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气体涡流流量计测两相流

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健康诊断——监控计量过程并评估对流量计性能的影响。
例如,内管壁的积污会改变管道内径,从而导致误差。平
行声道的超声波流量计没有这项功能。
?可编码多脉冲激发技术
????可编码多脉冲激发技术(cmb)——有助于解决噪声问题。管线上调节阀产生的噪声频率通常会在流量计的超声波频率范围内。在降压过程中产生的部分能量转化成声能,将降低超声波流量计的信噪比,导致计量精度的降低。通过研究我们开发了一种被iso认可的超声探头,在特殊的安装情况下可保证流量计操作正常。
cmb技术告诉流量计在超声波信号中“应该寻找什么”,从而使得噪声在很大程度上被忽略掉。与叠加和平均技术不同的是,cmb技术不会引起测量时间的任何滞后。因此,elster-instromet的超声波流量计
(气体涡流流量计测两相流)

FLUXUSG601手持式超声波气体流量计运用FLEXIM久经考验的时差相关原理,可测量任何一种气体。特殊的兰姆波和剪切波探头简单地安装在管道的外部,因此安装时无需切割管道或中断工艺流程。
FLUXUSG601手持式超声波气体流量计可进行双向气体流量测量和标准体积流量测量。由于探头安装在管道的外部,因此探头耐磨损,管道不会堵塞,没有泄漏的风险,亦不会造成管道内部任何的压降。这款产品是用于服务和维修的理想工具,能对未被固定流量计覆盖的点进行控制和测量,甚至可临时替代固定安装式气体流量计。
符合人体工学的设计,提供了简单的操作性和最大的易用性。此外,G601还旨在轻松应对恶劣的工业环境,除了其坚固的外壳,G601便携式气体流量计特有的坚固耐用的探头接头适合于频繁插拔的需要,用铠装电缆连接防止在日常工作中损坏。
(气体涡流流量计测两相流)

16~160mL/min1.6~16ml/min25~250mL/minLZB-3WB2.5~25ml/mi6~60ml/min10~100ml/min0.03~0.3L/min
46100?80.06~0.6L/min0.1~1L/min0.15~1.5L/minLZB-4WB16~160ml/mi0.3~3L/min46
100?825~250ml/min0.6~6L/minLZB-6WB0.04~0.4L/min0.7~7L/min2.54100?100.06~0.6L/min
1~10L/min0.1~1L/min1.5~15L/minLZB-10WB0.1~1L/min3~30L/min2.54120?11
0.16~1.6L/min5~45L/min通径DN4~100主要规格参数型号ABLCD
lZB-4000118588?124035LZB-6LZB-10LZB-15?95?65?470?154-?14
LZB-25?115?65?470?254-?14LZB-40?145?110?570?404-?18LZB-50?160?125?570?504-?18LZB-80?185
(气体涡流流量计测两相流)

K=N/Q(1/m3)公式(2)
式中:K=仪表常数(1/m3)。
N=脉冲个数
Q=体积流量(m3)
主要技术指标表(一)
仪表口径的确定和安装设计仪表口径的确定和安装设计
第二部分:仪表口径的确定和安装设计
仪表选型是仪表应用中非常重用的工作,仪表选型的正确与否将直接影响到仪表是否能够正常运行.因此用户和设计单位在选用本公司产品时,请仔细阅读本节资料,认真核对流体的工艺参数并随时可与我公司的销售或技术支持部门联系,以确保选型正确。
一.适用流量范围和仪表口径的确定
仪表口径的选择,根据流量范围来确定。不同口径涡街流量仪表的测量范围是不一样的。即使同一口径流量表,用于不同介质时,它的测量范围也是不一样的。实际可测的流量范围需要通过计算确定。
(气体涡流流量计测两相流)

2、超声波计量器的工作原理:
在分析超声波流量计的工作原理过程中,其主要可以表现为多种形式,一般来说,能够对于天然气进行高精度的流量测量,主要则是利用时间差的方法。图1则是表现为直射式超声流量计的工作示意图。其中,把一对具有倾斜角度为φ的超声换能器安装在管壁两侧,这样能够满足两个换能器有效工作,能够定时或者同时实现对方发射或者接受相应的超声信号。
图1直射式超声流量计的工作原理示意图
在气体超声波流量计中,在管道的两侧进行如图1所示的换能器A和B的安装,其中,两者之间距离为L,V表示流体流速,C表示超声波在流体中声速,超声波和流体在管道中的流动夹角则是为φ,其中,对于超声波来说,逆流传播时间则为tv,而顺流传播时间则为td。
(气体涡流流量计测两相流)

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