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广州涡轮流量计哪里有

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三、高压涡轮流量计型号和规格代号表
涡轮流量仪表
2mm(管螺纹G3/8′)
4mm(管螺纹G1/2′)
6mm(管螺纹G1/2′)
10mm(管螺纹G1/2′)
15mm(管螺纹G1′)
25mm(管螺纹G11/4′)
40mm(法兰型)
50mm(法兰型)
80mm(法兰型)
100mm(法兰型)
150mm(法兰型)
200mm(法兰型或者插入式)
250mm(法兰型或者插入式)
300mm(法兰型或者插入式)
一体化液晶显示并带4~20mA电流输出
配套流量积算仪分体显示
配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA
4~20mA电流输出
一体化液晶显示
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?000118588考埔潜硐凳榷ㄐ缘姆治鯥2【.】LOGY城市燃气2007/4(Vo1.386)?000118588考埔潜硐凳榷ㄐ缘姆治鎏旖蚬こ淌Ψ堆~(3000721郑建梅梁永超张伟伟天津大学机械工程学]~(4000118588日?000118588考剖且恢钟?000118588的计量工具,仪表系数的稳定性对其计量的准确度有重要影响.本文通过?000118588考埔潜硐凳晃榷ㄔ虻姆治?提出了有效的解决方法,测试结果证明流量计仪表系数曲线更加稳定.计量准确度得到提高.关键?000118588考埔潜硐凳榷ㄐ苑治?前4000118588考剖且恢炙俣仁搅髁考?在国际上已有半个世纪的工业应用历史.我国从6O年代中期开始生产.已形成全系列化仪表.由于其较高的精确度,良好的重复性和较宽的范围度以及维护方便等原因.是目前流量仪表中比较成熟的高精度仪表.我们在?000118588考平醒兄坪涂⒐讨蟹⑾?各型?000118588考埔潜硐凳毡榇嬖诓晃榷ǖ奈侍庾魑屏恳潜?仪表系数稳定是保证不同条件下计量精度的必要保证,为此,本文?000118588流量计仪表系数不稳定的原因并进行了有效改进.2流量计结构和工作原?000118588考?结构示意如图1所示)是将涡轮置于被测流体中.当气体流经流量计时.在整流器的作用下被整流和加速.由于涡轮的叶片与流过气体之间存在一定夹角.气体流动对涡轮产生转动力矩.使涡轮克服机械摩擦阻力矩和流动阻力矩而旋转『1l试验证明.在一定流量范围内,涡轮的角速度和通过涡轮的流量成正比涡轮的旋转带动脉冲发生器旋转.脉冲接收装置接收脉冲发生器传递的脉冲,还要迅速改变各国技术,管理水平的差距.向先进看齐.为燃气工业的发展注人新的动力.(4)国际上从本世纪初已开始注意到这一发展动向.原因是美国从上世纪末起,根据其自身的实践经验.开展了许多研究工作,提?000118588管道fDistributi0nPipelineIntegrity)的概念,?000118588气管道.将使城市配气管网的建设达到一个新的阶段.从更广泛和更高的层次上考虑和处理安全,效益等诸多发展中?00011858823届世界燃气大会上.有17个国家已合作研究这一课题,认为可以分享美国的研究成果.并发表了初步的研究成果和思路.4000118588届世界燃气大会上将有更多的成果出现,对整个行业的创新回起到推动作用,值得引起注意.参考文献1方开泰,马毅林,吴传义,刘璋温着.数理统计与标准化[MJ.技术标准出版社.1981.32于海涌,李芳.安全理论基本假说【JJ.中国工程科学.2006年第8卷第10期.3MelYsreos/JeremyBending(Canada/UnitedKingdom)Re—portofStudyGroup4.1”DistributionPipelineIntegrity”【RJ.23rdWorldGasConference.June2006.Amsterdum.Netherlands.www,chinagas.org.CF19城市燃气2007/4(Vo1.386)图4000118588考平峁故疽馔?一前导流2一叶轮3一支架4一压力传感器5一智能积算仪6一温度传感器7一脉冲信号传感器通过智能仪表进行换算得到实际流量.3仪表系数的影响因素及改进仪表系数是衡量涡轮流量计准确度和量程比的一个关键系数.系数取值的正确与否决定了信号接受,转换结果与实际流量的误差大小.要使涡轮流量计正常工作.其仪表系数K必须为一稳定的常数值.即K应不随流量的变化而变化.但实?000118588考频墓ぷ魈匦圆⒎侨绱?引入仪表系数计算公式[2]:q兰2xlrA去1.2Pq一1.2Pql㈩Il,_一涡轮流量计所发出的脉冲总数qv-一通过流量计的气体总量Z_一涡轮的叶片个数一叶轮叶片与轴线的夹角严一叶轮叶片的平均半径A~叶轮的流通面积一4000118588承之间摩擦产生的机械摩擦阻力矩Ta-一气体通过涡轮时对涡轮产生的流动阻力10矩p-一通过涡轮流量计流体的密度可以看出.涡轮流量计的仪表系数与涡轮的叶片数,叶片与轴线的夹角,叶片平均半径,叶轮流通面积,涡轮轴的机械摩擦阻力矩,气体对涡轮产生的流动阻力矩以及被测气体密度等众多因素有直接的关系其中气体对叶轮产生的流动阻力矩很小可以?000118588的影响我们分别从以下两方面进行分析:f11对某一涡轮流量计产品,其几何结构如:叶片数,叶片与轴线的夹角,叶片平均半径,叶轮流通面积理论上应该是固定不变的.但是由于客观原因.如叶片加工精度影响或外界温度变化等或多或少会使同一批次产品几何参数不同目前常用的流量计叶片材质多为聚甲醛塑料.加工方式为注塑成型聚甲醛的线膨胀系数为1lxl0-5/~C.尺寸受外界温度影响较大.叶片角度,叶轮流通面积很容易产生变化.导致流量计仪表系数不稳定f4000118588承之间摩擦产生的机械摩擦阻力矩对仪表系数的影响.包括两方面:首先.轴承本身的因素为了使涡轮获得更好的灵敏性.通常选用微型轴承.同时考虑到仪表的维护.又大多使用双密封自润滑轴承.这种结构则会增大轴承本身的摩擦阻力系数.虽然在大流量工作状态下该阻力几乎没有任何影响.但在小流量工作状态下对流量计仪表系数的影响却非常显着.其次,装配对轴承的影响.微型轴承本身运行受到的外界应力必须非常小.若装配时轴承内圈和轴配合过紧.很容易使轴承受力过大.结果不仅影响轴承的灵敏性.还会显着增大机械摩擦阻力矩.改变流量计原有仪表系数值针对上述存在问题.本文从叶轮材质和轴承两方面对仪表系数的影响做了大量试验.通过综合比较确定将叶轮材质由聚甲醛塑料改为铝合金.比起聚甲醛塑料.铝合金具有尺寸稳定性好等优点同时考虑到轴承的静摩擦阻力系数,运行寿命等要求.轴承在安装时避免受力过大.采用滑动配合的方式进行装配.对改进前,后的流量计进行了测试:任选3台改进前的DN4000118588考?测量得仪表系数分别为5285,5270,5200.误差曲线如图2所示.再任选3台改进后表系数均为3275.而改进前的仪表系数在5200—5285中间变化.变化幅值为1.6%,仪表系数的不确定性给涡轮流量计的批量生产带来很大麻烦.而改进后系数的唯一性则大大节约了产品的检测工作量.提高了生产效率4结论通过对影响涡轮流量计仪表系数的因素进行分析,得出如下结论:要求涡轮流量计获得稳定的仪表系数,从两个方面人手可取得好的效果:1)消除叶轮本身的影响.即叶轮本身随外界变化而改变量尽可能地小,同时尽量降低加工精度的影响,如本文选用铝[标签:快照]
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它能够完成信号的采、线性化处理、数字信号处理,控制信号的输出、放大、4000118588的接口、与人的交互等功能。微4000118588盼⒌缱踊导际醯牟欢戏⒄梗浼际醪欢铣墒欤鄹癫欢辖档停虼似溆τ昧煊蛞步欢侠┐蟆K坏哂写骋瞧鞯墓δ埽夷茉谧远际酢⒑教臁⑹隆⑸锛际酢⒘煊蚱鸬蕉捞氐淖饔谩@纾壳耙辈饬恳桓龅募父霾煌牟瘟浚⒔心承┎瘟康目刂疲ǔ5奶迥谝褰父龉茏樱庠黾恿说幕幔?000118588辈饬慷嗖问姨寤。芍踩耄沟谜庑┪侍獾玫浇饩觥? 8、流量计结构设计是流体扫过型结构,不可能?000118588何夹带的气、液或固相污物,非常4000118588宓牧髁坎饬浚缃孤浩宓?、V锥流量计无可动部件10、当流体流经具有特殊廓形的内锥体时,会在其周边形成边界层并疏导流体离开锥体尾部的边缘,从而减少它被磨损的可能性。11、在换热站测量蒸汽,热水,无需直管段。由于换热站空间比较小,选择一般流量计要求直管段较长,影响运行精度,用在测量高炉煤气,有自清洁作用,引压管不易堵塞。
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超声波流量计哪家好
以满意服务求信誉--通过我们的合理价格、保证交期、完善的售后服务体系,与客户建立伙伴关系.以科学技术求发展--通过我们与院校、科研单位合作,不断推出新产品,以满足潜在的需求.
10、由于现场调校欠好,或许由于调校往后的实习情况的再改变。由于现场振动噪声平衡调整以及灵敏度调整欠好。或许由于调整往后工作一段时间往后现场情况的再改变,构成指示疑问、这有些原因主要同疑问④、⑤有关。运用示波器,加上联络技能工作情况,从头调整。对于疑问⑧之所以独自提出,是以于这一疑问长时间影响了疑问的分析处理,由于东方化工厂不具有K系数标定条件,K系数只能依据厂家供应的资料,由于厂家本身一些改变,构成供应的几处资料上K系数不-致,影响了疑问处理。
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无现场显示,检测接线是否真确,电源是否正确。无电流输出,主要看接线是否真确。三测量误差大,主要是安装不符合要求。二指针停到某一位置不动,主要是流量计的浮子卡死。一指针抖动是由介质波动引起的,可以增加阻尼来解决。金属管浮子流量计常见的故障分析
在安装旋进旋涡流量计时,好是避免有高温辐射的场所,若非得安装,也要有一些通风措施,另外,潮湿,容易积的安装注意事项。作为一种常见的计量仪表,旋进旋涡流量计的使用是很频繁的。为了让流量计更好地工作,这里向大家介绍一下关于它旋进旋涡流量计适合安装的地方
被测液体所形成的过错在测量界位时,要求上面液体的介电常数有必要比下面页面介电常数大10。假定两种界底部,跟着储罐内真实液位改动,测量作用没有改动的一部分。区,分别为上死区和下死去。上死区液面到上参考点之间能测到的小距离,大约为0.1m~0.5m不等;下死去是在的
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型号
说明
RL-LWGY─
公称通径
4mm,标准量程0.04~0.25m3/h,宽量程为0.04~0.4m3/h
6mm,标准量程0.1~0.6m3/h,宽量轮为0.06~0.6m3/h
10mm,标准量程0.2~1.2m3/h,宽量程为0.15~1.5m3/h
15mm,标准量程0.6~6m3/h宽量程为0.4~8m3/h
20mm,标准量程0.8~8m3/h,宽量程为0.4~8m3/h
25mm,标准量程1~10m3/h,宽量程为0.5~10m3/h
32mm,标准量程1.5~15m3/h,宽量程为0.8~15m3/h
40mm,标准量程2~20m3/h,宽量程为1~20m3/h
50mm,标准量程4~40m3/h,宽量程为2~40m3/h
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