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涡街流量计总是有输出

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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。二次仪表故障。这部分故障较多,包括:一次仪表电路板有断线之处,量程设定有个别位显示坏,K系数设定有个别位显示坏,使得无法确定量程设定以及K系数设定,这部分原因主要向问题①、②有关。通过修复相应的故障,问题得以解决。四路线路连接问题。部分回路表面上看线路连接很好,仔细检查,有的接头实际已松动造成回路中断,有的接头虽连接很紧但由于副线问题紧固螺钉却紧固在了线皮上,也使得回路中断,这部分原因主要同问题②有关。二次仪表与后续仪表的连接问题。由于后续仪表的问题或者由于后续仪表的检修,使得二次仪表的mA输出回路中断。对于这类型的二次仪表来说,这部分原因主要同问题②有关。
(涡街流量计总是有输出)

目前蒸汽计量仪表逐步由孔板流量计技改为涡街流量计,从运行情况分析,涡街流量计蒸汽流量测量中用来代替孔板流量计是可行的,在保障计量精度的前提下,既省钱又省力,有效提高了企业管理水平,节约了能源,降低了生产成本,从而提高企业的竞争力。
所以蒸汽计量在选择仪表时应综合考虑以下主要因素:测量方法、性能要求和仪表规范、被测流体特性、环境条件、经济条件(购置费用、安装费用、运行费用、校验费用、维护费用)。在此以这两种流量计为例加以比较说明。
蒸汽计量中常用的涡街流量计与孔板流量计比较:
1、涡街流量计与孔板流量计目前的技术水平
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横河涡街流量计报价,横河涡街流量计配备横河电机频谱信号处理(SSP)专有技术,其包含经过长期实践验证的传感器和本体组件,它们被安装在全球超过40万台的设备中。即使在恶劣的工艺条件下,涡街流量计也能保持准确、稳定的状态,加之其高可靠性和鲁棒设计,在提高工厂效率的同时有效降低运营成本。
(1)可靠性;
(2)耐用性;
(3)先进的自诊断功能,在外界振动干扰、流体波动大、漩涡发生体阻塞或附着物过多等情况下提供诊断信息,使过程分析得出真实的维护信息。
(4)横河涡街流量计报价,横河涡街流量计结合减噪和SSP技术来提供准确而稳定的测量;强烈的管道振动会影响涡街频率检测的准确性。安装在DY涡街流量计中的两个压电元件具有极化结构,所以它们检测不到水平或垂直方向的振动。通过调整压电元件的输出可以降低垂直方向中振动的噪声
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式中:f-卡门涡街的释放频率
St-系数(称为斯特罗哈数)
d-柱状物的宽度
卡门涡街释放频率f和流速v成正比,因此通过测量卡门涡街释放频率就可算出瞬时流量。
斯特罗哈数是涡街流量计的重要系数。在曲线的St≈0.17的平直部分,旋涡的释放频率与流速成正比,所以检出频率f就可求得流速v,由v求出体积流量。
LC--LUGB系列智能涡街流量计的旋涡释放频率是由旋涡交替地作用于检测传感器(探头)上的应力通过在它内部的压电元件来检出的。
电荷转换器
从压电元件输出的交变电荷经电荷转换成与电荷量成比例的电压。
交流放大器、低通滤波器
在这里进行信号放大和消除噪声。电荷转换器的输出波形,当测量流体在低流速时,管道振动等的高频噪声形成迭加波形
(涡街流量计总是有输出)

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测量蒸汽:孔板流量计、涡街流量计、弯管流量计等
测浆液:电磁流量计。
用户应该根据应用场合的需求,选择正确的流量计,错误的选择流量计,不但会对工程及生产造成影响,还会对控制系统造成不必要的损失。
如果你对液体的流量测量有兴趣,可以了解一下TSD电磁流量计,拥有较高的产品精度和适用环境。
流量计可以用来测量液体、气(汽)体和固体(冲量流量计),以满足过程控制和计量交割的需要。
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浓硫酸、热碱溶液
衬里材料选择说明:
主要性能特点
可测介质举例
四氟(PTEE)
耐热耐腐蚀性能优良、表面光滑、不易粘着
高渗透性介质,如氢氟酸、盐酸、醋酸等。强腐蚀性介质,如硫酸、硝酸、电解质、烧碱等。易结疤的介质。
可用于卫生要求的场,适用于高温流体。温度范围为(-30—+150℃)用于正压管道
有极好的弹性,耐磨性好,耐冲击。耐一般弱腐蚀性介质的腐蚀。
水、废水、污水、纤维浆、矿浆、泥浆
广泛用于非腐蚀或磨损性介质的场合。温度范围-20—+80℃。用于正压管道
转子流量计是工业上和实验室*常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直径D<150mm的小流量,也可以测量腐蚀性介质的流量。使用时流量计必须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力、转子在流体中的浮力和转子自身的重力。流量计垂直安装时,转子重心与锥管管轴会相重合,作用在转子上的三个力都沿平行于管轴的方向。当这三个力达到平衡时,转子就平稳地浮在锥管内某一位置上。对于给定的转子流量计,转子大小和形状己经确定,因此它在流体中的浮力和自身重力都是已知是常量,唯有流体对浮子的动压力是随来流流速的大小而变化的。因此当来流流速变大或变小时,转子将作向上或向下的移动,相应位置的流动截面积也发生变化,直到流速变成平衡时对应的速度,转子就在新的位置上稳定。对于一台给定的转子流量计,转子在锥管中的位置与流体流经锥管的流量的大小成一一对应关系。为了使转子在在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生一反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。转子流量计的转子材料可用不锈钢、铝、青铜等制成。
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