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科瑞达涡轮流量计

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涡轮的转速通过装在机壳外的传感线圈来检测.当涡轮叶片切割由壳体内永久磁钢产生的磁力线时,就会引起传感线圈中的磁通变化.传感线圈将检测到的磁通周期变化信号送入前置放大器,对信号进行放大、整形,产生与流速成正比的脉冲信号,送入单位换算与流量积算电路得到并显示累积流量值;同时亦将脉冲信号送入频率电流转换电路,将脉冲信号转换成模拟电流量,进而指示瞬时流量值.
涡轮流量计总体原理框用见图3―2所示.
被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大,再经磁电转换装置把涡轮的转速转换为相应频率的电脉冲,经前置放大器放大后,送入显示仪表进行计数和显示,根据单位时间内的脉冲数和累计脉冲数即可求出瞬时流量和累积流量。
(科瑞达涡轮流量计)

在选择流量计的时候,需要对不同的流量计的技术性能有一定程度的了解,这样才能选择zui合适自己的流量计,防止因为选型错误导致在实际使用中出现问题,影响生产的持续进行。下面就是几种不同的流量计的技术性能指标。
涡轮流量计主要性能特点:
1、流量计表头可180°旋转,安装使用简单方便。
2、采用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电动行。
3、重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,在贸易?000118588∮玫牧髁考啤? 4、按流量频率信号,可将仪表系数分八段自动?000118588,可根据用户需要提高仪表的计算精度。
(科瑞达涡轮流量计)

采用先进的微功耗高新技术,整机功耗低。既能用内电池长期供电运行,又可由外电源供电运行。
按流量频率信号,可将仪表系数分八段自动?000118588,可根据用户需要提高仪表的计量精度。
采用LCD显示,清晰直观,读数方便。
多种脉冲信号输出方式可设定选择,定标脉冲代表的体积量也可由用户设定,操作方便。
具备两线制和三线制4mA~20mA标准电流信号输出,微处理器可自动识别电流模块制式,并正确输出。
采用EEPROM数据存贮技术,具备历史数据的存贮与查询功能,三种历史数据记录方式可供用户选择。
多物理量参数报警输出,可由用户任选其中之一。
(科瑞达涡轮流量计)

2、输出功能:
(1)LWGY型脉冲输出,p-p值由供电电源确定;
(2)LWY型可带脉冲输出或4~20mA两线制电流输出;
(3)LWGB型4~20mA两线制电流输出(可4位数字显示瞬时流量)。
3、供电电源:
(1)LWGY:DC5~24V;
(2)LWY:3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上;
(3)LWGB:DC24V。
产品基本参数与技术性能
仪表口径及连接方式
4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接
(15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接
1:10;1:15;1:20
304不锈钢、316(L)不锈钢等
被测介质温度(℃)
-20~+120℃
(科瑞达涡轮流量计)

·更换叶轮和轴承后,仪表系数不变。
·流量范围宽,下限流速低。
·几乎无压力损失,节省动力电耗。
·传感器可露天安装,整个传感器可长期淹没在水中使用。
·有截止阀的传感器,安装和拆卸时都不需断流。
·水平,竖直,倾斜的管道均可使用。
产品技术参数:
公称口径:管道式:DN4~DN200插入式:DN100~DN2000
精度等级:管道式:±0.5级,±1.0级
插入式:±1.5级、±2.5级
环境温度:-20℃~50℃
介质温度:测量液体:-20℃~120℃
测量气体:-20℃~80℃
大气压力:86KPa~106KPa
公称压力:1.6Mpa、2.5Mpa、6.4Mpa、25Mpa
(科瑞达涡轮流量计)

265新一代螺旋式涡轮流量计在液体测量领域的应用PhilippeDupuy*曹莹**(*FaureHerman(France)**味而达科技有限公司)引言对于肩负监测在线的真实性,控制损失并使业主的安装成本最低化重任的操作者来说,贸易结算测量系统给其带来挑战性的问题。当今已计量的烃类化合物显示了很多不同的重要性参数,例如粘度。APIMPMS依据产品粘度分别对传统型涡轮流量计和正位移流量计的应用范围进行了界定。液体涡轮流量计在整个工业领域有着广泛的应用,从数量测量到过程控制、从燃油消费到化学试剂的混合比率、从饮料到烃类化合物的测量等等。螺旋式涡轮流量计可以应用于高、中、低各种粘度的液体的贸易结算测量。很多实例证明螺旋式涡轮流量计的应用范围含盖了正位移和传统型涡轮流量计的范围,螺旋式涡轮流量计为石油工业的计量提供了一种高效成本的解决方法。正位移传统4000118588轿新侄愿髦挚刹捎眉际醯幕毓耍砂镏褂谜咂拦莱鲎钍屎系淖罹玫姆椒ǎ创硖嗷衔镌谏渌秃凸ひ展こ讨械奈侍狻U灰坪痛承臀新至髁考贫际悄芰刻崛⌒土髁考疲纾蔷枰菇敌问降哪芰浚淳龆魈宓牧髁俊K淙挥衅渌际酰4000118588考圃谥小⒌驼扯鹊挠τ弥斜徊捎茫窃谔记饣衔锏拿骋捉崴悴饬恐校惴旱厥褂谜灰屏髁考啤H欢」芨哒扯纫禾宓牟饬咳匀还惴菏褂谜灰屏髁考疲菪轿新至髁考频姆⒚骷氨恢っ髌溆τ煤橇艘桓龊芸淼恼扯确段В笆龅奶粽教峁┝擞辛Φ幕赜ΑN新至髁考频脑碛跋煲惶ㄎ新至髁考铺匦缘牟问缦拢?流体的温度和压力-流体的密度和粘度-流体的清洁度-流量变化的程度-流动状态和流量计的状态10,3,01,30130.130Viscoty,μ(enp)FlowRate,Q(glnsprmiute)DilamentbsCvTbetialrcdisplactidrHliurBDilHlicaTrbne266能量通过流体流过时产生的安装在颈形或球形轴承上的多叶片转子的移动被提取。在理想条件下,角速度只与叶片的角度有关并直接比例于液体的线速度。传统型涡轮流量计局限于对低粘度液体的测量是一个事实。正位移流量计的原理很多正位移流量计的设计是从正位移泵(可滑动的叶片或双转子)演变而来的。.能量通过流体流经时克服克服内部摩擦产生的测量腔的移动提取的。.所有正位移流量计在可移动部件和固定部件间有机械性间隔。这些机械性间?000118588过测量腔。滑动的量影响流量计的工作情况,其影响表现为:-流体粘度(低粘度使移动增加)-温度和压力(引起测量腔的膨胀)-流量(压降随流量增大而增大)-气蚀(低操作压力引起)-湍流(快速的流量变化对内部质量)-流体中的沉淀物和蜡(堵塞和冲蚀内部部件)-轴承摩擦(冲蚀,腐蚀,流体不稳)-螺旋式涡轮流量计法国福尔赫曼公司(FAUREHERMAN)获得专利的“HelifluTM”螺旋式涡轮流量?000118588考频淖钚路⒄埂F渥拥耐庑褪浅さ穆菪镀诰毙椭岢猩献⒗么绦椭岢欣粗С址聪蛄鞫I杓瓢ㄒ桓隹刹鹱暗牟饬壳唬ā疤淄病保觳飧郊ù盘酵罚┖鸵桓龊附拥幕蛞淮纬尚偷幕宕盗印<觳飧郊饬扛郊?67实际应用中,重力,摩擦力,扰流,温度,等等都会对流量计的使用造成影响。所有类型的流量计都或多或少对流体性质,操作条件及其变化有一定的敏感度。螺旋式流量计也并非不受这些参数的影响。所有这些影响造成的饿干扰可以通过误差和流量测量的不稳定度来表示,但其中一些影响是可以解决,减少或修正的。现在我们介绍由福尔赫曼(FAUREHERMAN)发明的避免或使这些实际应用中条件的影响最小化的解决方法。流体压力的影响流体压力的变化会导致相关液体的体积因压缩影响发生改变。4000118588灾视泄兀⑶以贏PIMPMS手册中有专门论述。由于在检定时与操作时流体压力的改变,传统型涡轮流量计的集合特性会被改变,这样就会造成测量的不准确。HELIFLUTM螺旋式涡轮流量计采用双容器设计,从而可以使任何流体压力变化的影响降为零。实际上,测量段的压力与内外表面的压力是相同的,因此这一测量段不受流体压力的影响而改变。温度的影响流体温度的变化会通过改变流体性质(粘度,密度,膨胀)和流量计的几何特性(膨胀)而使流量计的工作情况产生多种改变。同压力对液体的影响一样,温度对液体的影响在APIMPMS中也有专门论述。稍后将讨论被导致的粘度和密度的变化,但是因为对这些变化的敏感度很低,可以仅考虑流量计的几何特性来4000118588度变化的影响。实际上,通过一些理论发展和实验室测试,HELIFLUTM涡轮流量计可以被温度补偿。当流体温度升高时,测量段增长两倍于所用材料的热膨胀系数。另外,当流体温度升高时,转子叶片倾斜度增加一倍于所用材料的热膨胀系数。流量计?000118588下系数改变而改变粘度的影响涡轮流量计对流体的粘度非常敏感。在一些实例中,粘度的影响可能通过工作情况(误差,校正因子,流量计系数,流量计精度或K系数)被表现。但是,由于叶片外型,流量计尺寸,粘度范围,及叶片的数量都是决定实际工作状况的影响因素,而HELIFLUTM涡轮流量计与传统型涡轮流量计是不同的。为了解转4000118588的物理行为,特别是当性质改变时,了解叶片周围的流动是非常重要的。如果我们考虑到一个叶片上的不同的相关半径:-第一半径(R/R0=0.2)靠近转子轮轴-第二半径在叶片的中间-最后一个半径在外部直径上CTSmetrtionpelr?2?scMFT10R/0=.2/R0=.7R/0=1.268我们可以分析每一半径的流动情况通过管道中的平均流速V(如下定义)和某一点的切线速度R?(通过一个半径和一个角速度来定义),可以得到转动中某一固体点周围的液体的点速度VRV,R?andVR的改变与相应的半径R/R0.有关R0,2?RVRV?0,2R/=0VR0,7VR/=0VR/=00,7R1,01,0VR通过结构和定义,一个螺旋型叶片的安置角度β与半径r和倾斜度p有关?Acrtan2R/=00,2R/=00,2?0,7?R/=0,701,01,0?前两项数字的重合表明定义的叶片表面和流体之间的半径和入射角是不存在的。R/=?R/=00,2?0?0,71,0R/=0?HELIFLUTM涡轮流量计对与粘度变化的敏感度比正位移流量计和传统型涡轮流量计要小。在单一产品的应用中,工作状况只与温度变化有关。一般来说,烃类化合物在高密度时温度对粘度的影响较大。例如一种原油,15°C时粘度为85cSt,而22°C时粘度为58cSt。HELIFLUTM涡轮流量计在粘度变化时不需要另外标定。QflowrateSin()scHELIFLUTM4000118588.111010100VISCOSITY(cSt)RANGING(X:1)Clas0.25Clas0.50Clas1.0Clas0.15269所有类型的流量计都需要通过标定来确认流量计系数和一般工作特性
(科瑞达涡轮流量计)

比较来看,EN4000118588新至髁考谱钊妗⒆钣姓攵孕缘谋曜脊娣叮唤龃? 能、设计和材料要求、输出、标记、文件资料等方面进行了具体、全面的规范,而且
要求都提出了比较详细的检测方法。
(2)国际法制计量组织(OIML)R137:2006GasMeters(气体流量计),R6:
Generalprovisionsforgasvolumemeters(气体容积式流量计通用规范)和OIMLR3:
Rotarypistongasmetersandturbinegasmeter(腰轮流量?000118588考疲? OIMLR137作为国际法制计量组织2006年推出的替代R6:4000118588积流量计通用
腰轮规范、R31:1995膜式燃气表、R32:1989流量计?000118588考普馊鑫募奶娲? (科瑞达涡轮流量计)

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