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超声波气体流量计的优势

本文章主要介绍了:超声波气体流量计的优势,气体超声流量计换能器的内部结构,气体涡街流量计直管段,超声波气体流量计的优势等信息

2、与表中不同的压力和口径为特殊规格,特殊说明;
3、以上尺寸执行HG20593-2009法兰标准,特殊说明;
六、功能:
1)0.8~3KHz等精度测频;
2)1路12位DA输出,DA输出类型可根据要求设置;
3)上下限报警输出,其监控的参数、高低报警和店铺输出方式可根据需要设置;
4)三路12位AD输入(温度、压力、电池电压);
5)0~1000Hz频率输出;
6)累积流量可记录。
7)整机平均功耗450μA。
七、接线图:
2)拨码版
3)接线端子含义如下:
4)跳线(拨码)图
5)接线示意图
八.安装注意事项
1)流量计应根据流向标志安装。
(超声波气体流量计的优势)

1.测量介质:液体或气体,由传感器决定
2.输入信号:1-4000Hz,方波低电平<1.5V高电平>4.5V,4-20ma
3.定量范围:0.1-999999升
4.可置入仪表常数zui大值:999999次/升
5.为传感器提供:12VDC,50mA电源
6.环境条件:0-45℃,相对湿度<85%
7.电源:220V(187-242)AC50Hz
8.11位LCD显示累积总量与定量值和仪表参数,4位LCD显示瞬时值。
9.外形尺寸:宽160高80深150
10.对累积总量、仪表常数及前次定量值进行掉电保护,保护时间大于10年。
11.保修期为十二个月。
四、定量控制技术要求
给罐子定量加水(比如10L),在流量积算仪(定量控制仪)上输入10L的定量值,
(超声波气体流量计的优势)

关于转子流量计如何安装
发表评论(0)作者:www.yb1518.com发布时间:2018年12月20日
转子流量计一般分为玻璃转子流量计以及金属管浮子流量计,一般在安装过后无保养的前提下都能正常运行很长一段时间,所以关于转子流量计的安装,也需要引起重视,测量降温易析出结晶或易凝固的液体,应选用带夹套的金属管转子流量计。转子流量计安装使用注意事项:
1、仪表安装方向
绝大部分玻璃转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上,不应有明显的倾斜,流体自下而上流过仪表。仪表无严格上游直管段长度要求,但也有制造厂要求(2-5)D长度的。
(超声波气体流量计的优势)

LZT系列转子流量计主要用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食晶、染料、环保及科学研究等各个部门中,用来测量单相非动脉(液体或气体)流体的流量。
耐腐蚀型流量计主要用于有腐蚀性液体、气体介质流量的检侧,例如强酸(氢氟酸除外)、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂和其它具有腐蚀性气体或液体介质的流量检测.
1、压力损失小
2、性能可靠,读数方便、直现
3、结构简单,安装使用方便
4、价格便宜
原理与结构
LZT系列转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和管内可上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形玻璃管时,在浮子上下间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力=浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经流量计的流体流量与浮子上升高度,即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。
(超声波气体流量计的优势)

为提高涡街流量计的耐高温及抗振动性能,我公司新近开发出了HLUG改进型涡街流量传感器,因其独特的结构和选材使该传感器可在高温(350℃)、强振动(≤1g)的恶劣工况下使用。
在实际应用中,往往大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的佳工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。我公司研制的纵断面形状为圆弧的LGZ变径整流器,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,其结构尺寸小,仅为工艺管内径的1/3,与涡街流量计作成一体,不仅不需要另外附加一段直管段,还可以降低对工艺管直管段的要求,安装非常方便。
(超声波气体流量计的优势)

flexim防爆型手持式超声波流量计g608仪表匹配所连接的探头后,用户只需输入管道和介质参数即可。同时,仪表内置的数据库提供了大多数常用管材和介质的选项,测量时,用户还可根据状态显示了解应用情况。
flexim防爆型手持式超声波流量计g608的全密封探头及一体式电缆确保长期可靠的工作,探头及电缆铠装层均为不锈钢材质,适用于苛刻的工业环境。
g608便携式防爆流量计采用独特的双up技术,高速采样和自适应信号处理技术,即使在苛刻的测量工况下,也能可靠而稳定的工作。
产品特点:
配夹装式探头和充电电池,是一款理想的服务工具。
(超声波气体流量计的优势)

论文目录 致谢第1-6页摘要第6-7页Abstract第7-11页第1章绪论第11-19页·超声波流量计的研究背景第11-12页·超声波流量计国内外发展历史及现状第12-14页·课题研究的内容和意义第14-16页·研究的内容第14-15页·研究的意义第15-16页·论文的结构第16页·本章小结第16-19页第2章超声波气体流量计工作原理第19-31页·超声波流量计的测量原理第19-23页·多普勒法第19-20页·相关法第20-21页·波束偏移法第21页·速度差法第21-23页·计时技术第23-24页·流场的介绍第24-26页·超声波传感器第26-28页·超声波传感器的安装方式第28-29页·本章小结第29-31页第3章系统方案与硬件设计第31-55页·系统总体设计方案第31-32页·系统硬件模块设计第32-53页·单片机电路第32-33页·计时电路第33-39页·超声波激发电路第39-41页·超声波接收电路第41-44页·切换电路第44-47页·存储与通信电路第47-51页·电源电路第51-53页·印制电路板的设计第53-54页·本章小结第54-55页第4章系统软件设计第55-63页·软件主程序设计第55-56页·TDC-GP21初始化程序第56-57页·TDC-GP21测试程序设计第57-58页·时间测量程序设计第58-59页·定时中断程序设计第59-61页·P1口中断程序设计第61页·本章小结第61-63页第5章实验研究第63-85页·不同探头对比实验第63-67页·TA02007探头的空气静态实验第67-71页·激发波个数的研究实验第71-74页·探头不同接线方式实验第74-75页·流量实验第75-82页·误差分析第82-83页·本章小结第83-85页第6章总结与展望第85-87页参考文献第87-89 页
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