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杭州利华气体流量计

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气体是我公司新研发的新型气体涡轮流量计,借鉴航空技术的先进理念综合了流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的集温度、压力、流量传感器和智能流量积算仪于一体的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性.广泛适用于、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。结合现代化的加工设备,应用完善有效的工艺手段。生产的流量计结构合理,耐用性好,重复性好,安装方便简洁。
我公司为广大用户提供高可靠性的产品,研发阶段在生产商的配合下,进行了连续的耐久性实验,摸透了轴承和结构的可靠性,表芯采用一体化设计。为您提供一流的产品,一流的可靠性保证。减少您的售后负担。
(杭州利华气体流量计)

(杭州利华气体流量计)

先废话一下原理:
转子流量计是利用改变流通面积的方法来测量流量的流量计。在一上粗下细的锥形管中,垂直的放置一阻力体——浮子。当流体自下而上流经锥形管时,由于受到流体的冲击,浮子便要向上运动。随着浮子的上升,浮子与锥形管的环形流通面积增大,流速降低,直到浮子在流体中的重量与流体作用在浮子上的力相平衡时,浮子停留在某一高度,维持平衡。流量发生变化时,浮子将移到新的位置,继续保持平衡。将锥形管的高度以流量值刻度时,则从浮子最高边缘处的位置便可知道流量的大小。
影响因素主要是转子的形状对流量系数的影响和流体的密度参数对流量值的影响。
(杭州利华气体流量计)

爆炸性气体,如天然气、氢气、沼气
腐蚀性气体,如沼气
火炉、锅炉、工业熔炉中的燃料和气体供应
冷却器里的气体
气体注入剂量控制
结构示意图
(杭州利华气体流量计)

图3超声波流量计测量系统整体构架下载原图
2.2换能器配对实验
换能器的差异是产生零点误差问题的直接原因。图4给出了在不同换能器配对的情况下,系统1和系统2在室温(20℃)下的静态测量流速值。实验共使用了4个AT120系列的超声换能器,故共产生6种不同的配对情况。分别记录两系统在使用6对不同换能器时的静态测量值。每次记录时间为6min,测量结果通过RS—485通信实时传到PC端,计算6min的测量平均值作为***终的零点测量值。
图4换能器对比实验测量结果下载原图
由图4可以看出,在不同换能器配对的情况下,系统1的零点测量值较系统2的测量值小得多。系统1在不同配对情况下测得的零点流速均小于0.002m/s。根据超声流量计检定规程JJG1030—2007的规定[8],气体超声波流量计的零点误差不能超过0.012m/s,1级精度的气体超声波流量计在分界流量以下的测量误差不能超过2%。气体超声波流量计一般可以测量的***小流速为0.3m/s,则在此流速下超声波流量计的***大可允许测量误差为±0.006m/s。实验中,系统1的零点测量误差值小于流量计的***大可允许测量误差,满足测量的精度要求。
(杭州利华气体流量计)

?环境温度范围:-40℃~+85℃(无显示);-30℃~+70℃(有显示);湿度小于90%RH
?介质温度范围:-40℃~+100℃;-40℃~+200℃;-40℃~+450℃;-40℃~+510℃
?传感器直径:ф3、ф2.5
?插入式传感器探杆直径:ф19(标准)、ф16、ф12
?传感器材质:316不锈钢、哈氏合金、钛
?探杆材质(保护套):316不锈钢(标准)、哈氏合金
?双向测量介质流量
?模拟量输出:流量:4-20mADC,温度:4-20mADC,最大负载:1000Ω
?累积脉冲量输出
?键入12段非线性修正,内置10段非线性修正
?通讯:串口输出RS232/RS485
?供电电源:24VDC/600mA;220VAC/2W;110VAC/3W
(杭州利华气体流量计)

气体涡轮流量计应用场合
发电及热电联产、供热行业;航空、航天、造船、核能及兵器行业;机械、冶金、煤矿及汽车制造行业;石油、化工行业;医药、食品及烟洒制造行业;森工、农垦及轻工行业等。
气体涡轮流量计工作原理
气体涡轮流量计采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。图中感应线圈和*磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号,不仅提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。
(杭州利华气体流量计)

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