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燃气超声波流量计量

本文章主要介绍了:燃气超声波流量计量,超声波流量计最小,800的管状超声波流量计安装距离,燃气超声波流量计量等信息

大或计量难度大的场合,如钢铁行业高炉出口冷却水控制、造纸行业计量造纸浆液及黑液、化工行业强腐蚀液、有色冶金行业纸浆小口径,小口径常用于制药、食品、生化等对健康有要求的行业。电动势从20世纪50年代初进入工业应用领域,,适用于测量高粘度介质的流量,但不适用于含有固体颗粒的流体固体颗粒会
再高质量的仪表如果没有高质量的定位安装技术也是欠缺的,南京惠然专利定位安装技术保证了仪表可靠使用,适用钢管、不锈钢管、球墨铸铁管、PE管等管材。
涡街流量计的直线段必须保证20D后的前40D,才能满足测量要求。6耐温性差。涡流流量计只能测量300℃以下介质中的流体流量。USF在20世纪60年代后期进入工业应用,自80年代后期以来,USF占各国流量计销售额的4%~6%。1992年,机三角棱镜后的旋涡发生体上下交替产生正比于速度的两列漩涡漩涡的发布频
(燃气超声波流量计量)

■防护等级:IP67
■变送器型式:分体式
■支持的液体类型:实际上几乎所有的液体
■传感器到变送器距离:(标准)6.09m,可选最长310m
■管径范围:(小管径)12mm~50mm;(标准)50mm~1250mm;(大管径)1000mm~4800mm
■传感器温度:标准传感器-40℃~150℃高温传感器-40℃~250℃(选配)
SUF-300B固定安装管外夹装型高精度时差式超声波流量计频谱信号的能量具有频谱调制爆发(放大脉冲群信号和增宽信号接收面)的特点,是世界上先进的超声波传感器技术。
标准选型:
SUF-300B—xxxx
(燃气超声波流量计量)

超声波时差原理,4字节IEEE754浮点运算
可连接2×10背光型汉字或者2×20字符型液晶显示器
外接16键轻触键盘以及PC计算机设参软件
3路4-20mA输入可选,准确度0.1%,可输入压力、液位、温度等信号,也可以作为数字接口使用
两路三线制PT100铂电阻输入回路,可实现热量计量功能(焓差法)
电流信号(可选模块):4-20mA,阻抗600ω浮空,准确度0.1%。
频率信号(可选模块):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,双路OCT输出(其中1路脉冲宽度6~1000ms间可编程,默认200ms)。
报警信号:双路OCT输出,可选近20种源信号。
(燃气超声波流量计量)

图2-1信号反射路径
2、流速的测量
超声脉冲穿过管道从一个传感器到达另一个传感器,就像一个渡船的船夫在横渡一条河。当气体不流动时,声脉冲以相同的速度(声速,C)在两个方向上传播。如果管道中的气体有一定流速V(该流速不等于零),则顺着流动方向的声脉冲会传输得快些,而逆着流动方向的声脉冲会传输得慢些。这样,顺流传输时间tD会短些,而逆流传输时间tU会长些。这里所说的长些或短些都是与气体不流动时的传输时间相比而言;这样就有:
tD=———————--------------(2.1)
tU=———————--------------(2.2)
式中,L代表两个传感器之间声道的直线长度,可按下式确定L:
(燃气超声波流量计量)

品牌 美伦 型号 LWGY 类型 叶轮式流量计 测量范围 0-2000(m3/h) 精度等级 2 公称通径 4-200(mm) 适用介质 液体气体 工作压力 4(MPa) 工作温度 200(℃)
一、用途:
hd- lwgy涡轮流量传感器与显示仪表配套组成涡轮流量计。传感器具有精度高,重复性好,寿命长操作简单等特点。可广泛应用于石油,化工,冶金,造纸等行业测量液体的体积瞬时流量和体积总量。
二、特点:
★压力损失小。
★具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长。
★ 采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%。
(燃气超声波流量计量)

重量
净重2.0(主机)
备注
配备高强度防护箱,可在野外,井下等恶劣环境中使用
TUF-2
线性度
0.5%
重复性
0.2%
准确性
示值的+1%,流速>0.2m/s
相应时间
0-999秒,使用者任选
流量范围
+32m/s
测量口径
15-6000mm
测量单位
米、英尺、立方米、
累计器
7位正、负、净累计器
液体种类
各种能够传导声波的单一均匀的液体
(燃气超声波流量计量)

当超声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,并且其传播时间的变化正比于液体的流速,其关系符合下列表达式。θ为声束与液体流动方向的夹角。M为声束在液体的直线传播次数。D为管道内径。Tup为声束在正方向上的传播时间。Tdown为声束在逆方向上的传播时间。ΔT=Tup–Tdown。设静止流体中的声速为c,流体流动的速度为u,传播距离为L,当声波与流体流动方向一致时(即顺流方向),其传播速度为c+u;反之,传播速度为c-u.在相距为L的两处分别放置两组超声波发生器和接收器(T1,R1)和(T2,R2)。当T1顺方向,T2逆方向发射超声波时,超声波分别到达接收器R1和R2所需要的时间为t1和t2,则。t1=L/(c+u);t2=L/(c-u)。由于在工业管道中,流体的流速比声速小的多,即c>>u,因此两者的时间差为t=t2-t1=2Lu/cc由此可知,当声波在流体中的传播速度c已知时,只要测出时间差t即可求出流速u,进而可求出流量Q。利用这个原理进行流量测量的方法称为时差法。此外还可用相差法、频差法等。相差法,如果超声波发射器发射连续超声脉冲或周期较长的脉冲列,则在顺流和逆流发射时所接收到的信号之间便要产生相位差O,即O=wt=2wLu/cc。式中,w为超声波角频率。当测得O时即可求出u,进而求得流量Q。此法用测量相位差O代替了测量微小的时差t,有利于提高测量精度。但存在者声速c对测量结果的影响。频差法,为了消除声速c的影响,常采用频差法。由前可知,上、下游接收器接受到的超声波的频率之差为f可用下式表示f=[(c+u)/L]-[(c-u)/L]=2u/L。由此可知,只要测得f就可求得流量Q,并且此法与声速无关。超声波技术及其应用一、没测量水位概况。水电站多采用浮子式液位计或投入式液位计来进行水位测量。其缺点为:测量精度低,不可靠,经常出现浮子卡死不动和传感器堵塞导致测不准;维护工作量大,安装、调试不便,采集到的仅是模拟告警信号,不能直接进入电厂计算机监控系统。对无人值班电厂不实用。通过对拦污栅水位测量系统进行了反复对比,优化得出较后的方案设计,采用超声波液位计对栅前、栅后水位进行实时精确监测,超声波液位计用PLC对采集量进行处理。并且把实时水位和压差数据送到中控室,超声波液位计显示和越限报警。
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