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浮子流量计pid

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摘要:本文介绍了金属管浮子流量计的性能特点及其流量换算关系。
金属管浮子流量计用于连续测量封闭管道中液体和气体的体积流量,结构简单、工作可靠、使用维护方便,能适应各种场合,因此广泛地应用于流量测量和工业过程控制中。 有些金属管浮子流量计由传感器和指示器组成,除就地指示瞬时流量外,还可远传输出4~20mADC电信号,整体采用模块式组合设计,可在现场快速增加上下限开关、流量累积功能,各功能单元板为插装结构,具有更换部件简单、方便、定位准确的特点。 1进行流量换算的作用 金属管浮子流量计用水或空气来进行金属管浮子流量计的标定的。由于实际应用时介质的状态和标定时不同,根据测量原理,浮子在测量管中的同一位置所代表的流量值和标定时是不同的,要想正确测量三畅金属管浮子流量计的实际流量,就要知道它们之间的流量换算关系。 另外金属管浮子流量计行业标准规定其精度是相对于满量程而言的,所以用户使用时,其常用流量应达到满量程的60%~80%以上较为合理,如果用在50%以下则相对误差会增大,精度受影响,如果流量超过满量程更是无法正常测量,因此只有正确进行流量换算才能选出适合的仪表。在计量当中,正确的流量换算是保证计量准确的前提条件。 2流量换算的依据 换算的依据主要有两个:金属管浮子流量计的理论计算公式和理想气体的状态方程。SC金属管浮子流量计的计算公式: 式中:Q-体积流量;α-流量系数;Fk-浮子非常大直径与其同高度锥管横截面之间的环隙面积;g-重力加速度;Vf-浮子的体积;ρf-浮子的密度:ρ-被测流体的密度;A-浮子的非常大截面积(式中的单位为cm、g、s制)。 理想气体的状态方程 式中:Po,P1两种状态下的绝对压力;To,T1-两种状态下的绝对温度;Vo,v广两种状态下的体积。 从理想气体的状态方程可以演绎出以下两种关系: a.流量关系 V=Q*t b.密度关系 式中:M一介质的质量;P--介质的密度;Q-介质的流量。 3流量换算公式 流量计测量不同介质时流量之间的关系如下式: 从式中可以看到三畅金属管浮子流量计流量换算的实质是密度换算。 3.1液体的测量和换算 流量计用于液体流量测量时,制造厂是用常温下清洁的水作为校验液来标定的,若被测介质的密度与水的密度不同,应对被测介质的流量进行换算。公式如下: 式中:Q1-被测介质的实际流量;Qo换算成水的流量;介体积流量的密度修正系数;Pf浮子部件的密度:7900kg/m3;Po-20°C时水的密度:998.2kg/m3;P1——被测介质的密度:kg/m3 3.2气体的测量和换算 sc流量?000118588坎饬渴保圃斐怯帽曜挤鱿?20°C,101.325kPa)的空气进行标定的,由于气体的密度远小于浮子密度,公式(5)简化为: 式中各项均为工漱态下的值,为方便起见应换算到标准状态下,将公式(3)和公式(4)代入并整理后便得到气体的换算公式 式中:Q1-被测气体工作状况下的流量换到标准状态下的流量计(Nm3/h);Q换算成标准状态下空气的流量(Nm3/h);p1——标准状态下被测体的密度(kg/m3);Po-标准状态下空气的密度:(1.205kg/m3);P1一被测气体工作状况下的绝对力债压十大气压mPa;Po-标准状态时的压力(0.101325MPa);T1-被测气体工作状况下的开尔文温度;To一标准状态时的开尔文温变(293.15K);Kp-气体的密度修正系数;Kp-气体的压力修正系数;k1-气体的温度修正系数。 4结束语 金属管浮子流量计作为过程控制仪表,可以适应高温、高压、强腐蚀、剧毒等多种苛刻环境.可动部件少、便干维护,解决了生产中的许多难题.金属管浮子流量计的计量有着重要的意义。 相关产品推荐:电磁流量计厂家
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10.单轴灵敏显示。
11.非接触磁耦合传动。
12.全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质。
13.可用于易燃、易爆危险场合。
14.可选二线制、电池、交流供电方式。
15.带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能。
通经(mm)
压力损失kPa
常规型,防腐型
1000~10000
1600~16000
1000~10000
2500~25000
1600~16000
4000~40000
2500~25000
6300~63000
4000~40000
20000~100000
常见问题处理
金属管浮子流量计无现场显示:
1.检查接线是否正确。
2.检查供电电源是否正确。
3.将液晶模块重新安装,检查接触不实。
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当涡街流量?000118588康鹘谑保乇鹱⒁庥髁康鹘诜О沧霸诖衅鞯暮竺妫裨蛟谛×髁渴币撞淞鳎斐稍诹髁康鹘谑保橹柿髁坑敕诺目瘸煞幢鹊墓收舷窒蟆? 流量计在安装时其上游和下游应配置一定长度的直管段。选择电磁流量计可以单独接地的位置。确定是否需要
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LZB-4F 10:1
1.6~16L/h
2.5~25L/h 16~160L/h
25~250L/h
40~400L/h 100
LZB-6F 2.5~25L/h
6~60L/h 40~400L/h
60~600L/h
100~1000L/h 10 LZB-10
LZB-10F 6~60L/h
10~100L/h
16~160L/h 100~1000L/h
160~1600L/h
250~2500L/h 160
15 LZB-15
LZB-15F 16~160L/h
25~250L/h
40~400L/h 0.25~2.5m3/h
0.4~4m3/h
0.6~6m3/h 350
25 LZB-25
LZB-25F 40~400L/h
60~600L/h
0.1~1m3/h 1~10m3/h
1.6~16m3/h
2.5~25m3/h 1.5
LZB-40F 0.16-1.6m3/h
0.25-2.5m3/h 4~40m3/h
6~60m3/h 430 50
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温度测量原理:给PT1000提供恒流激励,当井温变化时,PT1000的阻值也会发生变化,测量电路输出与温度成正比的差动电压信号,经过单片机AD采集,得到温度信号。
压力测量原理:压力传感器采用恒压供电电路,输出与压力成正比的压力差动电压信号,经过单片机AD采集,得到压力信号。
2.3仪器功耗设计
仪器选用容量为9Ah的高温电池,采样间隔有多种类型可供选择,非常小可设置为3s。仪器工作30d非常大功耗设计如下。
(1)当仪器采样间隔设置为3s时。每间隔3s需要采集1次数据,采集0畅8s,此时总电流不超过25mA。1个月的耗电量4畅8Ah。
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