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气体超声波流量计品牌

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超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。
根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。
超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,它是发展迅速的一类流量计之一。
超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。
(气体超声波流量计 品牌)

气体流量计精度A、B、C是针对在天然气计量中,所能够应用的计量站等级确定的。
国际法制计量组织(OIML)流量计量技术委员会的气体计量分委员会于1997年制定了“气体燃料计量系统”国际建议。欧洲标准化委员会起草了欧共体标准PREN1776“天然气计量系统的基本要求”。中国国家标准GB/T18603-2001《天然气计量系统技术要求》,都是为了提高和确保天然气计量准确度而对愉配计量站的设计、建设、投产、操作和维修等方面提出的基本技术要求。国际建议中将计量站分为A、B、C三个等级,对不同的流量规模配备的热值测量、测温、测压、取样以及包括指示、打印、存储、转换和积算等系统部件或设备都作了相应的技术规定。
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⑵管段式安装应选择相应标准的法兰与其连接。
⑶安装时,应注意仪表上标识的“介质流向标记"要与气体的实际流动方向相同。
3、热式气体质量流量计调试与运行仪表上电位即进入测量状态,此时,必须按实际工况输入数据。
4、热式气体质量流量计维护
⑴打开机壳时,一定要先断电。
⑵拆除传感器时,要注意管道压力、温度或气体有无毒性。
⑶传感器对少量污物不敏感,但在较脏环境使用时,也应定期清洁。
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2、恒温工作模式
恒温型风速计主要也是由一个惠斯登电桥构成。在恒温工作模式,敏感元件工作在恒温条件下(电阻不变)。利用反馈控制电路使热线温度和电阻保持恒定。热线是作为电桥的一臂而存在的。当加有电流的热线置于流场当中时,由于流体流动的关系,热线温度将发生改变。这种改变立即导致电桥偏离平衡,从而输出不平衡信号。这个不平衡信号经放大以后又反馈到电桥中,以抑制热线的温度改变,补偿热线电阻的变化,从而使电桥恢复平衡,使热线温度和电阻保持恒定。
热式气体质量流量计安装要点
1、前置直管段考虑
(1)热式气体质量流量计对上下游配管布置不敏感,通常认为无上下游直管段长度要求。实际上在直管段上;①上下游直管段长度可小至2D;②在进口端置一金属(或塑料)网,可有效地改善流速分布畸变,得到分布均匀的气流;③要防止从小管径突然扩大进入较大口径仪表,要缓慢过渡。
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AgilentADM流量计的优势:
年度校准考虑因素传统流量计AgilentADM流量计返厂/书面工作成本有无停机时间有无返厂期间的损坏风险有无*基于维修费用与新校准模块费用的平均比值zui高可节省45%的
年度校准成本*
AgilentADM流量计规格
流速范围:0.5-750mL/min,自动调节范围准确度:读数±2%或±0.2mL/min中较大者管线温度范围:-62°C至110°C操作温度范围:0°C至45°C储存温度范围:-25°C至45°C电源:(3)AA电池(碱性)或USB电源显示屏:128×64像素,16阶灰度的黑白显示屏尺寸:201mm×88mm×48mm重量:420g
订购信息:
描述部件号AgilentADM流量计G6691A校准模块备用品G6692A
(气体超声波流量计 品牌)

罗茨鼓风机选型中风量和风压计算方法的探讨 摘要:针对污水处理厂罗茨鼓风机在使用状态与标准状态下,进口温度、压力等条件发生变化时,导致风机的性能也发生变化这种情况,探讨了设计选型时,鼓风机容积流量、出口压力等的确定方法,结合工程热力学原理及罗茨鼓风机的工作原理,推导了流量的计算公式,并通过实际工程中选型设计的计算范例,说明了计算公式的使用方法。 引言 罗茨鼓风机是污水处理工程中常用的充氧设备,在污水厂鼓风机选型时,风机厂家产品样本上给出的均是标准进气状态下的性能参数,我国规定的风机标准进气状态:压力p0=101.3kPa,温度T0=20℃,相对湿度=50%,空气密度ρ=1.2kg/m3。然而风机在实际使用中并非标准状态,当鼓风机的环境工况如温度、大气压力以及海拔高度等不同时,风机的性能也将发生变化,设计选型时就不能直接使用产品样本上的性能参数,而需要根据实际使用状态将风机的性能要求,换算成标准进气状态下的风机参数来选型。 2鼓风机出口压力的计算 出口压力的计算方法 这里所说的出口压力为鼓风机标准状态和使用状态下出口的绝对压力: p1′=p2+△p2 (1) 式中p1′——标准状态下风机的出口压力(绝对压力),kPa p2——使用状态下风机进口压力(环境大气压力),kPa △p2——使用状态下风机的升压,kPa 出口压力影响因素的分析 罗茨鼓风机[1]工作过程如图1所示:在图1a中,左面为进气腔,腔内压力与进气压力相等;随着叶轮的旋转,在图1b、c、d中,容积V保持不变,V内气体压力与进气压力相等;当运行到图1e的位置时,V与排气口相连通,排气口的高压气体迅速回流,与低压气体混合,使其压力由进气压力突然跃升到排气压力。因此,容积式鼓风机排气压力的高低并不取决于风机本身,而是气体由鼓风机排出后装置的情况,即所谓“背压”决定的[2],所以罗茨鼓风机具有强制输气的特点。鼓风机铭牌上标出的排气压力是风机的额定排气压力。实际上,鼓风机可以在低于额定排气压力的任意压力下工作,而且只要强度和排气温度允许,也可以超过额定排气压力工作。 对于污水处理厂而言,排气系统所产生的绝对压力(背压)为管路系统的压力损失值、曝气池水深和环境大气压力之和,如图1所示。若由于某种原因,如曝气头或管路堵塞,使管路系统的压力损失增加,“背压”也会升高,于是鼓风机的压力也就相应升高;又若曝气头破裂或管路泄漏等原因,管路系统的压力损失则会减少,“背压”便不断降低,鼓风机的压力也随之降低。 综上所述,确定罗茨鼓风机压力时,只需要鼓风机在标准状态下所能达到的绝对压力等于使用状态下的大气压力、曝气池水深、管路损失之和。 鼓风机空气流量的计算 在计算污水处理的需氧量时,其结果为标准状态下所需氧的质量流量qm(kg/min),再将其换算成标准状态下所需空气的容积流量qv1(m3/min),如果鼓风机的使用状态不是标准状态,例如在高原地区使用,则空气密度、含湿量会发生变化,鼓风机所供应的空气容积流量与标准状态是相同的,而所供空气的质量流量将减少,有可能导致供氧量不足。因此,必须计算出能供应相同质量流量的容积流量,即换算流量qv2。 在高原地区使用时,环境大气压力也会发生变化,压力比相应升高,那么,罗茨鼓风机的泄漏流量qvb则会增大,这将导致鼓风机所供应的空气容积流量减少,也可能造成供氧量不足。因此,设计时必须考虑使用条件发生变化时各种因素的影响,以保证风机所供应的实际空气流量能够满足使用要求,并需计算出换算流量qv2和泄漏流量qvb2,其计算方法在流量计算实例中将详细说明。 换算流量qv2的计算公式 设标准状态下所需空气的的容积流量为qv1、进气温度为T1、进气压力为p1,鼓风机在使用状态的进气温度为T2、进气压力为p2,则换算成使用状态下鼓风机的容积流量为 (2) 式中下标“1”——标准状态,下同 下标“2”——使用状态,下同 q2——换算为使用状态下所需鼓风机的容积流量,换算流量,m3/min T2——使用状态下的进气温度(环境温度),Ts=273+Ts,K p2——使用状态下的进气压力(环境大气压力),kPa q1——标准状态下所需空气的容积流量,m3/min T1——标准状态下的进气温度,20℃,T0=293K p1——标准状态下的进气压力,p1=101.33kPa d2——使用状态下空气的含湿量,kg水蒸气/kg干空气, d——空气的含湿量,kg水蒸气/kg干空气 ——相对湿度,其数值介于0和1之间,% p′——饱和湿
(气体超声波流量计 品牌)

相对湿度:5%-95%大气压力:70Pa-106kPa
公称通径:DN25-DN200,如有特殊要求,可提供更大口径的流量计。
流量范围:1-1600m3/h
公称压力:1-4Mpa,如有特殊要求,可提供更大压力的流量计。
重复性:优于0.3%
准确度:±1.0%或±1.5%
防爆等级:ExiallCT4
气体罗茨流量计简介
气体罗茨专用流量计是精确测量气体流量的仪表,基于容积式测量原理,用于精确计量流经封闭管道的气体总量。流量计基型由腰轮流量传感器和流量积算仪(二次表)两部分组成。
可测气体适于测量天然气、城市煤气、丙烷、氮气、工业惰性气体等非腐蚀性气体。
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