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热式气体质量流量计横河

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介质粘度:小于10cp
介质温度:-50℃—+400℃
传感器密封:石墨垫片
环境温度:-30℃—+80℃(特殊要求可定制)
公称直径:DN15—DN300
测量精度:液体:测量值的±1%(普通),测量值的±0.5%(特殊)气体:测量值的±1%
量程比:20:1
压力等级:PN25,PN40(高压可特殊制造)
连接方式:夹持式:DN15--DN150法兰式:DN15--DN300
供电电压:12—36VDC
输出信号:两线制4--20mA电流输出可编程脉冲输出传感器涡街频率输出
现场显示:可编程设定显示瞬时流量、累积流量和百分比流量
公司生产的涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,使用范围广,精度高,且操作简单,即有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,亦可根据使用场所及要求定做,联系人王国超,联系电话4000118588,微信同号
(热式气体质量流量计横河)

电源电压:7~30Vdc(输出为4~20mA时,15~30Vdc)
电源电流:35mA典型耗电电流;100mA可用电流(推荐)
电缆连接:8针Mini-DIN
接液部件:303和302不锈钢,FKM热固化硅橡胶,玻璃增强聚苯硫醚,热固化环氧树脂,铝,金,硅,玻璃。详情请联系OMEGA工程部。
-LSS(选项):316LSS,303SS,430FRSS,全氟弹性体标准,FKM,EPDM,丁腈橡胶,氯丁橡胶标准压降(通向大气):

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::产品简介::
JL-LUX系列智能旋进旋涡气体流量计采用微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。
1.内置式压力、温度、流量传感器,***性能高,结构紧凑,外形美观。
2.就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。
3.采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。
4.特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可***性保存。
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金属转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,从上端流出。当被测流体流动时对转子的作用力,正好等于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度。分析表明;转子在锥形管中的位置高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。因此,观测转子在锥形管中的位置高度,就可以求得相应的流量值。
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不锈钢气体/液体转子流量计美国原厂供应VFC
德威尔VF转子流量计产品特色
精确耐用的VFCVisi-Float@流量计包括一根不锈钢导杆和大直径的转子一保证高流速下的稳定性和可见度。5"的大刻度范围而精度能达到满量程的±2%,在医药和实验室设备上被广泛应用。VFC型有PVC材料的1"FNPT阴螺纹连接件,VFCII则用乙缩醛热塑1"NPT阳螺纹连接。VFCII装置包括六角型扳手。所有型号后部都有金属件以便进行面板安装,当然也可直接安装在系统管道上。
德威尔VF转子流量计产品介绍
气体流量计【产品规格参数】
介质:兼容性气体或液体
接液部分材质:
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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
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