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DMW气体流量计

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1)同一气体不同工况的流量换算从表1的数值可以看出空气、氩气、一氧化碳、氮气、氧气压力在1MPa以下、温度在400K以下变化,定压比热容变化仅在1%~2%之间,大部分使用场所可不作换算;压力温度变化较大时也可利用下式计算,因为同一气体两种工况条件下定压比热容的比值与摩尔定压比热容的比值是相等的。
2)不同气体间流量换算有些制造厂的使用说明书给出以空气为基数的转换系数F,可按下式换算;也可直接以标定(校准)气体和实际使用气体的摩尔定压比热容按下式换算,但因还有热导率等其他因素,换算后精度要降低些。表2给出若干气体按摩尔定压
(DMW气体流量计)

若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90°弯头,则:上游直管段≥40D,下游直管段≥5D。
调节阀应安装在传感器的下游5D以外处,若必须安装在传感器的上游,传感器上游直管段应不小于50D,下游应有不小于5D。
3、安装点上下游的配管应与传感器同心,同轴偏差应不小于0.5DN。
4、管道采取减振动措施。
传感器尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是横向振动。若不得已要安装时,必须采取减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。
5、在水平管道上安装是流量传感器最常用的安装方式。
测量气体流量时,若被测气体中含有少量的液体,传感器应安装在管线的较高处。
(DMW气体流量计)

(DMW气体流量计)

上海华强仪表有限公司创始于80年代初,是中国Z早从事自动化仪表及系统研发制造的企业,也是中国*的提供流程工业测量、计量及整体自动化解决方案的供应商。
上海华强总部位于上海浦东张江高科技园区,1992年为实施国家火炬计划,公司在园区内建造近8000m2的华强研发大楼。2003年,公司扩大生产规模及提高研发实力,总投资2.8亿,建造40000m2华强科技园。
上海华强已建成国内规模较大的高科技流量仪表生产与标定检测基地,建有五套高精度的气体、液体、蒸汽流量标定装置,其中高精度音速喷嘴气体流量标定装置在华东地区*。塔高34米的体积法变水头标定装置和称重法标定装置,共投资1000多万。
(DMW气体流量计)

产品简介:
气体涡街流量计A楼塔气体涡街流量计A气体涡街流量计厂家
气体涡街流量计是按日本国家标准JISZ8766:2002《涡街流量计—流量测定方法》,并借鉴日本OVAL公司的产品技术进行设计和生产的。产品的可靠性、精确性和稳定性远远高于国内同类产品
气体涡街流量计技术参数
⑴、规格(口径):15、20、25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400
⑵、测量介质:液体、气体、蒸汽(饱和蒸汽、过热蒸汽)、特殊型的可以测量耐腐蚀性介质。
⑶、精度(准确度、精确度):1级误差为:显示量的±1%以内或满量程的±1%以内。注意:模拟输出的场合要加上满量程的±0.1%。
(DMW气体流量计)

鉴于市场的迫切需求,目前国内外超声波气体流量计发展的重心已逐步转移到误差因素分析、系统结构优化等深层次领域。研究方向主要集中于3个方面:流场适应性分析、信号检测优化以及采集信号处理技术。其中,管道流场的优化设计是提高超声波气体流量计测量精度的一种有效方法。尽管目前国际上已有文献对此进行了初步的理论和实验研究[3-5],但还缺乏系统和定量的分析,一些分析结果难以推广和应用。针对上述问题,本文提出了采用计算机建模和仿真技术并结合实验结果,定量地分析传感器上游弯管作用下,下游直管段中流量测试精度与弯管角度、雷诺数、管径、检测位置以及管壁粗糙度之间的关系。该研究方法通过后续工作的完善可以进一步推广到其他类型的超声波气体流量计的结构优化设计和误差分析领域,对不断提高该传感器的设计精度和实际工程应用将起到重要的推动作用。
(DMW气体流量计)

4、流通管道中安装的流量调节阀、开关阀和旁通阀应工作可靠,例如旁通阀如果存在任何泄露,都将造成计量准确度的严重下降。
(DMW气体流量计)

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