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外贴式超声波流量计厂家

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TYLZ系列氧气瓶用气体流量计是依据吸收热的速度直接与质量流量相关的原理,该仪表的传感器由两个基准级热电阻(铂RTD)组成。一个是质量速度传感器T1,一个是测量气体温度变化的温度传感器T2。当这两个RTD置于被测气体中时,其中传感器T1被加热到气体温度以上的一个恒定的温差,另一个传感器T2用于感应被测气体温度。随着气体质量流速的增加,气流带走更多热量,传感器T1的温度下降,要维持T1、T2恒定的温度差,T1的加热功率就要增大。根据热效应的金氏定律。移动的气体分子撞击热电阻时吸收带走热量,流量越大,接触热电阻的分子越多,吸收的热量越多,热吸收与某种气体的分子数,热学特性和流动特性有关。加热功率P、温度差△T(T1-T2)与质量流量Q有确定的数学关系式。
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国产超声波流量计
本产品采用了数字发射、数字接收、数字分析、数字输出等先进的微功耗数字化设计技术,仪表计量准确、运行可靠、更适于工业现场的需求。
一、特点:
1、结构紧凑、坚固、先进的压铸铝机壳。
2、严格的单板设计,稳定性好,精度高。
3、测量范围广,多种探头可选,安装方便
4、多重显示:瞬时流量、积累流量、瞬时流速等。
5、强大的自动记忆功能。
6、具有RS485或RS232通讯接口,可以实现数据远传。
7、克服了少量的沉淀物、悬浮颗粒和气泡对信号的影响,提高了流量测量的准确度,特别适合管道内液体的流量测量。
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中华人民共和国国家计量检定规程 JJG1033—2007 电磁流量计 Flowmeters Electromagnetic 2007一”一21发布2008—02—21实施 国家质量监督检验检疫总局发布 电磁流量计检定规程 JJG1033--2007 28 198--1994 Verificationof2代替JJG3 Regulation 3中电磁流量部分《 Flowmeters Electromagnetic 2008年2月21日起施行。 归口单位:全国流量容量计量技术委员会 主要起草单位:中国计量科学研究院 参加起草单位:河南省计量科学研究院 上海光华一爱而美特仪器有限公司 上海诚博自动化设备有限公司 北京瑞普电子集团 开封仪表有限公司 杭州振华仪表有限公司 ABB(中国)有限公司 本规程委托全国流量容量计量技术委员会负责解释 JJG103卜2007 本规程主要起草人: 孟涛(中国计量科学研究院) 参加起草人: 朱永宏(河南省计量科学研究院) 宋建军(上海光华一爱而美特仪器有限公司) 程现西(上海诚博自动化设备有限公司) 李振中(北京瑞普电子集团) 梁仲海(开封仪表有限公司) 方晓峰(杭州振华仪表有限公司) 王荣杰(ABB(中国)有限公司) JJG1033--2007 目录 1范围……………………………………………………………………………………(1 2引用文献………………………………………………………………………………(1 3术语……………………………………………………………………………………(1 4概述……………………………………………………………………………………(2 4。1工作原理……………………………………………………………………………(2 4.2构造及用途…………………………………………………………………………(2 5计量性能要求……………………………………·…………………………………··(2 5.1准确度等级…………………………………………………………………………(2 5.2引用误差……………………………………………………………………………(2 5.3误差表示方法和选取原则…………………………………………………………(2 5,4重复性……………………………………………………一二………………………(2 6通用技术要求…………………………………………………………………………(
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超声波流量计的安装注意事项 超声流量计 超声流量计(以下简称USF)是通过检测流体流动时对超声束(或超声脉冲)的作用,以测量体积流量的仪表。本文主要讨论用于测量封闭管道液体流量的USF。 20世纪70年代随着电子技术的发展,性能日益完善的各种型号USF投入市场。有人预言由于USF测量原理是长度与时间两个基本量的结合,其导出量溯源性较好,有可能据此建立流量基准。 封闭管道用USF按测量原理分类有:①传播时间法;②多普勒效应法;③波束偏移法;④相关法;⑤噪声法。本文将讨论用得最多的传播时间法和多普勒效应法的仪表。 1.1传播时间法 声波在流体中传播,顺流方向声波传播速度会增大,逆流方向则减小,同一传播距离就有不同的传播时间。利用传播速度之差与被测流体流速之关系求取流速,称之传播时间法。按测量具体参数不同,分为时差法、相位差法和频差法。 优点 USF可作非接触测量。夹装式换能器USF可无需停流截管安装,只要在既设管道外部安装换能器即可。这是USF在工业用流量仪表中具有的独特优点,因此可作移动性(即非定点固定安装)测量,适用于管网流动状况评估测定 USF为无流动阻挠测量,无额外压力损失。 流量计的仪表系数是可从实际测量管道及声道等几何尺寸计算求得的,既可采用干法标定,除带测量管段式外一般不需作实流校验。 USF适用于大型圆形管道和矩形管道,且原理上不受管径限制,其造价基本上与管径无关。对于大型管道不仅带来方便,可认为在无法实现实流校验的情况下是优先考虑的选择方案。 多普勒USF可测量固相含量较多或含有气泡的液体。 USF可测量非导电性液体,在无阻挠流量测量方面是对电磁流量计的一种补充。 因易于实行与测试方法(如流速计的速度-面积法,示踪法等)相结合,可解决一些特殊测量问题,如速度分布严重畸变测量,非圆截面管道测量等。 某些传播时间法USF附有测量声波传播时间的功能,即可测量液体声速以判断所测液体类别。例如,油船泵送油品上岸,可核查所测量的是油品还是仓底水。 2.2缺点和局限性 传播时间法USF只能用于清洁液体和气体,不能测量悬浮颗粒和气泡超过某一范围的液体;反之多普勒法USF只能用于测量含有一定异相的液体。 外夹装换能器的USF不能用于衬里或结垢太厚的管道,以及不能用于衬里(或锈层)与内管壁剥离(若夹层夹有气体会严重衰减超声信号)或锈蚀严重(改变超声传播路径)的管道。 多普勒法USF多数情况下测量精度不高。 国内生产现有品种不能用于管径小于DN25mm的管道。 3.1组成 USF主要由安装在测量管道上的超声换能器(或由换能器和测量管组成的超声流量传感器)和转换器组成。转换器在结构上分为固定盘装式和便携式两大类。换能器和转换器之间由专用信号传输电缆连接,在固定测量的场合需在适当的地方装接线盒。夹装式换能器通常还需配用安装夹具和耦合剂。图7是系统组成示例,此例是测量液体用传播时间法单声道Z法夹装式USF 4.1测量原理的选择 选择液体用USF首先考虑测量原理是传播时间法还是多普勒法?其主要判断要素是:液体洁净程度或杂质含量,测量精度要求。基本适用条件如表1所示。 条件 传播时间法 多普勒法 适用液体 水类(江河水,海水农业用水等),油类(纯净燃油,润滑油,食用油等),化学试剂,药液等 含杂质多的水(下水,污水,农业用水等),浆类(泥浆,矿浆,纸浆化工料浆等),油类(非净燃油,重油,原油等) 适用悬浮颗粒含量 体积含量<1%(包括气泡)时不影响测量准确度 浊度>50-100mg/L 仪表基本误差 带测量管段式 ±(0.5-1)%R ±(3-10)%FS 固体粒子含量基本不变时±(0.5-3)% 湿式大口径多声道 湿式小口径单声道±1.5%R-±3%R 夹装式(范围度20:1) 重复性误差 0.1%-0.3% 1% 信号传输电缆长度 100-300m,在能保证信号质量的前提下,可以小于100m <30m 价格 较高 一般较低 此外,对于外夹装式仪表还要考虑管壁材料和厚度、锈蚀状况、衬里材料和厚度;对于现场安装换能器式仪表要考虑换能器类型;对于大管径传播时间法仪表要考虑声道数,等等。下文将分节讨论。 4.2适用悬浮颗粒含量的范围 多普勒法USF要比传播时间法适用悬浮颗粒含量上限高得多,而且可以测量连续混入气泡的液体。但是根据测量原理,被测介质中必须含有一定数量的散射体,否则仪表就不能正常工作。 传播时间法USF可以测量悬浮颗粒很少的液体,但不能测量含有影响超声波传播的连续混入气泡或体积较大固体物的液体。在这种情况下应用,应在换能器的上游进行消气、沉淀或过滤。在悬浮颗粒含量过多或因管道条件致使超声信号严重衰减而不能测量时,有时可以试降低换能器频
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便携式超声波流量计基本参数
可选配的传感器 基本型号 测量范围 流体温度 精度 标准外夹式 TS-2(小型) SC-TUF-2000SNB1 DN15-100mm -30℃~90℃ 优于±1% TM-1(中型) SC-TUF-2000SNB2 DN50-1000mm TL-1(大型) SC-TUF-2000SNB3 DN300-6000mm 高温外夹式 HTS-1(小型) SC-TUF-2000SNB4 DN15-100mm -30℃~160℃ HTM-1(中型) SC-TUF-2000SNB5 DN50-1000mm 插入式 TC-1(标准插入) SC-TUF-2000SNC1 DN80-6000mm -40℃~160℃ TLC-2(加长插入) SC-TUF-2000SNC2 标准管段式 标准管段式 SC-TUF-2000SNG DN15-1000mm
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(4)便携式超声波流量计可以实现一台流量计在各种管径、各种材质的管线上测流量,是作为标准表进行在线校准、比对或期间核查的首选流量计类型。
(5)超声波流量计具有其测流原理基于长度与时间两个基本物理量的溯源方便性,可以预见它必将超越其他原理的流量计成为流量标准甚至是流量基准的载体。
(6)超声波流量计运行能耗极小,可方便地实现长年电池供电,加之先进的智能化主机可方便地进行网络无线通信,其应用前景更加广阔。
超声波流量计目前所存在的缺点主要是可测流体的温度范围受超声波换能器及换能器与管道之间的耦合材料耐温程度的限制,以及高温下被测流体传声速度的原始数据不全。另外,超声波流量计的测量线路比一般流量计复杂。
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