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西门子超声波流量计优点

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流量计口径选择的几个原则:
1.如果是电磁或涡街之类速度式原理的流量计应使流量计工作在适当的线速度,气体和液体流速速度范围是不一样的,具体可以查看E+H的选型表,度娘里也能查到。
2.原则上不能让仪表口径大于管道,可以略微缩径(注意直管段)。比如DN100管道有时可以使用DN80流量计,但是不推荐DN50流量计,主要查看流量计的压损,以免对流程造成干扰。
千万注意工艺管道的真实尺寸,比如DN150=外径159,壁厚4.5。如果出现壁厚2还问题不大,壁厚15就必须咨询厂家是否有影响了。
供应E+H流量计,E+H超声波流量计。
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PDFM5.0的非接触式超声传感器可检测直径12.5mm—4.5mm的管道,随机附带不锈钢安装组件、耦合剂、交流充电器,坚固的携带机箱符合IP67防护标准。内置电池可连续供电达18小时。
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产品特点:
快速测量:几分钟可完成测量
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PDFM5.0配有坚固防水的外壳,传感器和不锈钢安装盒及链条。使用简单的5键菜单系统选择测量单位,校准管径12.5mm-4500mm,设置参数,读数。传感器的安装和全面的校准可以在短短几分钟内完成!把传感器通过不锈钢支架安装在管道外壁,使用五键校准系统,输入相关数据后,PDFM5.0立即显示瞬时、累积流量,传输信号。
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雷达明渠流量计由雷达流速仪、雷达水位计和流量计算终端组成。雷达明渠测流系统从水力学明渠均匀流理论出发,利用雷达波以非接触方式同步测量断面水位和水体表面流速,表面流速经模型计算后可获取断面平均流速,后采用传统流速面积法计算出测流断面流量和水量。
技术特点:非接触式明渠(包括天然河道)测量方式、安装维护便捷、不受水质和漂浮物影响、不破坏水流态、测量速度快可保证较高精度,寿命长。
应用范围:水电站生态下泄流量监测,适应于规格和不规则断面、雷达测流系统可实现明渠、天然河道流量、水量数据的全天候自动采集与实时监控。
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德国MEISTER生产的各种流量计,在流量测量技术领域已有20多年丰富的经验。
MEISTER产品主要有塑料转子流量计、金属转子流量计、短管式电磁流量计、靶式流量计、容积式流量计、旋转活塞流量计,螺杆式流量计、涡轮流量计、超声波流量计、流量开关、液位计等。
MEISTER主要产品包括:
2100,2150,2300,2340 流量监测和指示用于气体液体
6001,6002 流量监测和指示用于气体液体
COVOL 油容积式流量计
DHGA-10 叶轮流量计用于液体
DHGA-2/DHGA-4 叶轮流量计用于液体
DHGF-10 叶轮流量计用于液体
DHGF-2/DHGF-4 叶轮流量计用于液体
DHSF-2/DHSF-4 叶轮流量计用于液体
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时差法超声波流量计的数值模拟
在现场实际应用中,时差法超声波流量计测量流量是目前广泛应用的一种方法,它具有安装简单、使用方便、测量范围宽等特点。时差法超声波流量计应用于大口径管道水流量的测量中具有明显的优越性。近几年来,随着硬件和数字信号处理技术的改进使流量的测量精度得到了不断提高。但是,超声波流量计的应用对管道的条件有一定的要求。一般,换能器应安装在上游直管段为10D(D为管径)、下游直管段为5D的位置。因此,选择良好的安装位置和安装条件的管道才能获得满意的应用效果。对于同一个超声波流量计在应用于不同的安装条件时,流量的测量结果应使用不同的修正系数加以修正。通常,修正系数的确定是在实验室中测试得出的,但这只能针对有限的安装条件,而且实验室的建设和测试的过程既费时又费钱,效率很低。对不同雷诺系数的流体和在不同超声波波束直径的测量进行了数值模拟,计算出流量计的流速修正系数,超声波流量计http://www.jhjtyb.com并通过分析计算的方法计算出修正系数,两者进行比较,比较结果具有很好的一致性。对于所有的流体流动,计算机数值模拟都是解质量和动量守恒方程。质量守恒方程又称为连续性方程。该方程是质量守恒方程的一般形式,它适用于可压流动和不可压流动。源项Sm是从分散的二级相中加入到连续相的质量,源项也可以是如何自定义源项。修定系数由于流体的流速沿管道直径的不均匀分布,致使时差法超声波流量计测得的流速并不等于实际的流速,因此,测量出的结果需乘上一个修正系数k,即公式中:为超声波流量计测得的平均流速,为实际的流体流速,其中k=k[u(x,y,z),v(x,y,z),w(x,y,z)](6)这里的k系数是基于CFD数值模拟的预测模型模拟出来的,因此需根据超声波流量计的测量原理建立合适的模型,测量的原理图如图1所示。从图1可以看出,结合时差法超声波流量计的流速计算方法,可以得出测得的平均流速为:式中:L为超声波传播的距离,α为超声波传播方向与管道轴线的夹角,t1和t2分别是超声波逆流和顺流方向的传播时间。从图1中分析,由于流体流速的两个分量u和v对超声波传播方向上都有作用,仅垂直于传播方向的流速分量没有作用。因此,要得到k(u,v)则需了解管道内流体的流动状态,这个可以利用CFD软件根据流体在管道入口的初始状态和管道的安装状况模拟得出。分析计算和CFD建模当流体在紊流状态时,流速曲线方程为:式中:r为截面中的任意点到中心轴的距离,umax为中心轴上的流体流速,即截面上的最大流速,p是由雷诺系数决定的参数。p=0.25-0.023lgRe(9)当流体在层流状态时,流速曲线方程为:从图1中可以得知,由超声波测得的流体流速与管径d、夹角α和超声波传播波束的直径b有关,因此利用上述的流速曲线方程和超声波传播的路径可以得出流体的平均流速:为了计算出流速的修正系数,还要得出流体的实际流速。由紊流理论可知,流体截面上各点的流速不是均匀分布的,从Prandtl定律中的描述可以知道,流体的实际流速可以由雷诺系数得出,即:式中:utrue为管道内流体的平均流速,d为管道内径,ν为运动粘度(ν=8×10-7m2/s孔板流量计http://www.jsjhjt.net,水温为30℃)。从上面几式中可以得出k系数:通过改变超声波传播范围的半径b与管道半径的比例,可以得出在不同规格超声波换能器下测量的流速修正系数k。这种分析计算模型可以适用于层流和紊流两种状态下。这里利用计算流体力学软件Fluent进行管道流体模拟运算,Fluent软件是个工程运用的CFD软件,针对每一种流动的物理问题的特点,采用适合于它的数值解法在计算速度、稳定性和精度方面达到最佳,可以计算流场、传热和化学反应。其思想实际上就是做很多模块,这样只要判断是哪一种流场和边界就可以拿已有的模型来计算[3]。Fluent软件能推出多种优化的物理模型,如定常和非定常流动、层流(包括各种非牛顿流模型)、紊流(包括最先进的紊流模型)、不可压缩和可压缩流动、传热、化学反应等等。对每一种物理问题的流动特点,有适合它的数值解法,用户可对显式或隐式差分格式进行选择,以期在计算速度、稳定性和精度等方面达到最佳。Fluent将不同领域的计算软件组合起来,成为CFD计算机软件群,软件之间可以方便地进行数值交换,并采用统一的前、后处理工具,这就省却了科研工作者在计算方法、编程、前后处理等方面投入的重复、低效的劳动,而可以将主要精力和智慧用于物理问题本身的探索上。在Fluent软件中,采用Gambit的专用前处理软件,使网格可以有多种形状。对二维流动,可以生成三角形和矩形网格;对于三维流动,则可生成四面体、六面体、三角柱和金字塔等网格;结合具体计算,还可生成混合网格,其自适应功能,能对网格进行细分或粗化,或生成不连续网格、可变网格和滑动网格。网格划分的好坏将直接影响模拟的精度和收敛性,本文管道截面的网格划分采用的是矩形网格,外层采用的是同心圆的排列方式,里层采用的是交叉排列方式,式样如图2所示,这种混合网格排列的方式有利于管道边界层的模拟效果。对于管道流速修正系数k(u,v)可以通过Fluent软件模拟的流速数据计算出来,根据网格划分的体积权重来计算超声波传播路径上的平均流速式中:ui和vi可以从Fluent输出的数据中得到,Vi为体积,如图1中坐标系所标的u和v两个速度分量。根据Fluent的数值模拟可以得出流速修正系数k(u,v):式中:是流体的实际流速,是流体在超声波传播路径上的平均流速,α是超声波传播路径和管道轴线的夹角。试验结果分析设定的边界条件为:管径D为100mm,长度L为50D,以保证在数值模拟中流体能够得到充分流动,入口流体流速设定为1m/s。采用三种方式通过分析计算和数值模拟来计算流速修正系数K值:(1)当流体雷诺系数Re=100,流体流动状态在层流的情况下,通过改变超声波传播波束的直径与管径的比率b/d,计算出流速修正系数k值,结果如图3所示。(2)当流体雷诺系数Re=10000,流体流动状态在紊流的情况下,同样通过改变b/d值,计算出流速修正系数k值,结果如图4所示。(3)在超声波传播波束的电磁流量计http://www.china-jtyb.com直径与管径的比率b/d=0.5的情况下,通过改变流体雷诺系数Re的大小来计算流速修正系数k值,结果如图5所示。
(西门子超声波流量计优点)

电池型:3.6V@4AH镍氢电池
报警输出:上限或下限瞬时流量报警
标准型:集电极开路输出(最大100mA@30VDC内部阻抗100欧)
特殊型:继电器输出(触点容量最大5A@250VAC)
脉冲输出:累积脉冲输出,最小间隔50毫秒
液晶显示:瞬时流量显示数值范围:0-50000
累计流量显示数值范围:0-99999999
防护等级:IP65
防爆标志:本安型iaⅡCT6隔爆型dⅡCT6
(西门子超声波流量计优点)

核心提示:多声路时差法超声流量计在核电循环水流量监测中的应用徐春荣叶青(南京申瑞电气系统控制有限公司江苏南京211100)摘要介绍了多声路时差法超声流量计的测量原理,并描述了超声流量计在核电循环水系统中进行海水流量测量的相关考虑,结合循环水泵试运行期间进行水泵效率试验时获得的数据,分析了超声流...
多声路时差法超声流量计在核电循环水流量监测中的应用
徐春荣叶青
(南京申瑞电气系统控制有限公司江苏南京211100)
摘要介绍了多声路时差法超声流量计的测量原理,并描述了超声流量计在核电循环水系统中进行海水流量测量的相关考虑,结合循环水泵试运行期间进行水泵效率试验时获得的数据,分析了超声流量计的测量准确度以及效率测量的误差。
(西门子超声波流量计优点)

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