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苍南超声波流量计

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实验中,流体流速从0~20m/s依次递增进行测量,每次测量采集数据80组,通过信号处理来计算流量,与标准表进行对比。
通过Fluent仿真的方法对天然气管道运输中造成测量误差的影响因素进行了研究,并结合实验数据验证了仿真方法的可信性。在分析了超声波流量计探头结构对于流量计测量位置处流场分布的影响以及不同下游缓冲管道长度下流量计的测量稳定性后,对双声道超声波流量计的最优声道位置进行了讨论。结果表明,流量计全缩结构会使流体产生回流并产生负向速度;超声波流量计据上游管道距离至少为10D才能保证相对误差变化平缓、管道内流体充分发展;通过对修正系数K随雷诺数的变化规律得出最优声道位置为距管道截面中心0.25D处,此时修正系数随管道形状、雷诺数的变化幅度最小。研究方法及影响因素的变化趋势对于不同物性的气体测量精度的提高同样适用。
(苍南超声波流量计)

1、液超的特性分析:
1.1、液超的优势:
液超的优势包括:精度高,量程比高,口径越大其经济性越好;无可动部件,几乎没有压损,对被测介质的清洁度没有要求,后期运营维护费用低;具有极强的在线诊断功能,可以有效降低标定的频率。
1.2、液超的特性:
用于计量的液超(图1)至少需要4个通道,通常在流量计本体上成对安装多个传感器,每个传感器分别测量各自声道的速度,再汇总得出平均流速,***终根据流通横截面积计算出体积流量。
1.2.1、测量结果数据分散:
实验结果表明,即使保持流量稳定,液超的流速测量结果也总是在变化中,各声道的测速结果总在一个区域内变化,如图2所示(其中,测量速度和传感器位置均做了归一化处理)。引起变化的原因是流体出现了扰动(如漩涡、上游的管阀件及整流器等),从图2中可以发现,越靠近管壁,数据的发散性越大。在稳态下,各声道的平均速度是相对固定的,所以液超必须求各声道流速的平均值。
(苍南超声波流量计)

实验中,流体流速从0~20m/s依次递增进行测量,每次测量采集数据80组,通过信号处理来计算流量,与标准表进行对比。
通过Fluent仿真的方法对天然气管道运输中造成测量误差的影响因素进行了研究,并结合实验数据验证了仿真方法的可信性。在分析了超声波流量计探头结构对于流量计测量位置处流场分布的影响以及不同下游缓冲管道长度下流量计的测量稳定性后,对双声道超声波流量计的最优声道位置进行了讨论。结果表明,流量计全缩结构会使流体产生回流并产生负向速度;超声波流量计据上游管道距离至少为10D才能保证相对误差变化平缓、管道内流体充分发展;通过对修正系数K随雷诺数的变化规律得出最优声道位置为距管道截面中心0.25D处,此时修正系数随管道形状、雷诺数的变化幅度最小。研究方法及影响因素的变化趋势对于不同物性的气体测量精度的提高同样适用。
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3、对于地点上管道的长度有限,不足以采用V法时,则应选用X法实施安装,此时,接收换能器与发射换能器之间的距离较小。4、对于已配置好的流体管道,特别是测量大口径管道流量时,由于上游流动状态的干扰而易于造成测量误差的场合,比较合适的措施是增加测量线,即增加超声波的传播路径,更多地接收传播路径中的流速信息,进行平均,以抵销流体扰动造成的测量误差。增加测量线时,换能器的安装应使超声波传播途径均匀地置于流通截面上。一般认为有四条测量线(即四对换能器)就足够了。二、超声波流量计安装如何确定安装距离?超声波流量计的换能器的安装距离是决定测量效果的主要因素,换能器的安装应根据具体的测量方式依据说明书上的步骤进行,各种测量方式下的安装步骤略有不同,但其原理相似。下面以普遍应用的透过法(Z法)的换能器安装为例,说明一对换能器的安装距离的确定方法。一对换能器的安装有个基本原则:就是发射换能器与接收换能器应在管道的半圆平分线上(对于V法,则在同一半圆基线上),并根据实际的管道内径,壁厚及被测流体的性质,参数等核算,确定两换能器之间的轴间距离h,保证安装时h值的准确。首先在管道外壁找出相应的两条半圆基线。
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15.日累计可记录前64天,月累积前32个月(2年),并且增加了年月日记录内容。年月日累积数据都可以通过MODBUS协议读出。16.16次上断电时间流量计记录。数据都可以通过MODBUS协议读出。17.定时打印、数据输出功能,自动显示下次打印输出的时间,22项可编程定时打印内容。定时打印功能能够实现数据的自动定时输出或者是自动记录。
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第十一章,分析未来行业的发展走势,产品功能、技术、特点发展趋势,未来的市场消费形态、消费者偏好变化,以及行业发展环境变化等。
第十二章,分析中国与欧美日等地区的销售模式、销售渠道对比,同时探讨未来销售模式与渠道的发展趋势。
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