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超声波气体流量计对压强温度的补偿

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(3)温度压力补偿型:A、显示标准瞬时流量及标准累计流量
B、显示当前压力、温度、电池电压
输出功能:(1)脉冲输出,p-p值由供电电源确定
(2)4~20mA两线制电流输出
(3)单位体积脉冲输出及传感器原始脉冲输出
(4)带有RS485通迅接口
供电电源:(1)DC5~24V
(2)标准型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用八年以上
(3)温压补偿型3V锂电池安装于仪表内部可连续使用四年以上
传输距离:传感器至显示仪距离可达500m
(超声波气体流量计对压强温度的补偿)

*完全遵循ISO/FDIS17089-1:2009(E),AGA-9,OIMLR137-1:2006(E)及其他标准
*用于危险区域,符合国际(IECEx)、欧洲(ATEX)、美国(FM)和加拿大(CSA)标准
*所有口径流量计表体长度均为3D
*加强型全金属封装,本安型超声传感技术
*可带压拆卸式传感器
*改良性能的技术
*实时CMB(可编码多脉冲激发技术)编码传输和交叉关联技术,可通过附加的数字信号处理功能降低噪声影响
*方便用户使用的电子组件,包括带触摸屏功能的一体化显示器
*内置的温度测压设备用于超声流量计表体的修正和高精度雷诺数计算
*SonicExplore-新型的改进的PC机软件,用于流量计设置、诊断和健康监控
(超声波气体流量计对压强温度的补偿)

根据你提供的流量,测量气体的话你使用DN15玻璃转子流量计可以测量,但是玻璃转子流量计的主要缺点就是只可以显示瞬时流量不能显示累计流量.具体口径是多大的要根据你的参数来确定。一般来说液体流量计是不能用来测量气体的,因为气体和液体的密度不一样,如果是电子显示的话,需要根据你测量介质的实际密度来设定。建议不要使用液体流量计来测量气体。
一般情况下,液体的流量计不能应用于气体流量计,因为液体和气体的密度相差过大,流量计的结构差别很大.
但你的问题中,由于气体流量很大,可能能够在一定的量程下显示读数,但是否可以校正出准确流量,则要看具体的表了.同时还要知道你究竟选用的是什么形式的流量计.
(超声波气体流量计对压强温度的补偿)

7.防爆标志:ExibⅡBT4、ExdⅡBT6;
8.输出信号:电压脉冲、4~20mA;
9.通信接口:选用RS-485通信接口。
10.供电电源:
传感器:+5V~+24VDC(外接)
变送器:+24VDC(外接),
流量计:3.0V锂电池(内置)
DN150气体涡轮流量计
三、安装:
流量计的现场安装须符合GB3836。15-2000k中《爆炸性气体环境用电设第15部;危险场所电气安装(爆矿除外)》
流量计安装时,严禁在其进出口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。
对于新安装或检修后的管道务必进行清扫,去除管道中的杂物后方能安装流量计。
流量计应安装在便于维修、无强电磁场干扰、无机械振动以及热辐射影响的场所;
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LB-2030型便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置
1、产品概述
LB-2030型便携式气体、粉尘、烟尘采样仪综合校准装置(以下简称校准装置)集小流量、中流量、大流量校准于一体。校准精度高,便于携带,可满足绝大部分气体采样仪器的流量校准。皂膜流量计罗茨流量计中流量孔口流量计综合校准装置。
2、执行标准
JJG586-2006《皂膜流量计检定规程》
HJ/T368-2007《标定总悬浮微粒物采样器用的孔口流量计》
3、仪器特点
1.一机多用,可以校准气体、粉尘、烟尘各个量程的流量;
2.自动换算标况流量,直接读取;
3.可手动输入、测量温度,大气压;
(超声波气体流量计对压强温度的补偿)

BR-LLQ系列罗茨流量计适合餐饮、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。
三、罗茨流量计特点
1.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。
2.流量计前后不需要直管段,可以安装在环境狭窄的场合。
3.始动流量小,量程比宽,适合于计量符合变动大的气体流量。
4.计量度不受压力和流量变化的影响,性能稳定,寿命长。
5.通用性好,所有罗茨流量传感器均可使用通用的附件。
(超声波气体流量计对压强温度的补偿)

吕晓红;新型呼出气冷凝液收集器的开发及其在临床中的应用研究[D];吉林大学;2008年
赵伟国;热式气体质量流量测量方法及系统研究[D];浙江大学;2009年
齐利晓;整流翼型均速管流量传感器研究[D];天津大学;2010年
葛利俊;提高浮子流量计测量精度的研究[D];天津大学;2012年
华陈权;基于槽式孔板与旋进漩涡流量计的湿气计量技术研究[D];南京理工大学;2010年
于海霞;基于PDMS微流控芯片的组织液透皮抽取方法及系统研究[D];天津大学;2011年
芦琦;基于测热式原理的集成微流体流量传感器的设计、制作及信号处理[D];上海交通大学;2011年
华亮;基于μC/OS-Ⅱ的嵌入式系统平台设计及其在智能流量计上的应用[D];浙江大学;2004年
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