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涡街气体流量计选型

本文章主要介绍了:涡街气体流量计选型,超声波流量计能测气体莫,气体流量计量表检验,涡街气体流量计选型等信息

技术实现思路
针对现有技术中所存在的不足,本专利技术提供了一种反射式多声道超声波气体流量计流道,其目的在于解决气体扰动带来的测量精度误差。为实现上述目的,本专利技术采用了如下的技术方案:一种反射式多声道超声波气体流量计流道,包含直通管道,所述直通管道设有进口端与出口端;在直通管道上设有若干超声波换能器组,直通管道内靠进口端一侧设有气体整流结构;所述气体整流结构包含横截面呈蜂窝状结构的气流通道,气流通道与直通管道轴向整体平行。进一步的,所述直通管道的进口端设有导流环,所述导流环整体呈锥形或喇叭形,且导流环的横截面呈流线型。流道前端带有导流环和气体整流结构,使得流道前端的各向异性的混乱流动整流为与流道轴向平行的有效流动,能对前端更大雷诺数的流体进行整流,气体整流结构后端的层流尾迹小,更容易在较短直管段中消除,一方面能够适用更短的直通管道,减小气体流量计流道的占用体积,另一方面也使得超声波测量更为稳定准确。附图说明图1为实施例的结构示意图。图2为实施例的截面示意图。具体实施方式下面结合附图及实施例对本专利技术中的技术方案进一步说明。一种反射式多声道超声波气体流量计流道,如图1所示,包含直通管道1,所述直通管道1设有进口端与出口端;在直通管道1上设有若干超声波换能器组,还设有温度传感器与压力传感器;所述直通管道1的进口端设有导流环2,所述导流环2整体呈锥形或喇叭形,且导流环2的纵截面的内壁呈流线型,能有效减小气体在口径变小时的压力损失,并保持流体的定常流动状态;直通管道1内靠进口端一侧设有气体整流结构3;所述气体整流结构3包含横截面呈蜂窝状结构的气流通道,气流通道与直通管道轴向整体平行;气体通道所述蜂窝状结构中蜂窝单元格截面包含六边形、四边形、五边形、三角形的其中一种或多种,以使得气体整流结构3适应不同直通管道1内截面的形状设计;所述气体整流结构3的外缘与直通管道的内径为过盈配合连接,由此可根据现有气体流量计的流道结构设计与之匹配的气体整流结构3进行安装,改善现有气体流量计的紊流效应。所述气体整流结构3满足L≥10DH;其中L为气体整流结构3长度,DH为气流通道所述蜂窝状结构中蜂窝单元格的水力直径,且是非圆管流动的特征长度;从而有效的将紊流气流整流为平顺的直通气流;所述蜂窝单元格的水力直径DH=4A/P,其中A为蜂窝单元格的过流面积,P为蜂窝单元格的湿周;所述气体整流结构需满足:d≥50a,其中,d为气流通道所述蜂窝状结构中蜂窝单元格的内切圆直径,a为蜂窝单元格侧壁的壁厚,由此设计,气流通道所呈蜂窝单元格不仅侧壁厚度小,且对管道的节流作用小,压损小;气流通道所述蜂窝状结构中蜂窝单元格的内切圆直径d满足0.077D≤d≤0.173D,其中D为流道管径,从而达到更好的整流效果,并消除了蜂窝单元格壁厚对整流器出口流场的影响。综上,通过导流环2与气体整流结构3的设计,使得流道前端的各向异性的混乱流动整流为与流道轴向平行的有效流动,能对前端更大雷诺数的流体进行整流,且整流效果好。整流器后端的层流尾迹小,更容易在较短直管段中消除,整流器后端直管段要求小。所述超声波换能器组的数量不小于两个,至少两组超声波换能器组在流道横截面上的投影夹角在30°到90°之间。如图1,图2所示,本实施例中,超声波换能器组的数量为两个,超声波换能器组中的超声波换能器均为超声波发射-超声波接收一体式换能器,分别包含第一超声波换能器组的第一超声波换能器401、第二超声波换能器402,与第二超声波换能器组的第三超声波换能器403、第四超声波换能器404;任一超声波换能器组中的两个超声波换能器呈V形夹角安装于直通管道上,V形夹角的角度θ在40°-90°,从而可以在减小流量计外形体积的情况下增大有效声程。在直通管道1的内壁还设有若干修正式聚能反射面结构5;任一修正式聚能反射面结构5呈椭圆的弧面形状,所述弧面形状的凹面处于超声波换能器组中超声波发射接收所呈V形路径的拐点区域;使得从发射端超声波换能器发出的信号经过修正式聚能反射面结构的聚焦和反射后,增强接收传递的超声波信号强度并修正超声信号的偏移、增大流量计量程,实现接收端超声波换能器对超声波信号的有效接收。如图1所示,第一超声波换能器401与第二超声波换能器402、第三超声波换能器403与第四超声波换能器404在流道横截面上的投影或信号传输路径所在的平面夹角在30°到90°之间。多组超声波换能器组的测量能够获得相对更为全面完整的传感数据,从而为通过算法优化通过流道的流量计算提供数据支持,大幅降低单对传感器带来的计量误差。最后说明的是,以上实施例仅用以说明本专利技术的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本专利技术进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本专利技术的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本专利技术技术方案的宗旨和范围,其均应涵盖在本专利技术的权利要求范围当中。本文档来自技高网...
(涡街气体流量计选型)

作加速运动的物体会带动周围流体一起加速,产生一部分附加的阻力,通常用某个假想的附连质量与物体加速度的乘积表示。船舶在水面上航行时会产生水波,与此有关的阻力称为兴波阻力。
R=(λ/D)*(ν^2*γ/2g)。
ν-流速(m/s);λ-阻力系数;γ-密度(kg/m3);D-管道直径(m);P-压力(kgf/m2);R-沿程摩擦阻力(kgf/m2);L-管道长度(m);g-重力加速度=9.8。压力可以换算成Pa,方法如下:
1帕=1/9.81(kgf/m2)
(涡街气体流量计选型)

·流量计须垂直安装,新装管路应将管道冲洗干净,被测流体从锥管的小端(即流量刻度值小端)进,大端出。
·使用时,应缓慢开启阀门,防止浮子突然上升,损坏玻璃锥管。
·被测流体中不可混有大颗粒污物,否则会使浮子卡住或堵塞流量计通路。影响正常工作。
·被测流体的状态(压力、温度)、流体密度、粘度与流量计分度状态不同时,必须对流量示值修正。示值修正见说明书。
常州鑫旺仪表有限公司-玻璃转子流量计厂家
常州LZB气体玻璃管转子流量计价格专业生产玻璃转子流量计,金属管浮子流量计,电磁流量计,面板式流量计,双金属温度计,电接点温度计(导电表),纸板温度计,烘箱温度计,室内温度计,压力式温度计,竹节温度计,烟包温度计,玻璃棒式温度计,水族温度计,鱼缸温度计,竹节温度计,玻璃水银精密温度计,玻璃内标式温度计
(涡街气体流量计选型)

产品名称/型号
(涡街气体流量计选型)

3.2精度等级
1.0级:Qmax-0.2max±1.0%0.2Qmax-min±2.0%
1.5级:Qmax-0.2max±1.5%0.2Qmax-min±3.0%
未特殊注明产品,按照1.5级精度出厂,其余精度,订货时,需要特殊说明定制。
3.3流量计型号规格、基本参数(见表1)
公称通径DN(mm)
流量范围(m3/h)
最大压损(kPa)
始动流量(m3/h)
3.4使用条件
3.4.1标准状态条件:P=101.325kPaT=293.15k
3.4.2使用条件:
a.环境温度:-25~+80℃b.介质温度:-20~+60℃
c.相对湿度:5~95%d.大气压力:86kPa~106Kpa
3.5电气性能指标
3.5.1工作电源
a.内仪表电源:1节3.6VDC锂电池,电池电压在3.1~3.6V时均可正常工作;
(涡街气体流量计选型)

气体涡街流量计在使用过程中有时会出现测量值与实际值出现偏差的情况,致使测量数据不能正确指导生产,根据我们对于顾客的反馈情况的总结与分析,气体涡街流量计显现不准确的因素主要有选型、装置和参数收集方向等三方面的原因,我们平时应当多学习与掌握一些处理办法。现在就来详细介绍一下气体涡街流量计显示不正确的处理办法,希望能够协助用户更好的运用气体涡街流量计。
1、选型方面的疑问:
有些气体涡街流量计的传感器,在口径选型上或许在设计选型以后因为技术条件改变,使得挑选大了―个规格,实际应用选型应挑选尽可能小的口径,以提高精度,比方,一条涡街管线规划上供几个设备运用,因为技术有些设备有时候不运用,形成现在实际运用流量减小,实际运用形成原规划选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,技术管道小流量时指示无法确保,流量大时还能够运用,因为假如要从头改造有时候难度太大.技术条件的改变只是临时的。可联系厂家重新设定参数以提高其准确度。
(涡街气体流量计选型)

4.精度:±2%
5.流量范围:2-100L/min
6.电源:~220V
7.传感器安装:螺纹M22×1.5
8.安装:壁挂式(仪表安装孔距100mm)
9.传感器外形尺寸:六角25mm×60mm
10.仪器外形尺寸:190mm×62mm×120mm
特别推荐工业氧气流量计
RP-LUGB系列智能涡街流量计(氧气流量计),主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
(涡街气体流量计选型)

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