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超声波流量计怎么设置参数

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6、传感器安装在套管上,则会削弱超声波信号。解决方法:将传感器移到无套管的管段部位上。
7、传感器与管道耦合不好,耦合面有缝隙或气泡。
解决方法:重新安装耦合剂。
四、当控制阀门部分关闭或降低流量时读数反会增加
原因分析:传感器装的过于靠近控制阀下游,当部分关闭阀门时流量计测量的实际是控制阀门缩径流速提高的流速,因口径缩小而流速增加。
解决方法:将传感器远离控制阀门,传感器上游距控制阀30D或将传感器移至控制阀上游距控制阀5D。
五、工作正常,但不测量流量了
原因分析:
1、被测介质发生变化。解决方法:改变测量方式。
(超声波流量计怎么设置参数)

便携式液体流量计TUF-2000P薄利多销
便携式超声波流量计:
产品介绍:
型号:TUF-2000P
便携式超声波流量计实现了流量的非接触式测量。只需要将传感器安装在管道外壁,即可完成对流量的测量,方便准确。
配接夹装式温度传感器还可以方便地测量温度、热量。
广泛应用于自来水、供暖、水利、冶金、化工、机械,能源等行业,可以用做生产监测、流量比对、临时检测、流量巡查,水平衡调试,热网平衡调试,节能监测,是流量、热量检测必备的工具仪表。
便携式超声波流量计特点:
1、支持中英文等多语言菜单:可支持中文或英文菜单,方便快捷,其他语言需提前说明。
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a、对于就地型,由就地指示器中的旋转磁钢与浮子内磁钢耦合,而发生转动,同时带动指针,通过刻度盘指示出此时的流量大小。
b、对于智能型,由智能型指示器中的一个固态磁传感器将磁场的变化转化成电信号,经A/D变换、微处理器,D/A输出,LCD液晶显示,来显示出流量的大小及累积流量。
氧气流量计特点:
1、坚固的全金属结构设计型;
2、采用独立概念设计的测量管指示器;
3、可选择不锈钢、哈氏合金、钛材、PTFE材料测量系统;
4、低压力损失设计;
5、短行程、小型结构设计、仪表总高度250;
6、磁性耦合结构确保数据传输、信号更加稳定;
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.南京天雄测控有.南京天雄测控有限公司拥有一批长期从事自动化控制研究的设计、研制、安装调试的专业高科技人才,为各行业提供了满意的成套系统。我公司是国内重点测控工程成套单位,化工部、冶金部、电力部.南京天雄测控有限公司拥有一批长期从事自动化控制研究的设计、研制、安装调试的专业高科技人才,为各行业提供了满意的成套系统。我公司是国内重点测控工程成套单位,化工部、冶金部、电力部、轻工部定点生产配套企业。主要从事温度、压力、流量、物位等系列仪器仪表、计量仪器、控制系统的研发、生产及测控技术的销售、服务工作。、轻工部定点生产配套企业。主要从事温度、压力、流量、物位等系列仪器仪表、计量仪器、控制系统的研发、生产及测控技术的销售、服务工作。限公司拥有一批长期从事自动化控制研究的设计、研制、安装调试的专业高科技人才,为各行业提供了满意的成套系统。我公司是国内重点测控工程成套单位,化工部、冶金部、电力部、轻工部定点生产配套企业。主要从事温度、压力、流量、物位等系列仪器仪表、计量仪器、控制系统的研发、生产及测控技术的销售、服务工作。
(超声波流量计怎么设置参数)

(超声波流量计怎么设置参数)

摘要 传播时间式超声波流量检测技术在气体管道输送得到广泛应用。与传统气体 流量检测仪表相比,超声波气体流量检测仪表具有双向性、精度高、重复性高、 内部无移动部件和几乎无管道内压损等优势,成为气体输送和贸易的首选。在中 国,作为国际天然气贸易的法定计量仪表,超声波气体流量计有很大的发展和应 用潜力。但在具有一系列优点的同时,超声波气体流量计也存在精确度受到流体 流动影响严重的问题。 本文关注超声波气体流量仪表在管道内流体流动影响下的计量效果。采用计 Fluid 算流体力学(ComputationalDynamics,CFD)仿真和实验相结合的方法,建 立可靠的数值仿真分析模型,制作超声波多声道气体流量计样机,搭建流量实验 系统,研究管道气体的流动特点和超声波流量计量效果。主要工作和研究成果如 下: 1.采用CFD研究气体在管道中流动的特性及流速分布对超声波流量计量的 影响。建立管道气体流动模型并进行网格划分,选取可靠的控制方程进行求解; 提出一种模拟超声波流量计原理的计算声波渡越时间的新方法来处理仿真数据, 用于本文所有的CFD仿真分析。研究长直圆形管道内的流体在层流和湍流两种 状态下的流动特性和分别使用单声道和多声道超声波气体流量计计量的效果。模 拟900单弯管、1800双弯管等阻流件下游气体流动,分析流速分布特点,研究非 理想流速分布对超声波流量计量各个声道上流速测量和流量计精度的影响并分 析讨论。 2.制作超声波气体流量计样机,搭建超声波气体流量计量实验系统。在低 速区和非低速区分别使用单声道和多声道流量计进行的流体计量实验验证仿真 结果。比较过零检测法和互相关法两种检测超声波渡越时间的方案,分析各自适 用的流速范围;针对高速流动气体中超声波渡越时间数据离散程度大的现象提出 分流速区选取参考波形的方案;对阻流件下游的非理想流速分布流体的超声波流 量计量进行研究;讨论温度压力变化对计量的影响。 道积分计算权系数的新方法。由于能根据不同安装情况下管道流体流速分布状况 选取权系数,与传统的多声道超声波流量计声道积分权系数方案相比,该方法可 有效提高多声道流量计的精度。为探讨基于LMA的积分计算方法的适应性,在 声波气体流量计,仿真和实验结果都证明该方法可提高多声道流量计在测量非理 万方数据 想流速分布管道气体流量的精度。由于阻流件下游流速的非对称分布,不同的声 平面安装角度会带来不同的测量偏差,与弯管平面呈一定角度安装可避开流速分 布的低速区,提高多声道流量计测量精度。 关键词:超声波气体流量检测技术,计算流体力学仿真,多声道超声波流量计, 声道布局方案,声道积分计算方法,超声波换能器。 万方数据 Abstract Transit-timeultrasonicflowmetershavebeenin widelyappliedgas pipeline withtraditionalmechanicalultrasonicflowmetes networks.Comparedflowmeters,the havethesuchasbi—directional advantages ofinternalandnoaddedthe reproducibility,lackmovingpressure
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