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介质密度对涡轮流量计精度影响大吗

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■带信号输出校验功能。可输出4、8、12、16、20mA标准电流信号。
■积算仪采用超宽温液晶显示屏,能承受80℃高温。
■外供电与流量计主电路隔离,隔离电压高达1000V。
■可靠的电磁兼容设计。
◆技术参数
■使用条件
□环境温度:-30℃~+60℃
□介质温度:-40℃~+85℃
□相对湿度:5%~95%
□大气压力:70kPa~106kPa
■公称通径
□DN25~DN400,如有特殊要求,可提供更大口径的流量计。
■工作压力
□0.5~4MPa,如有特殊要求,可提供更大压力的流量计。
□在标准环境状态下(P=101.325kPa、T=293.15K),量程可达40:1或更宽(*注:对于一些较小口径的涡轮流量计,量程比会缩小)。
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涡轮流量计脉冲信号主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡轮流量计脉冲信号采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。 涡轮流量计的仪表系数与流量(或管道雷诺数)的关系。仪表系数可分为二段,即线性段和非线性段。线性段约为工作段的三分之二,其特性与传感器结构尺寸及流体粘性有关。在非线性段,特性受轴承摩擦力,流体粘性阻力影响较大。当流量低于传感器流量下限时,仪表系数随着流量迅速变化。压力损失与流量近似为平方关系。当流量超过流量上限时要注意防止空穴现象。结构相似的TUF特性曲线的形状是相似的,他仅在系统误差水平方面有所不同。
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4000118588考乒惴河τ糜谑汀⒂谢禾濉⑽藁骸⒁夯⑻烊黄偷臀铝魈宓取? 流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元前4000118588古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国著名的都江堰水利工程应用宝瓶口的水位观测水量大小等等。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论基础,这是流量测量的里程碑。自那以后,18、19世纪流量测量的许多类型仪表的雏形开始形成,如堰、示踪法、皮托管、文丘里管、容积、涡轮及靶式流量计等。20世纪由于过程工业、能量计量、城市公用事业对流量测量的需求急剧增长,才促使仪表迅速发展,微电子技术和计算机技术的飞跃发展极大地推动仪表更新换代,新型流量计如雨后春笋般涌现出来。至今,据称已有上百种流量计投向市场,现场使用中许多棘手的难题可望获得解决。
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对低温型及液化气专用型产品,液位计主体采用真空夹套保温,安装使用过程中注意不要把夹套破坏,以免影响产品质量。对液位计进行清洗后或更换浮子时,打开排污法兰,在装入磁性浮子时,应注意重端带磁性一端向上,不能倒装。
电磁流量计的应用有一定局限性,它只能测量导电介质的液体流量,不能测量非导电介质的流量,例如气体和水处理较好的供热用水。另外在高温条件下其衬里需考虑。缺点电磁流量计测量被测流体工作状态下的体积流量,测量原理中不涉及流体的温度压力密度和粘度的影响。测量范围大,电磁流量变送器的口径从5mm到6m。无压力损失。电磁流量计可用来测量工业导电液体或浆液。优点
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在现在的市场使4000118588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。
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