管道,这种设计固定牢固,通过设置滤芯,可有效过滤杂质,防止水中的杂质影响测量结果,本实用新型设计巧妙,提高了市场竞争力,达到了结构简单和设计合理的目的。
(青岛产涡街流量计)

15世纪学者奇诺说:“这是一个黄金时代,(在佛罗伦萨)几乎所有以前消失的自由科目,如诗歌、雄辩术、绘画、建筑、雕塑、音乐都复活了。”这反映了在该地()希腊罗马文化开始兴起。人文精神得到传承。宗教改革思想开始转播。启蒙思想影响巨大。 在正常情况下,流量仪表的示值应在满量程的1/3以上,其它仪表的示值应在满量程的()之内。20~80%。10~90%。30~70%。40~60%。 《司马光奏议》载,“夫农、工、商贾者,财之所自来也。公家之利,舍其细而取其大,散诸近而取诸远则商贾流通矣,农、工商贾皆乐其业而安其富,则公家何求而不获乎?”在这里,司马光()A.坚持“重农抑商”政策。B.指出促进商业流通的重要性。C.提出“农本商末”观点。D.说明保持社会稳定的必要性。 超声波流量计安装时,要求流量计前后分别应有()的直管段。前10D后5D。前10D后10D。前20D后10D。前20D后5D。 《说文解字》释读为:“大册也。”今人认为似手捧册置于架上。该释读与下列记录文字信息材料相关的是()甲骨。丝帛。竹木简。石碑。 涡街流量计管道有流量,但没有显示的可能原因是()。
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6.体积小,重量轻,装置构造简单,操作方便,运输安装较易,成本较低。
7.标准表流量计准确度偏低,稳定性较差,常需要定期或不定期进行比对,以监督其计量性能。标准表的检定周期较短。
由于形如钟罩的开口容器,倒放入装有密封液体(水或其它液体)的上开口圆筒形储液槽内。钟罩是
浮在密封液体中,钟罩内的容积已知,在测量时间间隔内,测量钟罩上升(或下降)时吸入(或排出)气体体积量,可求得气体流量。
钟罩法装置是一种容积法气体流量计装置。
用钟罩法检定涡街流量计时,可以采用进气方式或排出方式两种检定方法。进气方式工作压力高于钟罩余压,流量较大。排气方式工作压力一般小于钟罩余压,流量较小。
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涡街流量计安装及应用 [摘要]涡街流量传感器和涡街流量转换器共同组成涡街流量计,它是基于卡门涡街原理进行测量的一种具有国际先进水平的流量计。 [关键词]涡街流量计:工作原理;安装要求;应用 中图分类号:TH814文献标识码:A文章编号:1009-914X(2015)41-0203-01 前言:涡街流量计测量仪表简介、工作原理、安装要求、应用。 涡街流量计也称之为旋涡流量计或卡门涡街流量计。综合吸收发达国家先进技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品,具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。 一涡街流量计的工作原理: 涡街流量计是应用卡门涡街原理和现代电子技术设计而制造的一种流量计,旋涡的发生频率与流体的速度成正比,在一定条件下,符合下式: (式中f:旋涡发生频率v:流速d:三角柱宽度St:斯特劳哈数),流体旋涡对三角柱产生交替变化的压力,由压电信号传感器检测成电信号经前置放大器进行放大,变成标准电信号输出。 二涡街流量计安装要求: 1、合理选择安装场所和环境。 避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀环境等,同时要考虑安装维修方便。 2、上下游必须有足够的直管段。 若传感器安装点的上游在同一平面上有二个90°弯头,则:上游直管段≥25D,下游直管段≥5D。 若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90°弯头,则:上游直管段≥40D,下游直管段≥5D。 调节阀应安装在传感器的下游5D以外处,若必须安装在传感器的上游,传感器上游直管段应不小于50D,下游应有不小于5D。 3、安装点上下游的配管应与传感器同心,同轴偏差应不小于0.5DN。 4、管道采取减振动措施。 传感器尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是横向振动。若不得已要安装时,必须采取减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。 5.在水平管道上安装是流量传感器最常用的安装方式。 测量气体流量时,若被测气体中含有少量的液体,传感器应安装在管线的较高处。 测量液体流量时,若被测液体中含有少量的气体,传感器应安装在管线的较低处。 6.传感器在垂直管道的安装。 测量气体流量时,传感器可以安装在垂直管道上,流向不限。若被测气体中含有少量的液体,气体流向应由下向上。 测量液体流量时,液体流向应由下向上:这样不会将液体重量额外附加在探头上。 7、传感器在水平管道的侧装。 无论测量何种流体,传感器可以在水平管道上侧装,特别是测量过热蒸汽,饱和蒸汽和低温液体,若条件允许最好采用侧装,这样流体的温度对放大器的影响较小。 8.传感器在水平管道的倒装。 一般情况下不推荐用此安装方法。此安装方法不适用于测量一般气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽,适用于测量高温液体或需经常清洗管道的情况。 9.传感器在有保温层管道上的安装。 测量高温蒸汽时,保温层最多不能超过支架高度的三分之一。 10.测压点和测温点的选择。 根据测量的需要,需在传感器附近测量压力和温度时,测压点应在传感器下游的3-5D处,测温点应在传感器下游的6-8D处。 三涡街流量计的应用 选型要点: 涡街流量计正确选型才能保证涡街流量计更好的使用。选用什么种类的涡街流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定,使涡街流量计的通径、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流量测量的要求。 1、精密功能检查 精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级;用于过程控制的场合,根据控制要求选择不同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式涡街流量计。 2、可测量的介质 测量介质流速、仪表量程与口径要求:测量一般的介质时,涡街流量计的满度流量可以在测量介质流速0.5―12m/s范围内选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提高管内流速,得到满意测量结果。 3、涡街流量变送器的选择 在饱和蒸汽测量中采用VA型压电式涡
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在现在的市场使用中我们用户应该要知道流量计应使用在介质工作压力和温度范围的技术参数内。不要刻意选用高压力等级和超高温度的仪表,应根据实际工作压力和温度选用仪表,后者价格要高些。
涡街流量计的下限流量取决于介质的工况密度和运动粘度,其上限流量一般不受介质压力和温度的影响,因此确定流量范围只要确定实际可用的下限流量即可。计算出下限流量后,查流量范围表即可确定相应口径。
流量计的选型尽可能不要使用流量工作在下限极限值,故流量计的口径应尽可能小,以获得更大的流速和流量范围。
这些都是仪表选择使用时,需要注意的一些问题,对于仪表的使用,用户如果想更加准确的使用保证其使用性能的稳定,对于测量中的这些细节方面的问题可是不能放松的。认识每种流量计的测量原理及安装技术要求,为正确的流量计选型提供了很好的理论依据。
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ORPHANS:WHITE-SPACE:宋体;Verdana,21px14pxFONT:none;TEXT-TRANSFORM:WIDOWS:>传感器衬里和电极材料有多种选择
ORPHANS:WHITE-SPACE:宋体;Verdana,21px14pxFONT:none;TEXT-TRANSFORM:WIDOWS:>转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、度高
ORPHANS:WHITE-SPACE:宋体;Verdana,21px14pxFONT:none;TEXT-TRANSFORM:WIDOWS:>流量范围度:可达1500:1
ORPHANS:WHITE-SPACE:宋体;Verdana,21px14pxFONT:none;TEXT-TRANSFORM:WIDOWS:>转换器可与传感器组成一体型或分离型
ORPHANS:WHITE-SPACE:宋体;Verdana,21px14pxFONT:none;TEXT-TRANSFORM:WIDOWS:>转换器采用16位高性能微处理器,2×16LCD显示,参数设定方便,编程可靠
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1、选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了—个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度。比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大。
2、参数整定方向的原因。由于参数错误,导致仪表指示有误.参数错误使得二次仪表满度频率计算错误。满度频率相差不多的使得指示长期不准,实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性又影响了参数的最终确定,最终通过重新标定结合相互比较确定了参数,解决了这一问题。
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