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气体质量流量计测试范围

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◆整机耗能:外电源:<1W;
内电源:平均功耗≤1W,可连续使用三年以上;
◆信号输出功能:脉冲信号、4-20mA电流信号、控制信号;
◆通讯输出功能:RS485通讯;
◆信号接线口:内螺纹M20×1.5或其他;
◆防爆等级:ExiaⅡBT4Ga;
◆防护等级:IP65。
AJWG气体涡轮流量计流量范围:
1、测量气体流量范围
(1)准确度为1.5级时的流量范围
DN(mm)流量范围
(m3/h)量程比始动流量
(m3/h)zui大压损
(Kpa)252.5—2510:10.40.7406—6010:11.20.7508—10012:11.80.68017—43025:13.00.610025—55022:15.00.715037—150040:1100.820060—240040:1150.925060—240040:1150.930090—360040:1150.9400260—800030:1150.9
(气体质量流量计测试范围)

【生产能力】年产一万套
西安上太仪表感谢您关注本公司产品!依托古都西安坚实的工业基础、强大的科研能力,汇集西部*人才,上太人以“严谨、务实、创新”为理念,为客户奉献行业精品。我们郑重承诺,本公司产品从出厂之日起12个月三包,出现非人为损坏质量问题,本公司负责包修、包换、包退,并提供终身维护服务。
(气体质量流量计测试范围)

★采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。
★采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构,(涡轮采用2Cr13)防腐性能好。
★容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,
★内部清洗简单。
★有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长
★下限流速低,测量范围宽,
★现场显示型液晶屏显示清晰直观,功耗低,3V锂电池供电可连续运行5年以上,
★耐腐蚀,适用于酸碱溶液
二:气体涡轮流量计简介:
1、仪表安装采用法兰连接、螺纹连接及夹装式;
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lwq气体涡轮流量计
lwq气体涡轮流量计概述
lwq系列气体涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的露取⒀沽α⒘髁看衅骱椭悄芰髁炕阋怯谝惶宓男乱淮呔取⒏呖煽啃缘钠寰芗屏恳潜恚哂谐錾牡脱购透哐辜屏啃阅埽嘀中藕攀涑龇绞揭约岸粤魈迦哦牡兔舾行裕惴菏视糜谔烊黄⒚褐破⒁夯⑶崽绕宓募屏俊?/span>
该产品经国家防爆产品质检部门按gb3836.2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部:通用要求》,gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》和gb3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”》标准检验合格,防爆标志为exdⅱbt4(隔爆型)、exiaⅱct4(本安型)。适用于含有ⅱa、ⅱb、ⅱc类t1~t4温度组别爆炸性气体混合物的0(仅本安型)1、2区危险场所。
(气体质量流量计测试范围)

使用方法:1、将湿式气体流量摆放在工作台上,调整地角螺钉使水准器水泡位于中心,并在使用中要长期保持。2、打开水位控制器密封螺帽,拉出内部的毛线绳。3、在温度计或压力计的插孔内,向仪表内注入蒸馏水,待蒸馏水从水位控制器孔内流出时即停止注入蒸馏水,当多余的蒸馏水从水位控制器孔内顺着毛线绳流干净(很久流出一滴时即为流干净)时,在将毛线绳收入水位控制器密封螺帽内,并且拧紧密封螺帽。4、装好温度计和压力计。(每一小格10Pa)按进出气方向连接好气路,并且密封。4、开启气阀,即可进行气体测量。
(气体质量流量计测试范围)

热式质量流量计目前绝大部分用于测量气体,只有少量用于测量微小液体流量。
热分布式仪表使用口径和流量均较小,较多应用于半导工业外延扩散、石油化工微型反应装置、镀膜工艺、光导纤维制造、热处理淬火炉等各种场所的氢、氧、氨、燃气等气体流量控制,以及固体致冷中固体氩蒸发等累积量和阀门制造中泄漏量的测量等。在气体色谱仪和气体分析仪等分析仪器上,用于监控取样气体量。分流型热分布式仪表应用于30~50mm以上管径时,通常在主流管道上装孔板等节流装置或均速管,分流部分气体到流量传感器进行测量。
▲热式质量流量计
冷却效应的插人式热式质量流量计国外近10年在环境保护和流程工业中应用发展迅速,例如:水:泥工业竖式磨粉机排放热气流量控制,煤粉燃烧过程粉/气配比控制,污水处理发生的气体流量测量,燃料电池工厂各种气体流量测量等等。大管道用还有径向分段排列多组检测元件组成的插人检测杆,应用于锅炉进风量控制以及烟囱烟道排气监测SO2和NOx排放总量。
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摘要第2-3页abstract第3-4页第一章绪论第7-13页1.1课题研究的目的与意义第7页1.2国内外研究动态第7-11页1.2.1喷气织机的发展历程及发展方向第7-9页1.2.2流量传感器的发展历史及发展方向第9-11页1.3主要研究内容第11页1.4主要创新点第11-13页第二章热式气体流量检测技术研究第13-25页2.1热式气体流量计传感元件分类第13页2.2热式气体流量计测量原理第13-16页2.3热式气体流量计工作原理第16-17页2.4热膜探头温度特性研究第17-20页2.5流量计探头位置的确定第20-24页2.5.1速度分布的影响第20-22页2.5.2流量计算方法第22-24页2.6本章小结第24-25页第三章热式气体流量传感器的方案设计与实现第25-50页3.1传感器设计要求第25页3.2硬件电路设计第25-37页3.2.1FS5热膜探头介绍第26-27页3.2.2单片机选型第27-30页3.2.3FS5流量传感器电路设计第30-33页3.2.4RS485通讯电路设计第33-34页3.2.5降压稳压电源模块电路设计第34页3.2.6DCDC升压稳压电路第34-35页3.2.7LCD显示屏第35-36页3.2.8PCB板第36-37页3.3软件设计第37-47页3.3.1软件功能设计第37-44页3.3.2CubeSuite+开发环境、工具第44-47页3.4流量计外壳设计及安装方式第47-49页3.5本章小结第49-50页第四章流量计数据拟合算法研究第50-61页4.1热式气体流量计误差来源分析第50-51页4.2数据拟合算法研究第51-54页4.2.1常用拟合算法分析第51页4.2.2局部加权回归算法建模第51-52页4.2.3算法仿真第52-54页4.3流量计标定平台设计第54-57页4.4用户界面设计第57-58页4.5实验测试方案第58-60页4.5.1流量计与标定系统调试第58页4.5.2流量计标定实验第58-60页4.6本章小结第60-61页第五章结论与展望第61-63页5.1结论第61页5.2展望第61-63页参考文献第63-65页攻读学位期间的研究成果第65-66页致谢第66-67页
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