其中以噪聲法原理及結構**簡單,便于測量和攜帶,價格便宜但準確度較低,適于在流量測量準確度要求不高的場合使用。由于直接時差法、時差法、頻差法和相位差法的基本原理都是通過測量超聲波脈沖順流和逆流傳報時速度之差來反映流體的流速的,故又統稱為傳播速度差法。其中頻差法和時差法克服了聲速隨流體溫度變化帶來的誤差,準確度較高,所以被***采用。按照換能器的配置方法不同,傳播速度差撥又分為:Z法(透過法)、V法(反射法)、X法(交叉法)等。波束偏移法是利用超聲波束在流體中的傳播方向隨流體流速變化而產生偏移來反映流體流速的,低流速時,靈敏度很低適用性不大.多普勒法是利用聲學多普勒原理,通過測量不均勻流體中散射體散射的超聲波多普勒頻移來確定流體流量的,適用于含懸浮顆粒、氣泡等流體流量測量。相關法是利用相關技術測量流量無錫堀場液體流量計
德國恩德斯豪斯E+H電磁流量計DTT31-A1A111AB2AAB流量管由安裝在流量管端部的電磁驅動線圈驅動,其振幅小于1mm,頻率約為80Hz,流體流入流量管時被強制接受流量管的上下垂直運動。在流量管向上振動的半個周期內,流體反抗管子向上運動而對流量管施加一個向下的力;反之,流出流量管的流體對流量管施加一個向上的力以反抗管子向下運動而使其垂直動量減少。這便導致流量管產生扭曲,在振動的另外半個周期,流量管向下振動,扭曲方向則相反,這一扭曲現象被稱之為科里奧利(Coriolis)現象,即科氏力。根據牛頓第二定律,流量管扭曲量的大小完全與流經流量管的質量流量大小成正比,安裝于流量管兩側的電磁信號檢測器用于檢測流量管的振動。當沒有流體流過流量管時,流量管不產生扭曲,廣州堀場液體流量計
德國恩德斯豪斯E+H電磁流量計10P1HEH1APAG4A4BA兩側電磁信號檢測器的檢測信號是同相位的;當有流體流經流量管時,流量管產生扭曲,從而導致兩個檢測信號產生相位差,這一相位差的大小直接正比于流經流量管的質量流量。由于這種質量流量計主要依靠流量管的振動來進行流量測量,流量管的振動,以及流過管道的流體的數顯流量儀表沖力產生了科氏力,致使每個流管產生扭轉,扭轉量與振動周期內流過流管的質量流速成正比。由于一個流管的扭曲滯后于另前列管的扭曲,質量管上的傳感器輸出信號可通過電路比較,來確定扭曲量。電路中由時間差檢測器測量左右檢測信號之間的滯后時間。這個“時間差”ΔT經過數字量測量、處理、濾波以減少噪聲,提高測量分辨率。時間差乘上流量標定系數來表示質量流量。由于溫度影響流管鋼性,科氏力產生的扭曲量也將受溫度影響。被測量的流量不斷由變送器調整,
不僅結構復雜笨重,重量/口徑比很大;且其中的轉動件因磨損需經常維修。隨著工業管道口徑日益增大,插入式儀表以其結構簡單、輕巧、拆裝簡便,日益受到用戶青睞,而近十年發展**快的電磁、超聲流量儀表,管道中更是沒有任何轉動件、阻力件,結構更為簡潔,且壓損小,準確度高,是**有發展潛力的流量儀表。功能力求完善、多樣早期流量儀表為就地顯示(如容積、轉子),隨著工業水平的不斷提高,已不能適應工藝要求數十臺儀表集中顯示、調節、控制。有必要將傳感器(也稱一次表,如孔板、噴嘴、內錐)與變送器(也稱二次表)分離開。并將流量參數轉換為電參數,遠傳至**控制室。隨著工業規模再擴大,模擬信號已無法適應,輸出信號需轉換為數字信號,以適應現場總線系統、SCADA系統的要求。
,并顯示在LCD屏上.渦輪流量計是一種葉輪式儀表,其工作原理相對簡單。渦輪流量計本體管道中心安放一個渦輪,兩端由軸承支撐.當流體通過管道時,沖擊渦輪葉片,對渦輪產生驅動力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產生旋轉.在一定的流量范圍內,對一定的流體介質粘度,渦輪的旋轉角速度與流體流速成正比.由此,流體流速可通過渦輪的旋轉角速度得到,從而可以計算得到通過管道的流體流量.同時渦輪的轉速通過裝在機殼外的傳感線圈來檢測.當渦輪葉片切割由殼體內長久磁鋼產生的磁力線時,就會引起傳感線圈中的磁通變化.傳感線圈將檢測到的磁通周期變化信號送入前置放大器,對信號進行放大、整形,產生與流速成正比的脈沖信號,送入單位換算與流量積算電路得到并顯示累積流量值;北京金屬轉子流量計液體流量計
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德國席卡SIKA電磁流量計VMM50D1010KAMA30管徑的適用范圍從2cm到5m,從幾米寬的明渠、暗渠到500m寬的河流都可適用。另外,超聲測量儀表的流量測量準確度幾乎不受被測流體溫度、壓力、粘度、密度等參數的影響,又可制成非接觸及便攜式測量儀表,故可解決其它類型儀表所難以測量的強腐蝕性、非導電性、放射性及易燃易爆介質的流量測量問題。另外,鑒于非接觸測量特點,再配以合理的電子線路,一臺儀表可適應多種管徑測量和多種流量范圍測量。超聲波流量計的適應能力也是其它儀表不可比擬的。超聲波流量計具有上述一些優點因此它越來越受到重視并且向產品系列化、通用化發展,無錫堀場液體流量計
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