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超声波流量计比对方法

本文章主要介绍了:超声波流量计比对方法,超声波流量计显示负数,超声波流量计换能器分布,超声波流量计比对方法等信息

3、获得仪表运行状况的直观视图,并延长校准周期,以***大限度地降低成本和停机时间
4、通过自动计算AGA8压缩性和AGA10声速来减少手动误差
5、几乎消除增量压降,并通过全通径设计降低能源成本
6、通过双向流量测量和增加流量,提高运行效率
7、坚固耐用的DanielT-20系列传感器可提高恶劣条件下的性能
8、现场可更换变压器模块简化了维护并***大限度延长了正常运行时间
9、使用***多6个频率或数字输出的新型4型CPU模块增加I/O
线尺寸:DN100至DN1050(4英寸至42英寸),采用英***燃气(BG)定向
流体类型:气体
准确性:相对于整个流量校准范围的读数的±0.05%
(超声波流量计比对方法)

高温传感器适用温度范围为?-58°F?-+302°F(-50°C-+150°C),使其成为各种要求苛刻的高温原油精炼应用的理想之选。该?高粘度传感器将Daniel液体超声流量计的粘度范围扩大至1,000厘斯(cSt),雷诺数超过10,000,应用范围更广。
配备高温和高粘度传感器的Daniel3804型液体超声波流量计,更加经济实用,广泛用于各种高温高粘度环境中,如例如粗重真空油、石脑油和煤油的精炼。?
采用时间差法四声道设计,降低了未计入流量损失,线性度为+-0.15%
流量计量可靠,重复性为(测量值的)+-0.02%
减少能量损耗,降低了压降和泵抽要求
(超声波流量计比对方法)

多普勒超声波流量计多普勒流速仪
使用维护手册
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一、产品介绍
HR7600多普勒超声波流量计多普勒流速仪厂家是我公司自主研发的高精度宽量程多普勒超声波流速流量计。整个设备基于“多普勒效应”,它没有旋浆、轴承等转动部件,用超声波技术探测流速,无摩擦、无惯性,测量点在机体前方,不破坏流场,具有测量精度高、量程宽,感应灵敏,测流线性,不惧泥沙、漂浮杂物,读数直观,操作简便,不易损坏等特点。产品执行SL/T186-1997标准。适用于需要连续精确测量流速、流量的环境,具有安装维护方便、高可靠性、高精度等显著优点。
(超声波流量计比对方法)

GC868-1-3EX-10416-22-S
GC868-1-3EX-10416-22-0
FC(10)-FL/CG-M20-BNC/CG-M20-B-0
FC(3)-BNC/CG-M20-BNC/CG-M20-B-0
704-662-12
C-RV-310-EX-0
CFG-V8-0-219,00mm-1-0
PRE868-8-20
AT6-C1-CR05-1000MM-2-1AAT01M-0
AT6-C1-AT10-200MM-2-1MAF07M-0
PT9-SYS-1C-2-A-0-SC-TG
AT868-1-1-2
AT868-1-1-1
FC-BURIALCOAX-100-FT-FL250-0-SUBBNC75-0-0-0
FC-BURIALCOAX-75-FT-FL250-0-SUBUHF75-0-0-0
AT868-2-2-2
标准:通用
可选:防风雨类型4X/IP65
可选:防爆、I类,1分区,B、C、D组
可选:防火II2GEExmdIICT6–T3
0.75到1.25英寸(20到30毫米)管道:CFG-V1
(超声波流量计比对方法)

兰州理工大学电信学院毕业设计说明书0第一章绪论1.1流量计的发展概述自古以来测量都是人类文明的一种标志,是计量科学技术的组成部分之一,它广泛存在于水利,化工,农业,石油,冶金以及人民生活各个领域之中,一直得到世界各国政府和企业的重视,而且重视程度一直在不断加强。早在公元前1000年埃及人就开始利用堰法测量尼罗河的流量来预报年成的好坏,古罗马人则在修渠饮水中采用孔板测量流量。1738年,瑞士人丹尼尔·伯努利以伯努利方程为依据,利用差压法测量水流量;后来意大利人文丘里研究用文丘里管测量流量,并于1791年发表了研究成果;1886年,美国人赫谢尔用文丘里管制成测量水流量的使用装置;1911~1912年,美籍匈牙利人卡门提出卡门涡街的新理论;30年代,又出现了探讨用声波测量液体和气体的流速的方法,但到第二次世界大战为止未获很大进展。第二次世界大战后,随着国际经济和科学技术的迅速发展,流量计量日益受到重视,流量仪表随之迅速发展起来,测量仪表开始向精密化、小型化等方向发展。目前国外投入使用的流量计有100多种,国内定型投产的也有近50种。随着工业生产的自动化,管道化的发展,流量仪表在整个仪表生产中所占比重越来越大。据国内外资料表明,在不同的工业部门中所使用的流量仪表占整个仪表总数的15-30%。但是,由于流量测量技术的复杂化,以及科学技术的迅速发展向流量计量提出更新更高的要求,流量计量的现况远不能满足生产的需要,还有大量的流量计量技术问题有待进一步研究解决。目前主要存在如下问题:流量仪表的品种、规格、准确度和可靠性尚不能满足生产要求,特别对腐蚀性流体、脏污流体、高粘性流体、多相流体、特大流量、微小流量等,有待发展有效的测量手段。我国开展近代流量测量的技术比较晚,早期所需的流量仪表均从国外进口,直到20世纪30年代中期才出现光华精密机械厂所制造的家用水表,五十年代初有了新城仪表厂所开发的文丘里管差压流量计,60年代涡轮、电磁流量计的生产。至今,我国已经形成一个相当规模从事流量测量技术与仪表研发和生产的企业,从事流量仪表研究和生产的单位超过230家。目前我国的流量装置方面。与国际水平仍存在较大差距,现有产品的品种、规格、精确度和可靠性尚不能满足国内市场的需求,一些新型的流量计,如涡街流量计、旋进漩涡流量计、射流流量计等的技术水平与国际先进水平有较大的差距,需要有较充足的经费支持并通过艰苦的努力,才有可能达到国际先进水平。1.2超声波流量计的概述1.2.1超声波流量计的发展和现状超声波流量计(简称USF)是利用超声波在流体中的传播特性来测量流量的计量仪表。凭借其非接触测流、仪表造价基本上与被测管道口径大小无关、精度高、测量范围大、安装方便、测试操作简单等自身的优势被认为是较好的大管径流量测量仪表,在电力、石油、化工特别是供水系统中被广泛应用。1931年,O.Rutten发表的德国专利是关于利用声波测量管道流体流量最早的参考文献。但是要使超声波流量计具有一定的精度,要求对时间的测量精度至少达到107秒,这在当时是很难达到的;50年代初,美国科研人员首次提出了“鸣环”法,就是通过多次循环将时差扩大在进行测量,这种方法弥补了当时电子技术的不足,使得时间测量精度得以大大提高。1955年,应用声循环法MAXSON流量计在美国研制成功,并用于航空燃料油流量的测量,标志着超声波流量计已经由理论研究阶段进入工业应用阶段,但由于电子线路太复杂而未得到推广。60年代末又出现了多普勒效应的超声波流量计。兰州理工大学电信学院毕业设计说明书1进入20世纪的70年代以后,由于集成电路技术的飞速发展,使得高精度的时间测量成为可能,再加上高性能、工作稳定的锁相技术(PLL)的出现和应用,为超声波流量计的可靠性提供了基本的保证,同时为了消除声速变化对测量精度的影响,出现了频差法超声波流量计,这种流量计声速受温度变化的影响远小于时差法,灵敏度和测量范围也优于时差法,因而这种方法成为测量大管径大流量超声流量计的主要方案,但是仍无法保障小管径小流量测量时的精度。同一时期,前苏联科技工作者对管道内流体的流速分布规律作了大量深入研究,指出管道内流体流动存在两种状态:层流和紊流,并给出了层流状态下的理论计算公式,为超声波流量计进一步提高测量精度打下了坚实的理论基础。至此,超声波流量计的研究和应用才蓬勃发展起来,超声流量计的种类也越来越多,相继出现了波束偏移法、相关法和噪声法。当今全世界50多家较大的超声波流量计生产商都集中于欧美日等国家,这些国家己经在超声波流量计的研制、生产和推广方面积累了丰富的经验,再加上它们本身所具有的在电子技术和工业制造领域的优势,使得它们在国际超声波流量计市场上占据了绝大部分的份额,并且主导着超声流量测量技术发展的方向和趋势。我国超声波流量计的研究起步较晚,目前我国超声波流量计的研究和生产仍比较落后的,尽管近年来随着国外各大超声波流量计生产公司的产品纷纷进入我国的市场,也带动了国内超声流量测量研究的发展,但是从总体上说,我们现有的技术还和国际先进水平有较大差距,在国内市场中,高精度的超声波流量计还是国外品牌的天下,形成了低档产品过剩、高档产品依赖进口的局面。1.2.2超声波流量计的特点超声波流量计是一种非接触式流量测量仪表,相对于传统流量计而言,它主要具有一下特点:①可作非接触测量。夹装式超声波流量计无需停流截管安装,只要在管道外部安装换能器即可,为无流动阻挠测
(超声波流量计比对方法)

超声波在传播路径上如遇到微小固体颗粒或气泡会被散射,因为用时差法测量含有这类东西的流体时就不能很好地工作,它只能用来测量比较洁净的流体。而多普勒法正是利用超声波被散射这一特点工作的,所以多普勒法正适合测量含固体颗粒或气泡的流体,但由于散射粒子或气泡是随机存在的,流体传声性能也有差别。如果是测量传声性能差的流体,则在近管壁的低流速区散射较强;而测量传声性能好的流体在高流速区散射占优势,这就使得多普勒法的测量精度较低。虽然采用发射换能器与接收换能器分开的结构,这样可以只接收流速断面中间区域的散射,但与时差法比较测量精度还是低一些。
(超声波流量计比对方法)

(3)充分考虑管内壁结垢状况,尽量选择无结垢的管段进行测量。实在不能满足时,需把结垢考虑为衬里以求较好的测量精度
(4)要保证测量点处的温度和压力在传感器可工作范围以内。
(5)2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,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。
随着电子技术的迅速发展、超声波技术的普及成本的下降和可靠性的提高,不论是技术方面还是经济方面,超声波测量仪器都是流量测量的理想选择。
(超声波流量计比对方法)

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