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转子流量计能气体吗

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1.气体涡轮流量计的工作原理
气体涡轮流量计采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。图中感应线圈和永久磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号,不仅提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。
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在流体管道中,垂直插入—个柱形阻挡物,在其后部(相对于流体流向)两侧就会交替地产生旋涡。随着流体向下游流动形成旋涡列,我们称之为卡门涡街。我们把产生旋涡的柱形阻挡物定义为旋涡发生体在一定条件下旋涡的分离频率与流体的流速成线性关系。因而,只要检测出旋涡分离的频率,即可计算出管道内流体的流速或流量。
1、表体中同时集成温压补偿补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量。
2、全智能化、数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积计算。
3、全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠。
4、电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。
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佛罗美特气体超声波流量计优点:
可测介质高温可达160℃
符合防爆标准,可面板上直接操作
配大容量数据存储器
显示屏四行显示
无需停流截管,安装、标定均可在线进行
带Hart、Modbus协议
佛罗美特气体超声波流量计产品特点:
1.上海佛罗美特插入式超声波流量计解决了室外安装或者由于工艺管道存在内壁结垢、管道陈旧或水泥管道等使用外夹式传感器信号弱、测量不正常或没有信号的难题。
2.插入式传感器对介质流速的灵敏度更高。
3.通过其自带的截止球阀的使用,使得无论安装、还是检修、标定,均可在线进行,无需生产停车。
4.对于材质无法打孔、表面不光滑、容易泄漏、表面带波纹等特殊管道,我们可以提供“抱箍",使用户无需担忧。
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WF系列天然气罗茨表,G16,G25 智能气体腰轮(罗茨)流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该流量计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。流量计基型由罗茨流量传感和流量积算仪(二次表)两部分组成。该流量计采用先进的单片机技术和微功耗高新技术,能对被测介质进行压力机内设置和温度自动跟踪补偿运算,并直接显示标准状态下的体积总量。 智能气体腰轮(罗茨)流量计应用领域 餐饮、宾馆等行业的燃气商业核算,输配管网燃气计量,燃气调压站计量,工业和民用锅炉等燃气计量,也可用作丙烷、氮气、工业惰性气体等各种无腐蚀性气体标准流量计。 智能气体腰轮(罗茨)流量计产品性能 ■精确度高,重复性好。内部转子经精密加工和平衡测试,无接触旋转,良好的油润滑,确保流量计精度不变,工作寿命长。 ■无直管段要求,可以安装在环境狭窄的场合。 ■始动流量小,量程比宽,适合于计量符合变动大的气体流量。 ■计量精确度不受压力和流量变化的影响,性能稳定,寿命长。 ■配置RS-485通讯接口和IC卡专用信号集中器配套,便于数据的集中采集和实时管理。 ■整机功耗低,仅凭一节2#3.6VDC锂电池供电,可连续工作五年以上。 ■就地显示流量值,并带多种信号输出功能。 ■液晶显示器,可显示标准累积流量、标准体积流量、工况体积流量百分值、介质温度、压力值 ■具有实时数据存储功能,防爆标志为ExibllCT4 智能气体腰轮(罗茨)流量计结构
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气体涡街流量计价格
本产品可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。
气体涡街流量计价格
一、基本参数:
公称通径:满管式:法兰卡装式DN15~DN500,法兰连接式DN15~DN300,
插入式:DN300~DN1500;
适用范围:气体:空气、二氧化碳、氧气、氮气、煤气、天燃气、沼气和其他各种化学气体等,
液体:水、高温水、油、食品液、化学液等,
蒸汽:饱和蒸汽、过热蒸汽;
可测介质温度:满管式:防爆介质:–40℃~100℃,
低温介质:–40℃~100℃,
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叶轮式气体涡街流量计的工作原理
在蒸汽流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,如右图所示,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
设旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,即可得到以下关系式:
f=SrU1/d=SrU/md(1)
式中U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;
Sr--斯特劳哈尔数;
m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比
管道内体积流量qv为
qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr(2)
K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1(3)
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