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超声波流量计上下游探头

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客户的效益:FLOWSIC600气体测量仪在天然气测量领域公认为zui佳的气体流量测量装置
胜利工程设计咨询有限公司是中国极为成功的企业之一,对于他们的供货商也都要求具备有高标准、高水平的技术与质量。SICK以坚固耐用的超声波测量技术,提供客户精密的体积流量测量且低维护成本的设备。让中国石化zui满意的是:
sick超声波流量计FLOWSIC600-4CL300P4德国SICK提供多元化的版本:
提供两组测量路径给流程测量监控;提供四组测量路径给储存测量监控;FLOWSIC6002plex:4+1组测量路径给储存测量监控和延长诊断;FLOWSIC600Quatro:4+4组测量路径给过多的储存测量监控适用管道直径2...48英吋(DN50...DN1200)标准误差值zui高不超过±0.1%具备完整的全自动CBM功能(基础保养条件)
(超声波流量计上下游探头)

标配10m,其他长度可定做
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排水管网流量监测用多普勒超声波流量计
(超声波流量计上下游探头)

(超声波流量计上下游探头)

测量范围大选用不同型号的传感器,可实现口径DN15~DN6000mm管道流量的测量
可靠性高采用低电压、多脉冲发射电路,测量精度、使用寿命及可靠性高
抗干扰能力强采用双平衡信号差分发射、接受电路,有效抵御变频器、电视塔、高压线等强干扰源
强大的记忆功能自动记忆前512日、前128月、前10年累积热量和流量、年月日累积数据都可以通过MODBUS协议读出
热量测量配接温度传感器,可实现热量测量。
精测电子BT11-2000
类别性能、参数
超声波时差原理,4字节IEEE754浮点运算
流量:优于±1%
可连接2×10背光型汉字或者2×20字符型液晶显示器,支持中、英、意三种语言
(超声波流量计上下游探头)

液体超声波流量计安装要求有哪些?小编根据工程施工的实际情况整理出如下几条,希望对大家有所帮助。
1.安装现场的环境要求。首先超声波流量计主机及传感器安装点附近不能有强干扰源,如电机、磁场等,防止造成信号混乱或者无法接收。其次,传感器安装点要远离阀门、三通、弯头等地点。
2.直管段的要求。超声波流量计和大多数流量计一样,超声波流量计也需要足够的前后直管段,只有保证管道内液体流态平稳,测量结果才相对精准。一般需要前10后5,即传感器上游10倍管径距离,下游5倍管径距离。
3.管道材质的要求。液体超声波流量计传感器类型有管道式、插入式、外夹式三种,管道式传感器安装时对管道材质基本没有特殊要求,只要法兰完美对接即可,插入式传感器安装时需要焊接底座,所以管道材质满足这个要求即可,外夹式传感器一般适合不锈钢、碳钢、铸铁、pvc塑料等质地致密易于超声传输的材质,如果管道外有防锈漆等还要进行打磨。
(超声波流量计上下游探头)

流量是指单位时间内流经传输管道有效截面的流体数量的多少,流体数量多少可以用体积表示也可以用质量表示。流量计是应用在管道或明渠中,用来计量液体、气体等流量的工业仪表。超声流量计根据运动的流体对超声束(或超声脉冲)的作用实现对流体测量的仪表。
从超声波流量计技术发展过程看,到现在,超声流量计的研究与探索经历了将近一个世纪的历史,20世纪20年代,德国科学家研制了世界上第一台超声波流量计。20世纪30年代,科学家采用相位差(属于传播时间法的一种)的计量原理来测量流体的流量,但是最终以商业化失败而告终。20世纪50年代,在该期间超声流量计发展比较迅速:J.Kritz采用了回鸣法的测量原理测量超声波在流体中的传播时间,该方法是在电子技术相当落后的情况下,可以相对准确的测量流体流量,该方法的出现对时差式超声流量计的出现起到非常重要的促进作用;MAXSON流量计是基于声循环法的测量原理,具有两组超声换能器,该流量计用于计量当时航空领域的燃烧油,这是世界上第一台投入商业使用的超声流量计;科学A.L.Herdrich等人发明了折射式的超声换能器,很好解决了由于流体管壁的交混回响所带来的超声波相位失真问题,为外夹式超声流量计出现奠定了理论基础,同时为超声波流量计的多样性发展做出了贡献;在这个期间,多普勒超声流量开始出现,并且以成熟的产品投入工业现场的应用,超声流量计的家族中又多了一个重要成员。20世纪70年代,Controlotron公司成功研制第一台外夹式超声波流量计,后来又推出宽脉束传感、声波驱动技术使得超声换能器可以适用于不同的材料的管道。70年代中后期,大规模集成电路技术得到了迅速发展,超声波在流体中的传播时间测量精度得到很大的提高,另外高性能的、高稳定的PLL(锁相环路)技术的广泛应用,从而提高了超声流量计长期运行的稳定性。于此同期间出现了频差法超声波计量方法,测量周期比较短,响应跟随速度比较快。该方法成为测量大管径、高流量超声流量计的主要技术方案,而测量小流量流体时精度比较差。同一时期,前苏联科技工作工作人员对流体力学进行了深入研究,发现了管道内的流体流速分布规律,指出了流体在管道中运动时存在两种状态,即层流状态和紊流状态,并给出了层流状态与紊流状态下流速分布规律以及相对应的经验公式,为超声流量计精度的进一步提升做出了贡献。20世纪80年代,随着电子科技及其相关理论的飞速发展,超声波流量计的测量原理已不局限于时间差法、多普勒法,超声流量计出现新的测试方法,例如频差法、噪声法及相关法等。80年代中后期,伴随着单片机技术的出现,使得超声波流量计向高性能、智能化的方向发展。单片机技术引进超声波流量计中,使超声波流量计开始真正进入工业应用领域,使得超声流量计的应用领域开始广泛起来。近10年来,随着微处理器技术、高速数字信号处理技术的发展以及新的超声换能器的材料、加工工艺的提高,超声流量技术取得了长足的发展,展示它强大的发展潜力。
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