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气体流量计上市龙头公司

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(10)安装气体涡轮流量计时,注意使气体流动方向与表壳上箭头所指的方向一致,安装失误会导致对涡轮流量计的破坏。
(11)管道必须没有震动,管道内的气流不能有大的脉动和杂质,没有灰尘和液体,进入管路的外来物质会严重地损坏涡轮流量计,当预计气体流中可能存在损坏流量计的外来物质时,建议在涡轮流量计上游管道安装过滤器。
(12)对于安装在户外的气体涡轮流量计,为了防风雨,应对其提供适当的保护措施。
(13)建议气体涡轮流量计的实际使用流量应在流量计的大额定流量的20%—80%范围内。气体涡轮流量计允许短时过载,但实际大流量不能超过气体涡轮流量计允许大流量的20%,而且持续时间不能超过半小时。
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P/△T=K1+K2f(Q)K3
K1、K2、K3是与气体物理性质有关的常数。
热式气体质量流量计厂家区别于其它热式气体质量流量计厂家,不需要进行压力和温度修正,直接测量气体的质量流量,是真正的直接式质量流量计,一支传感器可以做到量程从极低到高量程。
热式气体质量流量计特点:
测量气体质量流量,无需温度、压力补偿。
量程比大,测量流速范围:0.1Nm/s~100Nm/s。
无压力损失,适用已知截面积的任意形状管道。
耐腐蚀型传感器,适合测量腐蚀性气体。
全量程段的专家算法,特别适合大口径测量保证了测量的准确度,适于贸易结算。
可以出色的完成工艺管道的检漏及设备工作。
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小型气体玻璃转子流量计根据它的用途和适应范围可分为:普通型、带筋维管型,微小流量及小外形型、耐腐型、实验室型、保温型、报警型和耐高压型八个系列。按照国家制订的仪表系列型谱,不论哪个系列,zui多包括从1毫米到100毫米共12个口径数,可测量的流量范围是:液体(水)0.1毫升/分~40立方米/时,气体(空气)1毫升/分~1000立方米/时。用于环保仪器配套的玻璃转子流量计一般口径不超过10毫米,测量的流量属小流量范围。
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联立上述两个方程,可以求解得到:
通过以上公式可知,当气体在流动时,超声波流量计可根据气体在流动过程中被测量的速度以及流量计所计量的整体截面面积通过计算得出该面积内气体的具体流速,当发现气体的流速与标准数据不符时,可利用流量计测量时传回的压力数据、管道内温度以及压缩因子等进行分析,通过对温度的改变改变气体内压缩因子及气体的流速,完成对流量的调整作业,***终使气体流速等***终达到标准,对贸易交接计量工作的顺利进行起到重要作用。
3、超声波流量计在气体计量中的应用及应注意的问题:
3.1、噪声产生的影响:
当超声波流量计在工作时,其发出的超声波会根据管道内气体对超声波束产生反射作用,而通过对该作用进行分析,并在流量计中显示相关数据,***终得到测量结果。但由于在测量过程中,超声波会经过阀门、整流器以及弯头类管道配件等,而这些部位极易出现与超声波脉冲相同频率的噪音,使超声波接收的数据出现较大误差,导致测量数据出现不准确的现象。但由于噪音无法避免,因此在计量过程中应当将噪声的影响及存在的误差进行考虑,在选择管道时应当尽量采用平直且无弯头的材料,并尽量在计量范围外安装阀门,或使用具有较强的过滤噪音的超声波流量计,尽可能提高测量准确率。
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输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高,并方便和计算机联网;
测量范围宽,量程比可达1:10;
压力损失较小,运行费用低,更具节能意义;
在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组份变化影响,仪表系数仅与漩涡发生体的形状和尺寸有关测量流体的体积流量无需补偿,调换配件后无需重新标定仪表的系数。
应用范围广,蒸汽,气体,液体的流量均可测量;
检定周期为二年。
二、涡街流量计的局限性:
“涡街流量计”是一种速度式流量计,漩涡分离的稳定性受流速分布影响,故它对直管段有一定的要求,一般是前“10D条,后5D条”;测量液体时,上限流速受压损和“气蚀”现象限制,一般是10米/秒。测量气体时,上限流速受介质可压缩性变化的限制,下限流速受雷诺数和传感器灵敏度的限制,一般气体的流速范围10-70米/秒,蒸汽的流速范围为8-50米/秒;应力式涡街流量计对振动较大敏感,故在振动较在的管道安装涡街流量计时,管道要有一定的减震措施;应力式涡街流量计采用压电晶体作为检测传感器,故其受温度的限制,一般长期工作温度为-40℃?+350℃和-10℃?+250℃。
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涡街流量计产品选型:
涡街流量计的优点:
①LU-智能涡街流量计的最大优点是抗振性能特别好,无零点漂移,可靠性高。通过长时间对涡街流量计进行的大量波形分析和频谱分析,龙胜设计出了最佳的探头形状、壁厚,高度、探头杆直径及与之相配套的压电晶体,采用先进的数控车床进行加工,确保加工的同轴度和光洁度等技术参数,配合特殊的工艺处理,从而最大限度的克服涡街流量计存在的固有自振荡频率对信号的影响这个通病。这是龙胜公司在制作涡街流量计方面的技术独特优势,使得龙胜公司出厂的涡街流量计具有量好的抗振动能力。
②FFM63系列智能涡街流量计的传感器的通用性很强,从而使传感器具有良好的互换性采用先进数控设备加工传感器的表体和旋涡发生体等,确保加工精度,从而使零部件(特别是旋涡发生体)的通用性强,从而真正做到不会因零部件的更换而影响传感器的重复性和精度;能产生强大而稳定的涡街信号。
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摘要:简要分析了非标刻度气体转子流量计的流量换算问题,研究了气体转子流量计的使用原理和应用情况可知,转子在垂直锥形管中,并且随着流量的变化而升降。同时,详细阐述了非标刻度气体转子流量计的流量换算要素,其中主要有标况流量,转子流量传感器流出系数标定,应用分析等,以期为相关工作者提供一定的理论依据。
1流量换算概述 气体转子流量计是将某种气体当作介质,按照某一状态下的标况刻度的。如果被测介质与实际工况、刻度时的介质工作状态一致,那么,转子流量计输出的刻度就是实际流量,这种情况就不需要对其进行换算。但是,在实际测量过程中,因为气体介质或者相应的工作状态、刻度时之间存在一定的差异,所以,转子在测量管中相同位置代表的流量值和刻度时也是不同的。要想正确运用气体流量计,就一定要了解它们之间的换算关系。 在实际范围内,一般情况下,气体转子流量计是将空气作为介质,在标准状态下、标况体积流量下进行刻度的。在世界范围内,对于标准定义有2种,我国采用的是101.325kPa、20e(20℃),国外采的是101.325kPa、0e(0℃)。鉴于这种情况,在《转子流量计检定规程》中详细说明了流量换算方式。在这种情况下对气体流量计进行刻度,并不是根据以上标准进行的。例如,刻度的介质并不是空气,刻度状态并不是标准状态,将用户实际测量的气体集合实际工况下的标况体积流量实施刻度,有时利用一种气体介质实施刻度,但是,在实际的使用过程中,所使用的气体却是另一种,例如氮气或者氧气等。 2气体转子流量计的使用原理及应用 在使用转子流量计的过程中,转子在垂直锥形管中,并且随着流量的变化而升降,其流通面积有了一定的改变,所以,测量体积的仪表也变成了浮子流量计。气体转子流量计基本工作流程可以通过式(1)表示: 式(1)中:Q为气体体积流量。 在使用气体转子流量计的过程中,当流量发生变化时,浮子可能会在垂直的锥形管内上下浮动。这时,椎管与浮子之间形成的环形流通面积便会发生一定的变化,即基于这一原理实现对流量的测量。因为这种仪表的机械结构较为简单,加工也十分边界,工作较为稳定,具备较高的可靠性,所以,在其使用过程中,损失的压力也比较小,非常重要的是其可以测量低雷诺书小流量介质,或者被广泛应用于自动控制系统中。椎管转子流量计是由一个锥形管和一个可以在锥形管中上下浮动的转子构成的,其结构如图1所示。 在底部一般与垂直管段的法兰连接,这些流体从上往下的流过计量器,这时转子会上下运动。如果管中的流体是自下而上的,当流过转子和锥管时,流体便会被转子截流,转子上游与下游之间承受的压力会有所不同,转子上截面和下截面会产生一定的压力差。这时的转子会受到流体为转子带来的压力、转子在流体中承受的浮力和重力3种压力。 3非标刻度气体转子流量计的流量换算 3.1标况流量 在分析其适应性时,假定气体转子流量计是将某种气体作为介质的,按照某种状态下的标况体积流量来确定,那么,仪表输出则是刻度状态下的标况流量,其公式为: 式(2)中:Qcn为刻度气体在刻度装填下的标况流量,Nm3/h;Qc为刻度气体在刻度状态下的工况流量,m3/h;Pc为刻度状态下产生的绝对压力,kPa;Pn为标准状态下所存在的绝对压力,101.325kPa;TC为刻度状态下的绝对温度;TN为标准状态下的绝对温度。 3.2转子流量传感器流出系数标定 通过相应的推导,详细分析了转子的第二次节流造成的能量变化黏滞阻力能量损耗问题,同时,在流量系数中添加了损耗节流黏滞阻力能的系数。推导出的流量方程充分考虑了工作机理和工作特性,通过转子流量器数学模型推导出来的结果的正确性得到了有效的提升,但是,分析其在实际中的应用问题,利用数学模型计算出来的黏滞压力损失系数K不是十分标准。一般情况下,K值是通过实流标定实验方法得到的,因此,不单独计算这一损失系数。为了使转子流量器数学模型中位置参数的个数保持稳定,主要是将节流黏滞阻力压力带来的损失影响归入到留出系数并体现出来,采取这样的方式就能减少未知数的个数。通过实流实验,利用测得的流量和浮子所产生的高度可以确定流量方程中仅有的一个未知数,这一未知数也就是留出系数,同时,还能获取流量和转子的高度所一一对应的转子流量传感器所对应的流量方程。 3.3应用分析 某进口气体转子流量计是将二氧化氮作为介质的,其按照800kPa和50℃刻度状态下的标况体积流量QCN0对其进行相应的度量。现在测量氮气在工作装填下(P,T)标况(101.325kPa、20e)的流量QN20。这里所指的刻度状态是:PC=(800+1011325)kPa;TC=50+273115K。 4结束语 总而言之,非标刻度气体转子流量计的流量换算工程看似简单,但在实际应用过程中,需要详细分析各项相关因素,并分析使用过程中的各种影像因素,从而得出精准的结果。
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