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气体涡轮流量计维保

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(5)如果被测介质不清洁,会影响测量结果,通过安装过滤器除去杂质,再进行测量,增加了设备的投入量,导致流量测量的成本增大。
(6)小口径的流量测量仪表的流量,受到被测物性的影响非常大。
4涡轮流量计的安装要求及使用
涡轮流量计的安装要求比较高,安装环境较为苛刻,要想使涡轮流量计安全有效的运行,保证测量准确,那么就必须正确的选择涡轮流量计的安装位置以及安装形式,这样才能避免和减少误差和故障的出现。主要包括一下几个方面:
1)涡轮流量计不能在强磁场与强电场以及热辐射环境安装,负责将会产生很大的干扰从而影响其测量精度
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五、公称通径:表3
型号公称通径(mm)L(mm)H(mm)GLˊ(mm)D(mm)d(mm)孔数LWGY-44275145G1/2215LWGY-66275145G1/2215LWGY-4000118588G1/2350LWGY-151575173G1Ф65Ф144LWGY-25LWGY-4000118588180G5/4G2Ф85Ф100Ф144LWGY-4000118588G2Ф144LWGY-4000118588Ф125Ф184LWGY-4000118588Ф160Ф188LWGY-4000118588Ф180Ф188LWGY-4000118588Ф250Ф258LWGY-4000118588Ф295Ф2312
六、产品选型表:表4
型号说明LWGY─□/□/□/□/□/□/□公称通径44mm,标准量程0.04~0.25m3/h,宽量程为0.04~0.4m3/h66mm,标准量程0.1~0.6m3/h,宽量轮为0.06~0.6m3/h1010mm,标准量程0.2~1.2m3/h,宽量程为0.15~1.5m3/h1515mm,标准量程0.6~6m3/h宽量程为0.4~8m3/h2020mm,标准量程0.8~8m3/h,宽量程为0.4~8m3/h2525mm,标准量程1~10m3/h,宽量程为0.5~10m3/h3232mm,标准量程1.5~15m3/h,宽量程为0.8~15m3/h4040mm,标准量程2~20m3/h,宽量程为1~20m3/h5050mm,标准量程4~40m3/h,宽量程为2~40m3/h6565mm,标准量程7~70m3/h,宽量程为4~70m3/h8080mm,标准量程10~100m3/h,宽量程为5~100m3/h100100mm,标准量程20~200m3/h,宽量程为10~200m3/h125125mm,标准量程25~250m3/h,宽量程为13~250m3/h150150mm,标准量程30~300m3/h,宽量程为15~300m3/h200200mm,标准量程80~800m3/h,宽量程为40~800m3/h类型B电池供电现场显示型C现场显示/4~20mA两线制电流输出C1现场显示/RS485通讯协议C2现场显示/HART通讯协议精度等级0.5精度0.5级1.0精度1.0级涡轮类型W宽量程涡轮S标准涡轮材质S304不锈钢L316(L)不锈钢防爆E防爆型(防爆等级:ExdⅡBT6)压力等级N常规(参照表2)H(x)高压(参照表2)
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涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸、环保、食品等领域。流量计属于叶轮式速度流量计的一种。其工作原理是:4000118588的叶轮的旋转角速?000118588成正比,通过测量叶轮的旋转角速度就可以得到流体流速,从而得到管道内的流量值。传统?000118588考疲既范瓤纱?.5%。随着近年流量行业的发展和机械加工工艺的提高,涡轮流量计准确度得到显著提高,欧美一些厂家生产?000118588考谱既范冉咏?.25%。然而,目前计量部门标定4000118588考疲话愣际褂闷辶髁勘曜急矸ㄗ爸谩F浞椒ㄊ鞘褂昧俳缌魑那鹄缱熳鞅曜急恚晕新至髁考平屑於?而临界流文丘利喷嘴标准装置的准确度一般是0.5%,因此,无法对0.25级表进行检定。本文旨在探讨一4000118588考频募於ǚ椒ā? (气体涡轮流量计维保)

(2)理论流量方程
根据动量矩定理可以列出叶轮的运动方程
式中J:叶轮的惯性矩;
dw/dt:叶轮的旋转加速度;
M1:流体的驱动力拒;
M2:粘性阻力矩;
M3:轴承摩擦阻力矩;
M4:磁阻力矩。
当叶轮以恒速旋转时,0,则M1=M2+M3+M4。经理论分析与实验验证可得
式中n:叶轮转速;
qv:体积流量;
A:4000118588(密度、粘度等),叶轮结构参数(叶片倾角、叶轮直径、
流道截面积等)有关的系数;
B:与叶片顶隙,流体流速分布有关的系数;
国内外学者提出许多理论流量方程,4000118588各种传感器结构及流体工作条件。至今涡轮仪表特性的水动力学特性仍旧不很清楚,4000118588及流动特性有复杂的关系。比如当流场有旋涡和非对称速度分布时水动力学特性就非常复杂。不能用理论式推导仪表系数,仪表系数仍需由实流校验确定。但是理论流量方程有巨大的实用意义,它可用于指导传感器结构参数设计及现场使用条件变化时仪表系数变化规律的预测和估算。
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常4000118588考票邸仗祛敢潜碛邢薰? TG-LUGB基本原理是卡门涡街原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。变送器流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。
当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,4000118588便形成了交错排列的两列旋涡即“涡街”。理论分析和实验已证明,旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。
旋涡交错分离,在柱体两侧及柱体后面的尾流中产生脉动的压力,4000118588部(或后面)的检测探头受到这种微小的脉动压力的作用,使埋设在探头内的压电晶体元件受到交变应力而产生交变电荷信号。该信号经放大器上的电荷变换、放大,滤波限幅和触发整形处理后,输出频率与旋涡分离频率相同的方波电压脉冲信号。该信号再送到就地显示仪,传感器输出的每一个脉冲将代表一定体积的被测流体。一段时间内的输出总脉冲数,将代表这段时间内流过传感器的流体总体积。
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