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科欧污水超声波流量计

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网络信息化的凸起,改变了人们销售模式,以前是点对点面对面上们服务,这样的好处是可以现场给客户讲解超声波流量计的一些相关知识,但是也有缺点,报的价格不对称,不透明,因为他们之间有利益关系。步入21世纪,是信息、大数据时代,所有的信息都是公开、透明的,例如现在人们不用出门就能通过手机或电脑在网上购买流量计,如果选购超声波流量计上面所有的参数、性能、价格都会公布出来,信息时代给人们带便利的同时,也给好多想要购买超声波流量计厂家老板带来诸多不变!什么原因造成的呢?因为相同的参数价格有代差,有的厂家报价1885元/台,另外有的厂家为了走销量价格1680元/台,其实价格与质量是同等的,缺一不可,所以我们看待价格要横向、纵向的客观看问题。
(科欧污水超声波流量计)

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F2000型流量积算仪是以单片微处理器为核心构成的智能化流量流量仪表。仪表可接收具有脉冲信号输出或模拟电流信号输出的流量传感器信号,配合压力和温度变送器或铂热电阻,构成流量测量系统。可对多种被测介质(饱和蒸汽、过热蒸汽、一般气体、液体等)进行在线温度压力补偿。▼主要特点nFSTN液晶显示,视角广,亮度高,清晰度强,人机交互界面清晰易懂,瞬时流量、累积流量、温度、压力和日期同屏显示。n全部校准和功能设定可通过键盘由软件完成,仪表操作菜单均有密码保护,避免误操作。n智能流量积算仪全范围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定,小信号切除功能,线性积算、开方积算任意设定。n掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持n适用于各种液体、蒸汽、一般气体等的流量积算测量,适用于过热蒸汽/饱和蒸汽的热能测量。n具有多种输入信号功能,可配接各种差压、压力及频率式流量传感器(如孔板、涡街、涡轮等),可自由选择多种补偿方式(如温度补偿、压力补偿、温度补偿压力补偿等)。采用查表法进行密度补偿,可全自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行精度极高的积算控制,内置多种流量积算公式,可适应各测量场合。n可带串行通信输出,标准MODBUSRTU通信协议,可与各种带串行输入/输出的设备进行双向通信,组成网络控制系统。n带实时时钟,打印功能(配置指定功能打印机)▼主要性能指标:n流量输入信号:脉冲信号:0~10KHz矩形波,TTL电平时:低电平<1.3V,高电平>4.5V;9V电平时:低电平<2.5,高电平>8.5V;12V电平时:低电平<3.3V,高电平>11.5V;24V电平时:低电平<6.7V,高电平>23.5V电流信号:4~20mAn模拟输入信号(补偿信号):压力变送器:4~20mA温度变送器:4~20mA;Pt100铂电阻:四线制、测温范围-50℃~450℃n输出信号:模拟输出4~20mA开关量继电器接点输出24V电平。n显示方式:液晶背光中文显示n基本误差:0.5%F.Sn累积范围:0.400011858899n补偿方式:压力补偿、温度补偿或温压补偿n通讯接口:方式:EIARS485或RS232可选速率:1200~9600bpsn供电方式:AC220V±10%,50HzDC24Vn功率消耗:1.5W(直流24V供电待机状态)3.2W(交流220V供电待机状态)n环境条件:工作温度:0-50℃相对温度:0-80%n重量:<1.75KgF2000型流量积算仪规格表F2000-流量积算仪代号压力输入P0无P14-20mA代号温度输入T0无T1Pt100代号流量输入Q0脉冲输入Q14~20mA代号通讯接口C0无C1RS485C2RS232代号变送输出L0无L14~20mAF2000P0T0Q0C0L0选型举例
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其关系符合下面表达式:
θ:声束与液体流动方向的夹角
M:声束在液体中的直线传播次数
D:管道内径
Tup:声束在正方向上的传播时间
Tdown:声束在逆方向上的传播时间
δT=Tup-Tdown
超声波流量计采用非接触测量方式,测量范围大,没有活动机械部件,不受系统的压力和恶劣环境的影响,已成功应用于水、纯水、海水、污水、化工液体、河水、燃料油等流体的计量工作中。标准传感器的上限温度为110oC,超过此温度请与厂家或供应商。
基本技术参数
线性度0.5%
重复性0.2%
准确度示值的±1%,流速>0.2m/s
响应时间0-999秒,使用者任选
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带打印便携超声波流量计具有测量精度高、一致性好、电池供电、操作简单、携带方便等特点,是目前国内体积较小、质量较轻,真正意义上的便携超声波流量计。利用了低电压、多脉冲时差原理,采用高精度和超稳定的双平衡信号差分发射、差分接收数字检测技术来测量顺流和逆流方向的声波传输时间,根据时差计算出流速。具有稳定性好、零点漂移小、测量精度高,量程比宽抗干扰性强等特点。当超声波波束在液体中传播时,液体的流动将使传播时间产生微小变化,其传播时间的变化正比于液体的流速,零流量时,两个传感器发射和接受声波所需的时间完全相同;介质流动时,逆流方向的志波传输时间大于水流方向的声波传输时间。
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