全国免费咨询热线4000-188-588

TEL:029-88643194 FAX:029-88611928

气体腰轮流量计使用说明

本文章主要介绍了:气体腰轮流量计使用说明,涡街气体流量计淄博,用于测量气体的流量计,气体腰轮流量计使用说明等信息

调节丝杠,使插入深度符合要求(保证测头中心轴线和管道中心轴线重合),流体流向必须与方向标上的指示箭头保持*。
均匀拧紧压盖上的螺丝。(注:压盖的松紧程度决定仪表的密封程度和丝杠能否旋动)
检查各环节是否完成好,慢慢打开阀门观察是否有泄漏(需特别注意人身安全)若有泄露请重复步骤5、6
仪表配线设计及参数设置
第三部分:仪表配线设计
一.输出频率信号的三线制涡街流量仪表配线设计
输出频率信号的三线制流量传感器采用DC24V或DC12V电源供电,一般通过三芯屏蔽电缆线(RWP3×0.5mm)与显示仪表或计算机相连,屏蔽层应可靠地接到放大器壳的接地螺丝上。屏蔽电缆线的选择应适合现场环境要求,另外屏蔽电缆线要与其它强功率电力线分离,不能平行走线。传感器端子接线见图(八)
(气体腰轮流量计使用说明)

近几年来,燃气市场上对高精度高可靠性计量产品的需求日益强烈。现在,超声波流量计被为精度能够修正到读数的0.1%。但问题是:在现场安装条件下精度能否保持?经过几个月或几年的使用后精度是否还能保持? 埃尔斯特Q.Sonicplus气体超声波流量计的智能计量技术是攻克上述问题的重大进步,并在未来对投产、安装和健康诊断的多种需求。现在已实现的功能有:健康诊断,如实时监控和预测流体剖面系数、涡角、不对称性、扰流等。 气体超声波流量计Q.Sonicplus拥有6个声道,是Elster-instromet声道的“强化”形式。此款流量计具有更多的功能,处理能力更加强大而计量精度更高,可为用户带来更多的好处。的声道布置方式:4个测涡流的双反射声道和2个单反射声道对称分布,实现了对涡流和不对称流的测量,是迄今为的流态辨识和诊断技术。 Elster气体超声波流量计Q.Sonicplus的主要特点: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-的改进的PC机软件,用于流量计设置、诊断和健康监控。 Elster气体超声波流量计Q.Sonicplus的特性: 6声道布置方式(4个测涡流的双反射声道和2个单反射声道布置) -口径3寸到56寸(DN80-DN1400) -压力等级ANSIClass#150到#900 -表体长度3D(>4"压力等级到#600) -内置温度、压力传感器(可选) -方便用户使用的电子组件 -具有国际权威机构NMi批准证书,符合OIMLR137-1:2006等标准 -用于危险区域,符合ATEX、IEC-Ex、FM和CSA标准 埃尔斯特Q.Sonicplus气体超声波流量计的技术参数: 测量原理……超声传播时间差法 主要应用……天然气生产、传输、分配和储存的贸易计算 口径……3-56"(DN80-DN1400)* 压力范围……到150bar(可扩展到500bar) 流速范围……-50m/s-+50m/s(取决于流量计口径) 温度范围……环境温度-40-+60℃,介质温度-50-+120℃ 表体材质……低温碳钢、不锈钢、双相不锈钢 表体长度……3*公称直径(3D) 准确度……读数(Qt-Qmax)的0.2%,经实流标定后 线性度……0.2%(Qt-Qmax),干标后 重复性……0.05%(Qt-Qmax) 供电……12-36VDC,10-15W(取决于结构) 就地显示……GUI,4.3"宽屏图形显示,带7个电容软键(触摸式) 计量认证……MID(审核中) 危险区域认证……IECEx,ATEX,FM,CSA(审核中) 接口…………2个串口(RS232/485可调) (标配)1个以太网口/高速DSL 2路频率输出 2路数字量输出** 2路模拟量输出** 1个USB接口 可选的IS输入板……2路数字量输入*** (IS:本质安全型)2路频率输入*** 1路模拟量输入(HART) 1个Pt-100输入(4线制) *3*(DN80)Q.SonicPlus为4声道(2个双反射+2个单反射) **模拟量输出和数字量输出共用端子板 ***数字量输入和频率输入共用端子板。 埃尔斯特Q.Sonicplus气体超声波流量计 埃尔斯特Q.Sonicplus气体超声波流量计具有多种功能,包括6通道规格技术,提供与的气流测量数字。气体超声波流量计夹装式探头直接安装在工艺管道上,而不是插进管道。不直接接触介质,安装简便快速,无需中断工艺介质,并且无压损。
(气体腰轮流量计使用说明)

临沂优质热式气体流量计型号客户至上,采用GPRS通讯模块H7210作为无线通讯的硬件平台。在远方,使用能上网的计算机或者手机,通过移动通信的GPRS数据传输网络,与现场的调节阀控制系统进行远程数据交换,以达到远程无线控制的目的。无线通讯结构如图3所示。无线通讯模块
这类控制阀的结构与普通控制阀相同,因附带智能阀门而使控制阀具有智能化功能,智能阀门与普通阀门的主要区别如下带智能阀门的气动控制阀气阀门。-J用电信号去操作气动执行机构时,必须配电I无弹簧执行机构或活塞执行机构,要实现比例动作时;H需要改变阀的流量特性时(可以改变凸轮);
(气体腰轮流量计使用说明)

尽管气体涡轮流量计的优良计量特性受到人们的青睐,可是给人的印象是由活动部件,使用期短,在选用时不免踌躇,经过人们的不懈努力,应该说情况大有改观。
气体涡轮流量计作为最通用的流量计,其产品已发展为多品种、全系列、多规格批量生产的规模。应该指出,气体涡轮流量计除前述工业部门大量应用外,在一些特殊部门亦得到广泛应用,如科研实验、国防科技、计量部门,这些领域的使用恰好避开了其弱点(不适于长期连续使用),充分发挥其特点(高精度,重复性好,可用于高压、高温、低温及微流量等条件)。在这些领域,大多是根据被测对象的特殊要求进行专门的结构设计,它们是专用仪表不进行批量生产。
(气体腰轮流量计使用说明)

日本品川W-NK-10B防腐型湿式气体流量计产品配件:
数字显示屏
(气体腰轮流量计使用说明)

北京汉默科技有限公司是一家专业从事自动化领域的仪器仪表供应商,公司长期以来专注于压力、流量、系统集成、分析仪器等领域产品的开发和研究,为客户提供各种合理、完善、高性价比的解决方案。公司主要代理的产品有气体/液体质量流量计、质量流量控制器、压力变送器、管阀件、分析仪器等,应用于航空航天、石油、化工、科研等诸多领域。主要经营的品牌有美国Brooks、美国Alicat、荷兰Bronkhorst、美国Swagelok、韩国Line-tech等。我公司坚持以质量、服务、诚信为本,为客户提供快速、专业的技术服务。汉默科技有限公司愿与您一道共同发展,衷心期望成为您最可信赖的合作伙伴。
(气体腰轮流量计使用说明)

在超声波流量计进行流量测量过程中,影响测量精度的最主要因素是超声波在管道中传播的顺、逆流渡越时间的测量精度。目前,常用的渡越时间测量方法主要有两种:阈值检测法和互相关法。由于超声波在气体中传播时衰减严重,同时管道中的气体在流动过程中并不稳定,因此接收到的超声波信号非常微弱,并且会产生幅值波动和波形畸变,采用阈值检测会带来比较大的误差。而互相关法由于抗干扰能力比较强,也不受超声波接收信号幅值变化的影响,相比于阈值检测法可以获得更高的测量精度。
互相关法计算渡越时间的原理是将两个采样信号进行互相关运算,得到的互相关函数幅值最大点对应的横坐标即是两个信号的传播时间差。传统的互相关时差法超声波流量计主要有两种方法:一种是直接将流量计工作时顺流超声波接收信号和逆流超声波接收信号进行互相关运算,得到顺逆流渡越时间差,然后求气体流速。此方法虽然简单,但是不能单独计算出流体中超声波信号传播的顺流渡越时间和逆流渡越时间,不利于故障诊断等进一步的分析。另一种方法是在静态环境下选择一个标准波形作为参考波形,在流量计工作时分别与顺、逆流超声波接收信号进行互相关运算求渡越时间,此方法能够计算出超声波的顺、逆流渡越时间。这种方法对参考波形的选择要求很高,参考波形的合理与否会直接影响到顺、逆流渡越时间的精确测量。现有的文献资料都是在静态波形中选取某一目测较为理想没有畸变的波形作为参考波形。但由于电路噪声、激发探头的逆压电效应、接收探头的压电效应的重复性问题,以及管道中气体分子的热运动,超声波接收信号波形不可避免地会存在波动和畸变,从而影响超声波渡越时间的精确测量,并最终影响流量的精确测量。
(气体腰轮流量计使用说明)

了解更多关于:压差与气体流量计算公式,污水曝气气体流量计购买,潮州气体涡轮流量计,气体流量计预热,做气体实验用转子流量计,气体流量计风险,气体超声波流量计皆选四川菲罗米特,湿式气体流量计标准,气体流量计流量范围qt,热式气体质量流量计关键指标,插入式热气体流量计,微量实时气体流量计,玻璃转子气体流量计安装图,青岛海宏达气体质量流量计,气体浮子转子流量计关不紧,孔板流量计测量气体需要开方吗,流量计算气体,bsd0.5湿式气体流量计,气体超声波流量计宝音,气体流量计受气体温度影响吗
本文摘自:http://www.oen1718.com 转载请注明出处