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超声波流量计设计转让

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表1声道位置
此外,为确保仿真精度,需要进行网格敏感性验证,对比网格总数约为40万和60万的模型在不同入口流速下其计算结果的差异,发现模拟结果对于网格密度变化的敏感性较小,由于篇幅限制分析过程在此不再赘述。
3.3实验装置与实验方法
实验室综合测试平台如图4所示,可以改变管径尺寸、阻流件结构、流量计类型等进行实验研究。选取部分管段及仪表作为本次实验的检测装置,进气装置提供流量稳定的天然气并将其输送进入管道系统,并通过阀门对进气流量进行调节;检测管段中安装双弯管或变径管作为上游阻流装置,在缓冲管道固定位置处安装双声道超声波气体流量计,通过测量仪表来检测实际气体流量。
(超声波流量计设计转让)

上述能够看到质量流量计具有必定的优势之外,还具有些缺乏指出,比方,具有比较高的造价问题,比较大的压力丢失,并不适合进行大管径流量监测作业,关于天然气的长管道使用中难以进行使用,能用于比较脏的天然气状况,以及N小于200的小管径管道状况。关于长输管道的天然气计量来说,首要选用的外表包含超声波流量计涡轮流量计等。3质量流量计在天然气计量中的使用讨论
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超声波流量计不存在易于磨损的运动部件,可保证长期使用精度不变,与此同时,无运动部件也让超声波流量计具有低维护特性。
无运动部件是超声波流量计低维护的原因之一,另一个因素则与它本身无磨损有关。
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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。
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电磁流量计富士固定超声波流量计孔板流量计热式质量流量计涡街流量计富士便携超声波流量计
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●巴歇尔槽明渠流量计,巴氏计量槽超声波明渠流量计,巴歇尔槽流量计人机交换:三位防水轻触键(菜单,背光,停电,查时钟......)
●供电电源:DC12V,DC24V,
●工作温度:0~50℃,可选:-20~60℃
●显示:16位LCD液晶(或蓝色背光液晶)屏显示
四位LCD显示液位高度(分辨率m,cm可设置)
四位LCD显示瞬时流量(L/s,M3/s单位可设置)
八位LCD显示累计流量值(0~3位小数自动)
16位LCD显示全日历时钟:年月日时分秒(键切换)
●输出:4~20mA或1~5V
●RS485(时间,温度,液位,瞬时流量,累计流量)
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