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超声波气体流量计国产

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该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号(4-20mA);仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6.。
应用场合::可作为工况流量信号的采集仪表,将流量信号远传至上位机
2、智能一体化气体涡轮流量计
一体化智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。
应用场合::
1.在温度、压力相对稳定的工况现场,作为工业控制仪表。
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●结构类型:一体型涡街流量计
●结构材质:
●工作电源:
●输出信号:脉冲输出、4~20mA电流输出,RS485通讯等三种输出可供选择
●电气接口:M20*1.5
●防护等级:IP65
●表体处理:传感器表体采用不锈钢喷砂,放大器外壳采用喷塑。
●环境温度:-35℃~60℃(无LCD)、-5℃~60℃(带LCD)
●相对湿度:5%~95℃
一般原则:在易受电噪声干扰的场所,使用屏蔽电缆。屏蔽层应可靠的接在放大器的接地螺丝上或在控制室接工作接地。在高温或低温环境中或者是现场空气中含有油、溶剂或其他腐蚀性气体时,要采用适合于这种特殊场合的的屏蔽电缆。
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品牌:中核维思加工定制:是传感器:管段式/法兰式口径:DN50~DN400,其它请咨询工厂类型:超声波流量计机构原理:超声波流量计测量介质:气体测量精度:±0.2-0.5%测量原理:声学原理测量范围:0~30m3/s公称通径:DN50~DN400,其它请咨询工厂工作压力:Max42MPa工作温度:-40℃~80℃型号:CL商标:中核维思产量:6000
产品特点:
?符合GB/T18604、GB/T17747、JJG1030、GB/T30500、ISO17089、AGANO.8、NO.9、NO.10号报告;
?采用防爆结构设计,性能安全可靠;
?安装简便,维护简单;
?管道内无活动和流阻部件,无压力损失;
?测量范围宽,根据不同公称通径,量程比最大可达100:1;
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优量气体流量计
气体流量计制造资质,中国具有影响力的气体蒸汽
气体流量计
气体流量计是速度式流量计的一种,它以卡门涡街理论为基础,采用压电晶体检测流体通过管道内三角柱时所产生的旋涡频率,从而测量出流体的流量。
2011版改进型气体流量计:可靠、精准、领先
1、便于现场安装的人性化壁挂设计。
2、温度、压力、密度、流量多物理量循环
3、功能和历史记录查询
可测量气体:
煤气、空气、天然气、氮气、液化石油气、过氧化氢、烟道气、甲烷、丁烷、氯气、燃气、沼气、二氧化碳、氮气、乙炔、光气、氧气、压缩空气、氩气、甲苯、苯、二甲苯、硫化氢、二氧化硫、氨气等
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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
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从公式本身看,流体的体积流量与密度无关。但涡街流量计所检测到的体积流量是工作状态下的流量q。而仪表的标尺是应与标准状态下的流量为刻度的。它们之间的换算关系式就是前面推得的式(3),即:
由此可见,虽然原理表达式中流量与密度无关,但是刻度的换算公式中却含有密度。因此,用此类仪表进行气体流量测量时,同样存在温压补偿问题,只是补偿公式不同而已。否则,仪表的示值就不能反映真实流量,其误差也是很大的。
气体流量测量普遍存在温压补偿问题,这是由气体的特性所确定的。因此,在气体流量测量系统中,温压补偿是其中一个不可缺少的环节,若缺少这一环节,或不给予应有的重视,就会给测量带来误差,有时误差可高达百分之数十,甚至更大,使仪表的示值变得毫无意义。
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