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福州超声波流量计批发

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一、选点,原则:测量点液体满管,无气泡,杂质含量低于2%(20000PPM),流场平稳。
1、保证直管段,传感器安装点需要一定的直管段,一般上游距离弯管和阀门大于10D,下游距离弯管和阀门大于5D(D为直径),距泵出口处要大于30D。
2、水平管线的选点,两个传感器必须安装在管道轴面的水平方向上,并且在轴线水平位置±45°范围内安装,以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的限制而不能水平对称安装时,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器。
3、竖直管段的选点,不准安装在管道系统的最高点或带有自由出口的竖直管道上(流体向下流动);选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输出的管段,如垂直管段(流体向上流动)
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采用双工作模式,甚至可精确可靠测量含大量气泡或固体颗粒的介质。
高度灵活性:如能量测量,数据采集,各种输入/输出,记录压力数据
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●插入式超声流量计:可不停产安装和维护。采用陶瓷传感器,使用专用钻孔装置进行不停产安装。一般为单声道测量,为了提高测量准确度,可选择三声道。
●管段式超声流量计:需切开管路安装,但以后的维护可不停产。可选择单声道或三声道传感器。
●外夹式超声流量计:能够完成固定和移动测量。采用专用耦合剂(室温固化的硅橡胶或高温长链聚合油脂)安装,安装时不损坏管路。
●便携式超声流量计:便携使用,内置可充电锂电池,适合移动测量,配接磁性传感器。
●手持式超声流量计:体积小,重量轻,内置可充电锂电池,手持使用,配接磁性传感器。
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超声波流量计其实我们可以看到,气体超声波流量计在我国的众多工程中都发挥了巨大的作用,然而企业在选择的过程中要保持理性,选择技术较为先进,安全可靠的品牌企业,这几年国内计量技术的突飞猛进使超声波流量计在技术上和国外产品差距在缩小,国外仪表类价格普遍高昂,我国每年的进口量很大,因此在这一方面支付了高昂的进口费用,我们在技术上做到独立、不是依赖,才能有更好更长远的发展。纵观本土企业,除了安森智能外,还有很多在仪器制造方面已经拥有完整的体系和先进的制度,属于潜力型黑马企业,并且在核心研发团队,流程工艺,经验积累等方面有着相当明显的优势,这不仅是贸易逆差问题,而是产品品质、全方位服务有保障,售后服务全面,技术支持迅速以及费用相对较低等都是国外企业无法比拟的。
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超声波流量计,我们在日常中使用超声波流量计时可能会出现流量计显示负值的现象,这主要是以下原因造成
1、表有可能装卡反了或上下游探头装反,解决方案:重新安装;
2、测量管道空管或没充满管,有气体存在。这时流量计会显示负数或流量值忽大忽小。解决方案:让管道内充满被测介质,使流量计具备测量条件;
3、可能零点忘记关闭或表进入标定状态了,解决方案:从设置菜中更改或直接复位;
4、表软件有问题。你的表不是双向表的话可能表程序错乱。解决方案:找专业厂家人员来进行维修。
三、液位变送器
液位变送器的示数为负数解决方法如下:首先保证正负压室不承受压力情况下:
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1 引言 超声波流量计可采用非接触测量方式,安装方便,适用范围广。随着现代电子技术的发展,超声波流量计已向小管径方向发展,工程机械液压系统采用超声波流量计测量流量已成为可能。工程机械液压系统的特点是油液黏度较大,速度较低,雷诺数较小,流动状态多处于层流或紊流光滑管,且油液温度变化范围大,由温度变化引起的各项测量误差不容忽略。 2 速度分布不均引起的超声波射线轨迹的变化 超声波流量计的测量原理见附图,其中F为超声发射器,J为超声波接受器。当管中流体静止时,超声波射线在流体中的轨迹为P-B,其速度为C2,当流体流动时,超声波在流体中任一点的速度C2u等于静止流体声速C2与流体速度的矢量和。即C2u=C2+u。由于流速沿管道截面分布不均,u沿超声波射线各点不同,因此超声波射线在流动液体中的轨迹为一曲线P′-B′。速度u的分布越不均匀,曲线曲率越大。在超声波流量计的计算中,假设流速沿射线均匀分布,即合成后的超声波射线仍为直线(附图1中的PB′虚线)。这必然引起误差,其误差大小与速度分布的均匀程度有关,紊流的速度分布较层流均匀,所以紊流引起的此项误差小于层流。应该指出,由于声速C2远远大于流体速度u,所以此项误差较小,不必修正。 3 线平均速度与面平均速度之差引起的误差 时差法通过测量超声波脉冲顺流传播和逆流传播的时间差来进行流量的测量(见附图1)。设F、J交替发射和接收超声波,顺流时超声波传播的时间为t1,逆流时超声波传播的时间为t2,则 式中 D--管径 θ--超声波射线与管道轴线之间的夹角 u--流体在超声波射线上的平均速度 τ--超声波在声导中的传播时间与电路延迟时间之和 超声波流量计的计算方程为 由于过流断面速度分布不均,其线平均速度与面平均速度不同,用线平均速度乘断面面积取得流量必然引起误差。此误差不容 忽略,必须修正。则 Q=kuA 式中k-流量修正系数 uA-面平均速度 对于层流,沿过流断面速度分布为抛物面,速度方程为: 面平均速度为: 线平均速度为: 对于紊流,过流断面为一对数曲面,其速度分布为: 上式复杂不便使用,根据紊流光滑管的实验曲线,紊流光滑区的速度分布可用指数公式表示。污水流量计 式中 R-管道半径 y-任意一点到管壁的距离 雷诺数Re不同,对应的指数n不同 根据上式可求得: n的取值见表1。表1雷诺数Re指数n雷诺数Re指数n4×1031/62.3×1041/6.61.1×1051/71.1×1061/8.8(2~3.2)×1061/10 对应不同的雷诺数,可通过插值法取得n值。 现取n值为,由此计算的k值为0.93,若不进行修正,则由此引起的流量误差为7.5%,因此流量系数k对超声波流量计的测量精度影响极大。应该指出,以上对k值的讨论是基于这样一种假设,即换能器安装前后有足够的直管段,如果上下游直管段不够长,则管道内流速分布变得极为复杂,很难用数学表达式来求k值了,此时测量误差将大大增加。为了保证超声波流量计的测量精度,要求上游直管段的长度大于10D,下游直管段的长度大于5D,当上游有流量干扰因素如泵、阀门等,直管段的长度至少延长为30D。 4温度变化引起的测量误差 由超声波流量计的计算方程可知,流量与声速C2的平方成正比,而声速随温度的变化而变化,由此产生的误差比较大,必须进行修正。 温度为T时,被测媒质的声速为 C2=C20(1+bT) 式中:C20-T为0℃时的声速值 b-被测媒质的声速温度系数 随着微型计算机的应用,声速修正比较简单,键盘输入温度值,按上式求出C2代入流量公式即可。热能表 温度变化可引起油液黏度变化,黏度变化引起雷诺数Re变化,而Re的变化又可引起流量系数k变化。对于工程机械来说,油温变化范围比较大,因此引起的k值变化应该考虑。 油液黏度随温度变化的关系为: v=v0e-λ(T-T0) 式中 V-温度为T时油液的运动黏度 V0-温度为T0时的运动黏度 λ-黏温指数 λ=0.035-0.052 以YA-N32液压油为例,4000118588度变化范围为0~80℃,则油液运动黏度变化范围为5~193cst,两种温度下的雷诺数之比为: 因此引起的k值及最后流量误差是很可观的,此误差直接影响测量精度,因此必须根据不同的温度对k值进行修正http://www.kfwt.cn/。 综合考虑以上各种因素,给出修正框图如图2。 5结论 流量修正系数k对超声波流量计的测量精度影响极大,本文根据流体力学理论,导出了流量修正系数k计算公式,并提出对于不同的流体温度,应有不同的修正系数,这一点过去一直被忽略。本文的分析为研制高精度超声波流量计提供了参考,在使用已有超声波流量计时,若被测媒质温度偏离许用温度比较大,也可利用本文提供的方法进行手工修正。
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