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耐臭氧气体管道流量计

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使用测量流量的计算气体消耗量。由于气体的密度以及因此其体积也取决于压力和温度,因此测量的量可能由于主要的压力或温度而偏离。取决于压力和温度的气体体积可用公式p·V/T=常数(p:压力,V:体积,T:温度)来描述。
虽然可以相对容易地控制和监测气体流过管道的压力,但温度不是这种情况。由此产生的密度差异对测量的流速有影响。由于使用相对较少,这里对于普通消费者来说仍然可以忽略的是对那些主要消费者来说成为重要的成本因素。
根据测量仪器指令(MID),颁布了欧盟范围的测量仪器指南,以便为所有欧盟国家和其他一些国家建立统一的批准程序。该指令的进一步目标包括对测量仪器的批准进行一次性和统一的测试,以及初始校准的统一和跨国监管。通过这些指定的跨国法规,我们可以努力提高产品质量,确保公平竞争。MID涵盖了法定计量领域的十种测量仪器,其中燃气表和容量转换器的要求见附件。
(耐臭氧气体管道流量计)

量程比:100:1
响应时间:3秒,可通过阻尼系数调整
操作温度:环境温度-40~85℃
介质温度:-10~200℃/-10~400℃
模拟输出:两路4~20mA(流速和温度)
一路4~20mA带HART通讯
数字输出:HART和MODBUS可选
重复性:±0.5%的量程
温度系数:0.05%/10℃
材质兼容性:外壳:铸铝,环氧树脂喷涂,丁晴橡胶0型环
防护等级:IP65
湿度:0~100RH
防爆等级:NEPSI隔爆许可EXdIICT4,隔爆级别C级
供电:24VDC
电磁兼容性:IEC61000-4-2~5
过程连接:法兰安装螺纹安装
安装方式:一体式,分体式
LS-TY热式气体流量计
插入式带4-20mA
(耐臭氧气体管道流量计)

LZB玻璃转子流量计
LZB-()WB型玻璃转子流量计
普通玻璃转子流量计LZB/LZJ系列玻璃转子流量计型号:LZB/LZJ
详细资料
LZB/LZJ系列玻璃转子流量计
LZB/LZJ普通型、LZB/LZJ-()F耐腐型玻璃转子流量计
DN4~10
DN15~100
结构示意图
LZB/LZJDN45~10
LZB/LZJDN15~100
技术参数


公称通经DN(mm)


型号


范围度

(耐臭氧气体管道流量计)

安装步骤:
1.在需要安装流量计的管道正上方(水平管道有此要求),割开一个略小于ф100的孔,去掉毛刺;
2.将配套的一端带有法兰的短管放在孔的上面,保持短管与管道垂直,焊接牢固;
3.放上垫片,插入流量计,法兰连接,若此时有球阀,应先将球阀放在短管上连接好,再打开球阀,插入流量计;
4.保证流量计前有大于15D和后有5D的直管段(D为管道内径)。
流量仪表的选型是仪表应用中的非常重要的工作,据有关部门统计,流量仪表在实际应用中有2/3的故障是错误选型和错误安装造成的,请特别注意。
一体式仪表
分体式仪表
转换器类型
(耐臭氧气体管道流量计)

◆污水处理曝气测量
◆火炬气体测量
◆钢铁厂加气测量
◆化肥厂氨气测量
◆炼铁厂高炉煤气的测量及焦化厂焦炉煤气的测量
◆电厂高炉的一次风、二次风的测量
◆煤粉燃烧过程粉/汽配比控制
◆烟筒烟道排气监测排量
◆燃料电池工厂各种气体流量测量
◆水泥工业竖式磨粉机排放气流量控制
◆热处理淬火炉等氢、氧、氦等气体的控制
◆化工行业中腐蚀性气体的测量
◆天然气气体测量
◆实验室中各种高纯气体的测量
◆食品加工操作中新鲜空气的加入
◆医药行业瓶子消毒器中热空气的流量检测
◆轧钢厂加热炉燃气的测量机控制工业管道中气体流量测量
(耐臭氧气体管道流量计)

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
(耐臭氧气体管道流量计)

煤气由管道送入标准气体容器-2000L钟罩,并使之浮起,经被标表由控制阀来控制钟罩的降落,而后通过管道将煤气送至燃烧器,在此过程中,分别读取钟罩的起始刻度及终止刻度,同时记录钟罩在此刻范围内的降落时间,依据以上数据将流经被检表的煤气流量换算成标准体积并读取被检表的热式码.这样通过控制阀来调节所需的流量,可得到若干热式码-流量测量点,并依取这些测量点可描绘出被检表的特性曲线.该钟罩分度值为1.0068L/mm,流量稳定度为0.13%,累计流量准确度为0.30%.
表1流量计钟罩标定数据(煤气温度:21℃)
根据实流标定数据,给出燃气热式质量流量计的特性曲线如图3中曲线a所示.但是在大量的实验中发现两个不容忽视的问题.其一,煤气小流量标定时,热式码有一稳定时间,而在大流量标定时,热式码几乎瞬间稳定且直至标定结束.其二,当煤气温度发生化后,小流量标定时,热式码变化很大,但当流量增加到一定程度后,热式码不受煤气温度变化的影响,此时的特性曲线如图3中曲线b、c所示.
(耐臭氧气体管道流量计)

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