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气体转子流量计浮子冲到最上面没反应原因

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备注
LZB-10
LZB-1001M
0.1~1GPM/0.5~4LPM

不带阀
LZB-1002M
0.2~2GPM/1~7LPM
LZB-1005M
0.5~5GPM/2~18LPM
LZB-1001M-V
0.1~1GPM/0.5~4LPM
带阀
LZB-1002M-V
0.2~2GPM/1~7LPM
LZB-1005M-V
0.5~5GPM/2~18LPM
LZB-10A04M
0.4~4SCFM/12~120LPM
空气
不带阀
LZB-10A08M
0.8~8SCFM/24~240LPM
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基于时差法的气体超声波流量计算法研究_图文 .应用研究.量垦垦垦垦呈雹 基于时差法的气体超声波流量计算法研究 The Research orl Ari廿lme七iCofUltrasoniCGasFlowmeterB&sed on Time13ifferenceMethod 张亚先李长奇孙丽梅刘守宁300384) (中环天仪股份有限公司 【摘要】本文主要介绍了基于时差法的气体超声波流量计的几种流量算法公式的推导,以及对各种算法进行深入的讨论研究,最终指出其中最优流量表达式的应用。 [关键词】气体超声波流量计[中图分类号】TEB 算法 时差法 温压补偿 [文章编号】1007-9416(2009)08-0061-02 [文献标识码】A 1引言 与以往传统的各种气体流量计相比,气体超声波流量计具有安装简单、维护费用低、不改变气体流动状态、不产生附加阻力以及适合大管径大流量铡量等优点,是一种理想的节能型气体流量计。气体超声波流量计被广泛应用于冶金、电力、化工、石油、食品、医药、农业以及环保等国民经济的各个领域,可以作为能源(如煤气、天燃气)和其它气体(如氧、氮、氢、空气等)的经济核算和能源管理工具。同时,随着大气环境保护被列为二十一世纪十大课题之一,我国有上千万个烟口排放出的烟气需要进行流量监控和烟气成分检测,气体超声波流量计更是成为了工业监铡的必备仪器。 本文主要对气体超声波流量计的时差法测量原理进行了深入研究,推导了时差法测量的各种算法,并通过对各种不同算法的分析,进一步讨论去除温度、压力对气体测量影响的可能性,从而有益于解决 换能器安装角度等作为已知条件,通过监测超声波信号在气体中沿顺流方向和逆流方向的两个传播时间,分别计算出气体的流速和流量。 图2.1为气体超声波流量计的简化结构示意图。如图所示,在管道中有固定流向的气体介质。圆形管道的内径为D,在管道两侧的A、B两点相对各放置一个超声波换能器。两个换能器之间的连线与管道轴线方向的安装角度为0,并与管道中轴相交(在实际安装情况中,换能器的位置也允许不在管道直径上,视声道数目的不同而有所差异)。 两换能器分时测量两次:首先超声波换能器在A点处顺管道气体流动的方向发射超声波脉冲串,用换能器在B点处接收,测得超声波顺程时间t。。。然后改用超声波换能器在B点处沿气体流向的逆向再发射超声波脉冲串,用换能器在A点处接收,测得逆程时间t。。。用二者之差(t。。--t。。)计算被测流体的流量,这就是超声波时差法的基本铡量原理。 可见,利用时差法测气体流速的基本原理是:超声波在气体中的传播速度等于超声波在静止气体中的传播速度与气体的平均流速的矢量和,依此计算出气体的平均速度之后再推算出管道气体流量的大小。 3 度,m/s T 一一超声波仪表附加延迟时间,S 2D c 流速v的表达式可由式(3.1)直接推得 (3.3) 在式(3.3)中,气体流速v与测量时间tAB呈非线性关系,该表达式不是仪表设计所希望得到的理想表达式,因此应利用tAB、tBA两个量来推导流速v的更佳表达式。 以下将列举具有代表性的三种气体超声波流量计时差法的不同算法模型。 3.1算法公式一 推导第一种算法表达式时,首先定义 超声波逆程、顺程传播时间差为At=t。。一t。。。联立式(3.1)和式(3.2)推得 2DX cOt0Xv 出2了二≮丽(3?4) 一般来说在摄氏零度时海平面的气体声速约331.5m/s,而管道中流体流速通常小于50m/s,即c2>>v2。这样式(3.2)可以简化为 气体测量中的一大难题一一温压补偿问题。 2时差法的基本测量原理 常用气体超声波流量计的测量原理大致可分为四种:频差法、相关法、多普勒法和时差法11t。由于频差法和相关法的分辨力较低,实现起来较困难。由于多普勒法测量精度受到温度变化和散射体的影响,需要进行修正,而且修正过程比较复杂,因此实际应用较少。因此基于难度和可实现性两方面因素的考虑,目前生产最多、应用范围最广的气体超声波流量计主要采用时差法来实现。 自从1928年德国人吕特根(Ruttgen)提出了超声波流量测量原理【2】以来,直到二十世纪三十年代才研制出应用时差法的超声波流量计[”,但为了使超声波流量计具有一定的精度,时差法超声波流量计要求对时间的测量精度至少达到lO--9S,这在当时是很难做到的。直到上世纪八十年代,超声波流量仪表取用单片机作为中央处理单元以提高其数学运算与数据处理能力,才使得超声波流量计真正进入了工业测量领域。 采用时差法测量的气体超声波流量计属于间接测量仪表,它对气体流量的测量是将被测气
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3、测量精度。气体涡街流量计的精度也有好几个等级,并且是按照测量介质来分的。管道式的气体涡街流量计,如果是测液体的话,测量精度可以达到1.0级,测气体的话,精度可以达到1.5级。如果是插入式的气体涡街流量计,精度可以达到1.5级和2.5级。
4、介质温度,温度范围分别是-20~250℃(常温)、-40~350℃(高温)。如果现场介质温度更高的话,比如说一些过热蒸汽,可以用孔板流量计来测量。
5、公称压力。主要是按照安装方式来分,市场上主要需求如下几类,例如法兰卡装型(2.5MPa)、法兰连接型(1.0/1.6/2.5MPa),插入式安装型(1.6MPa/2.5MPa/4.0MPa)。
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浙江苍南仪表厂创办于1975年,是生产流量仪表的专业厂家,是浙江省技术企业、中国*佳供应商、全国“双爱双评”企业、全国质量、信誉双保障示范单位、AAA信用等级企业和中国城市燃气协会理事单位。企业已通过ISO9001质量认证和ISO14000环境认证,现已建设成集研发、生产、销售、服务于一体的流量仪表基地。〈BR〉〈BR〉企业总资产1亿多元,占地面积2.5万平方米,厂房面积1.5万平方米,现有职工300多人,各类专业技术人员占职工总数的35%以上。拥有计算机应用开发中心、音速喷嘴气体流量标准装置、加工中心等各种设备,已形成年产15万台中高档流量测量仪表的生产能力。〈BR〉〈BR〉企业拥有市级企业技术研发中心,有机械、电子、流量、软件开发、工艺等各类专职研发人员35人(其中高工8人,工程师12人)。企业坚持走科技兴厂之路,一直重视科技投入,并加强横向联合,聘请多位科研院校教授作为企业的技术顾问,并与多所科研院校和设计院建立长期的技术合作。已具备了较强的自主研发能力。〈BR〉〈BR〉企业现有主要产品:①工业用燃气表:气体(智能)涡轮流量计、气体罗茨流量计、标准节流装置、(智能)旋进漩涡流量计、旋涡磁电流量计(液体)、气体过滤器;②家用燃气表:膜式燃气表和IC卡燃气表;③调压装置;④热量表;⑤电动机数显保护器和数字压力表。多种产品技术处于水平。目前,我厂已承担了1个国家创新基金项目,3个国家级火炬计划项目,4个国家级重点新产品,1个国家级星火计划项目,10多个..
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