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常见气体流量计的类型

本文章主要介绍了:常见气体流量计的类型,气体压力和流量计算公式,气体流量计 振兴,常见气体流量计的类型等信息

h为传热系数;
Tu为速度传感器的温度;
AS为圆柱形探头表面积;
T为温度传感器测得的气体温度。
参与速度传感器周围的热边界层换热的是流动的气体分子。因此插入型TMF传感器检测到的是流体的质量和流量:
a1,a2,m均为经验确定的系数,他们由被测气体的传热系数、粘度等系数决定。
多点距阵排列插入式TMF,在传感器沿长度方向设置有4~16个不等的质量流速探头,用来测量大管径的总质量流量。热式气体质量流量计多点插入型传感器设置划分为个等面积环,在每个等面积环的质心设置一个热式质量流速探头。
(常见气体流量计的类型)

计量泵出来的液体流速不稳当问题:计量泵出来的液体流速不稳当,用电磁流量计测量误差比较大,
回答:首先,一定是往复泵了,计量泵后应该安装流量计,如果泵不上量,还是没有流量.其次,既然是计量泵,电磁流量计精度也太低了,什么介质,污水?再次,请在往复泵后加一脉动瓶(往复泵后都应该有此设计),问题就能解决了.类似问题:,智能电磁流量计,求做的质量好的厂家?请问国内一体(分体)式电磁流量计哪......
水变成冰体积为什么会变大问题:这与水变成冰体积变大相矛盾。请问题详情这如何解释?
回答:一般的物质,固体即晶体,微粒间有则排列,微粒间距最小,液体,微粒在一定的范围内可以流动,微粒间距增大,气体,微粒可以任意运动,微粒间距最大。所以,一般,从气体到液体,到固体,物质的体积在减小,密度在增大。但是,水却是反常,从液体到固体冰,体积增大,所以密度减小,所以冰可以浮在水面上。这是因为水之间......
(常见气体流量计的类型)

(常见气体流量计的类型)

如果是分体式的涡街流量计,应当经常检查接线是否正常。
南昌旋进旋涡气体流量计采购
对浆液测量有较好的适应性。
合理选用电极和衬里材料,即具有良好的耐腐蚀性和耐磨损性。
全数字量数量,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达
超低开关电源,适用电源电压变化范围大,抗性能好。
采用位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波砺磁,提高了流量测量的稳定性,功耗低。
采用器件和表面贴装技术,电路可靠性高。
管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
(常见气体流量计的类型)

医用气体质量流量计SFM4100产品描述
设计用于麻醉设备,SFM4100气体质量流量计可以精确地测量空气或其它非侵蚀性气体。此款气体质量流量计具备很宽的动态测量范围:0-20slm(标准升/分钟)。配置I2C数字接口,提供经过完全标定和温度补偿的输出信号,在压力高达7bar的情况下依然能够可靠运行。
SFM4100气体质量流量计卓越的长期稳定性让其成为满足高速率部署和较长服务间隔要求的首选产品。应用于OEM项目时,每个传感器可以同时存储多种标定气体。在质量流量计的使用过程中,自测试功能可以测试整个信号链(经由通过数字信号链捕获的模拟信号进行测量)。这一特点促使SFM4100气体质量流量计成为安全苛求应用环境的最优解决方案。
(常见气体流量计的类型)

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欢迎各位领导及专家批评指导 注:仅限热工仪表技术交流 1 涡街流量计 2 涡街流量计工作示意图 3 涡街流量计工作原理 基于冯卡门效应 1、流体交替地在旋涡发生体两侧分离 2、产生旋涡后在旋涡发生体后端形成了一个交替的压力差 3、在一定流速范围内,交替的旋涡频率和流体的流速成线性关系 4 流量修正公式 根据卡门涡街原理,旋涡频率f与管内平均流速u有如下关系: 式中:u1——旋涡发生体两侧平均流速(m/s);d——旋涡发生体特征宽度;St——斯特劳哈尔数;m——旋涡发生体两侧弓形面积和管道内横截面积之比 瞬时体积流量与涡街频率的关系为: 我们可以看出,在St为常数时,仪表系数k仅与旋涡发生体的几何参数有关, 而与流体物性和组分无关。因此,涡街流量计既可以测量液体,也可以测量气体。 5 斯特劳哈尔数与雷诺数的关系 St是雷诺数Re的函数F(Re),当雷诺数Re在10^2~10^5范围内,St值约为0.2,此时漩涡频率f=0.2*v/d 6 应用现场 海事 制药 水及污水处理 食品及饮料 化工 石化 钢铁 造纸 制药 海事 油气 7 第三部分 8 技术特点 漩涡的体积流量与漩涡的速度和流体特性无关 线性频率输出 可测量液体,气体和蒸汽 低压损 安装成本低 测量范围广 无任何可动部件 对脏的介质不敏感 抗击热冲击和水锤 9 优先考虑的场合及注意事项 1、干净的气体或液体 2、介质粘度小于10cP 3、雷诺数较高的场合 4、蒸汽测流的首选 5、是测量压缩空气、天然气、空气、混合气体的理想选则 6、是测量非导电性液体的理想选择 注意: 1、连续测量的流量测量大于最小流量 2、不能测量脉动流 3、需要考虑前后直管段 4、只能测量单向 5、不适合低雷诺数场合 6、不适合强震动场合 10 缩径的涡街流量计 1、解决70%的涡街测量问题 2、相同的法兰间距,更换方便 3、节省至少40%的工程费用,并提高操作的安全性 4、同样的测量精度和更短的直管段要求 5、口径范围:DN15-DN250 11 第四部 12 安装注意 与无流量干扰的常规入口的距离>20DN 到调节阀的距离>50DN 到管径缩小处的距离>20D 到单弯头(90°)的距离>20DN 到双弯头(2x90°)的距离>30DN 到三维双弯头(2x90°)的距离>40DN 13 安装注意 液体的测量 蒸汽和气体的测量 14 故障排除 故障现象 原因分析 解决方法 无正常流量显示 1.是否有震动? 2.是否是50Hz工频干扰? 3.转换放大器的输出方式是否搞错? 4.接线是否正确? 5.放大器是否损坏? 6.附近是否有大功率用电设备? 7.接线腔是否进水? 1.外部机械消振措施或调整增益参数消除振动 2.外壳接地或调整参数消除 3.打开转换放大器前盖检查信号输出类型 4.现场检查核对 5.将放大器卸下,用电流表串入检查 6.现场检查核对 7.检查正,负接线端子之间是否有水,保持干燥 15 故障排除 故障现象 原因分析 解决方法 有流量无信号 1.接线是否正确? 2.电源的纹波系数是否太大? 3.转换放大器是否损坏? 4.发生体是否损坏? 5.实际工艺流量是否太小? 6.发生体与壳体之间的间隙是否被细微颗粒卡住? 1.现场检查 2.一个滤波电解电容试验. 3.人体感应判断 4.电容法判断 5.现场敲击 6.综合判断停机再次开机现象 16 故障排除 故障现象 原因分析 解决方法 流量指示 不稳定 1.安装时密封垫片是否同心? 2.工艺管道是否符合要求? 3.选型是否有误? 4.是否存在液气、液固或气固两相流? 5.调节控制系统是否产生系统振荡? 6.发生体与壳之间的间隙中是否有细微固体颗粒或残夜结垢? 7.发生体上是否缠绕有纤维物? 8.转换放大器的输入通道是否损坏一路? 9.发生体的压电晶片是否损坏一片? 10.参数设置是否有误? 1.若否,重新安装 2.直管必须保证.特别是气体时 3.工艺条件允许,加大流量,如果流量稳定了,则更换通径小一档的流量计. 4.只能测单相流. 5.重新审定PID算法或采取其他有效措施. 6.检查处理 7.检查处理 8.对比解决 9.综合判断 10.核对跟工矿相关的参数 17 故障排除 故障现象 原因分析 解决方法 测量误差大 1.所有显示不稳定的情况均是造成误差大的因素 2.气体计量不带温压补偿,不讨论精度.? 3.未用流量计之前的经验数据值是否真实可靠? 4.参数设置是否有误? 5.配套的二次仪表参数设置是否正确?
(常见气体流量计的类型)

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