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超声波流量计数据

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实用新型内容本实用新型的目的在于克服上述现有超声波热量表在使用中所存在的不足之处,提供一种新型的流量计内水流温度的测量方法,以解决现有超声波热量表水流温度测量的问题,进行超声波热量表的温度补偿以提高超声波热量表的计量准确性。一种带温度补偿的超声波热量表,由热量表、积分仪、流量计、进水温度传感器、回水温度传感器、通讯线组成;其中流量计包括入口超声波换能器和出口超声波换能器,该流量计通过流量计引出线与积分仪连接。上述一种带温度补偿的超声波热量表,其中于入口超声波换能器的外壳是黄铜壳体,入口超声波换能器的底面粘接有换能器压电陶瓷片,换能器压电陶瓷片的另一面紧贴着换能器匹配层,片式热敏电阻在黄铜壳体的壁上粘贴,入口超声波换能器引线连接在入口超声波换能器上,热敏电阻引线连接在热敏电阻上,入口超声波换能器5的腔内空闲部分注有灌封胶。与现有技术相比,本实用新型的优点在于1.由于采用独立的水流温度测量单元,而不依赖进水温度传感器的温度测量值,使得温度的测量更加精确可靠。2.由于采用热敏电阻测量水温,该热敏电阻装流量计内,因此温度是流量计内水流的温度,可用于流速的补偿,使得温度传感器任意放置都不影响热量计量精度的效果。
(超声波流量计数据)

便携式超声波流量计(PORTAFLOW—C) PORTABLETYPEULTRASONICFLOWMETER(PORTAFLOW-C) 选型资料FSC-2、FSS、FSD PORTAFLOW-C为便携式超声波流量计,采用传播时间差法, 可以从管道外部测量管内的体积流量。 采用最新的电子技术和数字信号处理技术,使产品在小型轻量 化上实现了质的飞跃,同时功能和操作性也大大提高。 特点 1.小型轻量 采用最新的电子技术和数字信号处理技术,和本公司以往 产品相比变换器的体积仅为原来的30%,重量减轻了30%。 2.电池工作方式变换器(FSC) 靠内置电池可以连续工作12小时。 电池为快速充电式,使用附带的电源适配器3个小时即可 充满。 3.传感器种类齐全 能够满足小口径到大口径(管内径13~6000mm)、 ff 低温流体到高温流体(-40~+200°C)等多种要求。 4.高准确度、高速响应伸缩轨道型检测器 准确度极高,准确度为±1.0%。(型号:FSSC) 响应速度小于1秒。 5.抗气泡能力提高 采用数字信号处理,抗气泡能力已大大提高。 6.优异的操作性和使用便利性 即使在室外也容易分辨的大型彩色液晶显示,按键少,菜 单选择方式,设定简单。 防水保护结构(仅限内置电池驱动时),雨中也可使用。 7.SD存储卡记录容量大 高温检测器(FSSH) 能以固定的周期将测量数据保存到SD存储卡中。例如, 选配件的256MB存储卡可保存约1年的测量数据(保存周 期为30秒,保存数据14种时),最大可用容量为8GB。管道条件 8.串行通信 采用USB端口,与计算机的连接非常容易。?适用管道材质:钢管、不锈钢管、铸铁管、聚氯乙烯管、 备有计算机用装载软件(标准),可进行测量数据的收集和FRP管、铜管、铝管、丙烯管 参数(地址设定)的显示、变更。或已知声速的材质 适用管道口径:流量测量13~6000mm 9.热量测量?ff 流速分布测量40~1,000mm 可通过温度输入进行热量测量。可简单进行制冷制热的能ff 量管理。?衬垫材质:无、沥青环氧、砂浆、橡胶、聚四氟乙烯、 10.图形打印机连接(选配件)硼硅酸玻璃,或已知声速的材质 采用一体式打印机,记录方便(注)衬垫应与管道无间隙,紧密接触 11.流速分布显示(选配件)?最小直管段长度:上游侧10D以上 可实时观测液流的状态。下游侧5D以上(D为管内径)
(超声波流量计数据)

(超声波流量计数据)

2-60秒,任选
含量超过100ppm的反射体(颗粒或气泡),且颗粒大小>100微米
AC:85-265VDC:24V/500mA可充电锂电池可连续工作50个小时
-20℃至60℃
2行8位LCD,8位瞬时流量,累积流量(可复位)
体积/质量/速度:升,立方米,千克,米,加仑等;流量时间单位:秒,分,时,天;累积流量倍率:E-2~E6
4~20mA,OCT
270*215*175mm
标准IP65.IP67,IP68可选
可测流体温度
标准传感器:-35℃~80℃,短时间内可测温度可达120℃
高温传感器:-35℃~200℃,短时间内可测温度可达250℃
D型(40-4000mm)
传感器尺寸
60(h)*34(w)*32(d)mm
传感器材料
铝合金(标准温度传感器),高温传感器(Peek)
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上海恒刚是一家专业的时差法超声波流量计生产商,上海恒刚厂家销售的时差法超声波流量计采用时差式工作原理,传感器管外安装,无需截流,断管,安装快捷,检定维修方便,大中小三对传感器几乎可以测量常见的不同口径的管道,另外,它还配备有可选配的热(冷)量计量功能,可执行完整的热量分析。由于其安装快捷,简单易操作的特性,是生产监测、水平衡调试、热网平衡调试、节能监测的理想流量测量仪表产品。
时差法超声波流量计图片
时差式超声波流量计性能指标:
超声波时差
可测流速范围
0.01-12m/s,双向测量
±1.0%R(流速>0.3m/s);±0.003m/s(流速
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2)从日排放量Qd估算峰流量Qp在没有条件用投浮子法或新建系统,可采用实际(或设计)的排放量来估计峰流量,估算公式如式(6)或(7)式中Ku------不均匀系数,如为均匀连续排放,可取1.1~1.2;
H-------每天集中排放累计小时数,如为不均匀连续排放,则按集中排放小时计算。
(2)确定抬高水位
除流速-水位流量计和非满管电磁流量计外,渠道安装流量计后其上游均要抬高水位。对于新设计的渠系可按测量流量范围和周边环境条件全面考虑确定升高水位高度。对于现有渠道在选定流量计时,要考虑上游渠系水位抬高后的影响(如水位是否会漫溢出渠道),然后再按确定的水位升高高度和峰流量值选定仪表规格。
(超声波流量计数据)

根据对信号检测的原理,目前超声波流量计大致可分传播速度差法(包括:直接时差法、时差法、相位差法、频差法)波束偏移法、多普勒法、相关法、空间滤波法及噪声法等类型。其中以噪声法原理及结构最简单,便于测量和携带,价格便宜但准确度较低,适于在流量测量准确度要求不高的场合使用。
由于直接时差法、时差法、频差法和相位差法的基本原理都是通过测量超声波脉冲顺流和逆流传报时速度之差来反映流体的流速的,故又统称为传播速度差法。其中频差法和时差法克服了声速随流体温度变化带来的误差,准确度较高,所以被广泛采用。按照换能器的配置方法不同,传播速度差拨又分为:Z法(透过法)、V法(反射法)、X法(交叉法)等。
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