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超声波流量计更改为电磁流量计

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3软件系统设计
软件系统主要工作是对硬件系统采集的数据进行处理、结果的显示等。
系统软件主流程图如图4所示。系统上电后,首先执行对寄存器的设置,然后是初始化操作(包括初始化MSP430单片机与TDC-GP2),主程序进入测量等待状态。在这段过程中,一旦TDC-GP2接收到Start或者Stop信号,则说明在进行测量。之后判断中断,读状态寄存器。如果状态寄存器显示是溢出,则初始化重新测量;数据正常则读数据、显示,进行下一次测量。
图4系统软件主流程图
4试验结果及分析
系统用于水流量的测量,试验条件为:超声波换能器工作频率1MHz,超声波以45°角入射,流速范围为0.03~7.5m/s,管径DN=50mm。
(超声波流量计更改为电磁流量计)

米科自成立起一直专注气体流量计、压力变送器等产品生产,公司拥有多条蒸汽流量计、涡轮流量计生产线,目前已成为超声波流量计行业整套解决方案服务商。
电流变送器产品基本资料如下: 产品名称:气体流量计; 品牌商标:米科; 价格:2000; 售后服务:优质;超声波流量计x5fcdbn产品详细说明:气体流量计是计量气体流量的仪表。安装在管路中记录流过的气体量。可以测量煤气,空气,氮气,,氢气,天然气,氮气,液化石油气,过氧化氢,烟道气,甲烷,丁烷,氯气,燃气,沼气,二氧化碳,氧气,压缩空气,氩气,甲苯,苯,二甲苯,硫化氢,二氧化硫,氨气等。热式气体质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当两个RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温度,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体流速增加,介质带走的热量增多。使传感器温度随之降低。为了保持温度的恒定,则必须增加通过传感器的工作电流,此增加的部分电流大小与介质的流速成正比应用领域编辑工业生产流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。能源计量能源分为一次能源(煤炭、原油、煤层气、石油气和天然气)、二次能源(电力、焦炭、人工燃气、成品油、液化石油气、蒸汽)及载能工质(压缩空气、氧、氮、氢、水)等。能源计量是科学管理能源,实现节能降耗,提高经济效益的重要手段。流量仪表是能源计量仪表的重要组成部分,水、人工燃气、天然气、蒸汽和油品这些常用的能源都使用着数量极其庞大的流量计,它们是能源管理和经济核算不可缺少的工具。环境保护工程烟气,废液、污水等的排放严重污染大气和水资源,严重威胁人类生存环境。国家把可持续发展列为国策,环境保护将是21世纪的最大课题。空气和水的污染要得到控制,必须加强管理,而管理的基础是污染量的定量控制。我国是以煤为主要能源的国家,全国有上百万个烟囱不停地向大气排放烟气。烟气排放控制是根治污染的重要项目,每个烟囱必须是安装烟气表和流量计,组成连椟排放监视系统。烟气的流量沆量有很大因难,它的难度为烟囱尺寸大且形状不规则,气体组分变化不定,流速范围大,脏污,灰尘,腐蚀,高温,无直管段等。交通运输有五种方式:铁路公路、航空、水运和管道运输。其中管道运输虽早已有之,但应用并不普遍。随着环保问题的突出,管道运输的特点引起人们的重视。管道运输必须装备流量计,它是控制、分配和调度的眼睛,亦是安全监没和经济核算的必备工具。生物技术21世纪将迎来生命科学的世纪,以生物技术为特征的产业将获得迅速发展。生物技术中需监测计量的物质很多,如血液,尿液等。仪表开发的难度极大,品种繁多。科学实验科学实验需要的流量计不但数量多,且品种极其繁杂。据统计流量计100多种中很大一部分是应科研之需用的,它们并不批量生产,在市面出售,许多科研机构和大企业皆设专门小组研制专用的流量计。
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气体超声波流量计|厂家价格|规格参数选型伴随着工业化水平的不断提高,化工、冶金、石油天然气输送等各行各业对气体流量计的需求也越来越大[1]。而目前大规模应用于市场的气体流量计主要有孔板、涡街和涡轮流量计等[2]。其中,孔板流量计具有结构简单、性能稳定、成本低廉等特点,但是,其压损较大、量程比较低。相对于孔板流量计,涡轮和涡街流量计对气体压力损失相对较小,量程比较宽,但是,其对管道振动和脉动流比较敏感。
与传统气体流量计相比,气体超声波流量计具有无压损、量程比大、精度高等优点,特别适合测量不易接触和观察的流体以及大口径流量[6-10]。超声流量计与这些传统仪表的详细对比如表1.1所示。
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一.堰槽、堰板的介绍
巴歇尔槽(马歇尔槽Parshall,误差2~3%)
l8mm厚的玻璃纤维不饱和聚酯复合材料(玻璃钢)。流量越大,相应增加壁厚。
l内部尺寸准确。内表面光滑、平整。
lj的尺寸与渠道安装有关,请用户根据现场情况而定。
l巴歇尔槽的中心线要与渠道的中心线重合,使水流进入巴歇尔槽不出现偏流。
l巴歇尔槽通水后,水的流态要自由流。巴歇尔槽的淹没度要小于规定的临界淹没度。
l巴歇尔槽的上游应有大于5倍渠道宽的平直段,使水流能平稳进入巴歇尔槽。即没有左右偏流,也没有渠道坡降形成的冲力。(参见下图)
l巴歇尔槽安装在渠道上要牢固。与渠道侧壁、渠底连结要紧密,不能漏水。使水流全部流经巴歇尔槽的计量部位。巴歇尔槽的计量部位是槽内喉道段。
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超声波流量计如何解决小口径低流速的测量
超声波流量计作为一种性能优的流量仪表,目前正以其较高的测量精度、无压损、不用破坏管道的优势,被越来越多的国内外用户和业界人士认可,然而,随着应用领域和测量范围的不断发展,对其测量稳定性、测量精度等的要求也越来越高,特别是在超低流量测量上。对于小口径超低流量的测量,目前进口高端的超声波流量计,可以解决用户的难题,测量时采用内置换能器平行轴线对射方式,此优点是延长了声程长度,减轻了信号检测的负担,提高了小口径时差的检测精度,精度达到0.5%,但由于内置换能器相当于在流通路径设置了阻挡物,同时也破坏了已经形成的充分发展管流的流场。小口径超声波仪表,采用内置换能器平行轴线对射方法,此优点是延长了声程长度,减轻了信号检测的负担,提高了小口径时差的检测精度,但是由于内置换能器相当于在流通路径设置了阻挡物,同时也破坏了已经形成的充分发展管流的流场。随着电子技术与传感器技术的发展,超声波计量技术日趋完善,超声波计量是非接触式,对被测介质无干扰、无污染。因此,超声波流量计广泛应用于水利、电力、石油、化工、自来水及食品等行业。
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超声波流量计无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护。采用SMD器件和表面贴装(SMT)技术,电路可靠性高。可测介质温度达+250℃。测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;
超声波流量计
按1:10程比出厂时,在10%以下,90%以上量程段时,没法保证流量精度,因非智能型没法通过内部程序,进行流量信号多点线性化补偿,智能型流量计通过多点线性化补偿,保证流量计在每点量程段流量精度。智能型流量计量程比1:15,比普通涡街流量计的量程比要高。流量计有温度、压力故障自诊断自动补偿功能,断电记录时钟、日期功能,通过按键可切换显示工况标况流量。
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测量原理:超声波传播时差原理,双CPU并行工作,4字节浮点运算
测量周期:500mS.(每秒2次)。
显示:背光型液晶显示器,显示瞬时流量和累计流量。
输入:可输入五路电流型号,(压力、液位、温度等信号)从而实现热量测量,一机两用
输出:电流信号:4~20mA或0~20mA,阻抗0~1KW,浮空,精度0.1%。
频率信号:1~9999Hz之间任选(OCT输出)。
脉冲信号:正、负、净流量及热量累计脉冲,继电器及OCT输出,近20种源信号可选。
报警信号:蜂鸣器可根据设置发出警报声音(如电流过大、太小)
数据接口:RS232C串行接口,可选配RS485或CAN总线。
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