金属浮子流量计的安装要求主要包括以下几个方面:安装位置与方向:流量计必须垂直安装,流体自下而上流过,垂直度优于2°或5°,具体依据不同要求而定。避免安装在弯曲、突然的收缩或扩张等位置,以减少测量误差。管道要求:入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应有250mm直管段。确保管道支撑适当,避免振动和减小流量计的轴向负荷。附件与配件:应加装旁路管道和旁路阀,便于检修和更换。若介质中含有固体杂质或铁磁性物质,需安装相应的过滤器。其他注意事项:确保法兰螺母均匀拧紧且不过紧,防止PTFE衬里变形。带有液晶显示的仪表应避免阳光直射,带有锂电池的仪表应避免高温环境。遵循以上安装要求,可以确保金属浮子流量计的准确性和稳定性。涡街流量计是根据卡门涡街原理来测量流量的 一种应力式涡街流量计,信噪比大,灵敏度高,抗振性强。哪些流量计用途
超声波流量计利用超声波在流体中的传播时间差来测量流体的流速,是一种非接触式测量技术。上海蒙晖机电科技有限公司的超声波流量计具有无压损、无磨损、安装便捷等优点,特别适用于大口径管道和腐蚀性流体的测量。产品采用先进的数字信号处理技术,能够有效消除环境噪声干扰,确保测量精度。其外夹式安装方式无需破坏管道,降低了安装和维护成本。此外,超声波流量计支持双向流量测量,并具备多种通信接口,可轻松集成到自动化控制系统中。天津流量计品牌排行榜流量计用于检测实时流量,可以从0到大量程持续测量,实时反应流量变化。
MH6110涡街流量计是根据卡门涡街原理来测量流量的一种应力式涡街流量计,信噪比大,灵敏度高,抗振性强。信号电路采用单片机技术进行数据处理,将CPU单元、储存单元、现实单元、通讯单元和其他功能模块封装在放大电路内,具有RS485通讯功能,有着非常稳定的零点和精度,口径从DN25-DN300,广泛应用于测量过热蒸汽,饱和蒸汽,压缩空气和一般气体及液体的体积流量和质量。
零点无漂移,抗振性能好,十分稳定;结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分稳定;安装简单,维护方便;
金属转子流量计安装要求安装方式灵活:
金属转子流量计并非必须水平安装,它也可以垂直安装。关键在于确保安装时流量计与管道之间的相对位置正确,且无明显倾斜角度。
垂直安装要求:若选择垂直安装,需确保流体自下而上流动,且垂直度优于1%至2°2。这种安装方式适用于含固体颗粒或气泡的流体。
水平安装要求:水平安装时,也有相应的水平度要求,以确保测量的准确性。这种安装方式适用于空间受限或清洁液体。
综上所述,金属转子流量计的安装方式并非固定,而是根据具体应用场景和流体特性来选择。无论选择哪种安装方式,都需确保流量计与管道之间的相对位置正确,并遵循相应的安装要求,以保证测量的准确性。 智能化流量计具备远程监控和自动调节功能。
超声波流量计工作原理简述
原理: 基于超声波在流动介质中传播速度与介质流速的关系。
组成部分:主要由超声波发生器、接收器、电子线路、流量显示和累积系统构成。
工作原理:超声波发生器发射超声波至流体中。接收器接收通过流体后的超声波信号。电子线路对接收的信号进行放大、转换处理。根据顺逆流传播时间差计算流体速度,进而得到流量值。
具体方法:采用时差法,即测量超声波在流体中顺逆流传播时因流速不同引起的时差,通过这一时差计算流体速度,终换算成流量。
应用特点:无额外压力损失,适用于多种介质,常与数字信号处理技术结合使用以提高可靠性和适应性。
超声波流量计凭借其独特的工作原理和广泛的应用特点,在化工、电力、石油等领域得到了广泛应用。 流量计与流量开关不是一个概念,它们之间存在一些主要的区别。流量计保养
流量开关只用于检测流量是否到达设定值这个点。哪些流量计用途
安装涡街流量计时,需遵循以下要求:
安装位置选择:可水平、垂直或倾斜安装,需避开强电力设备、高频设备及振动源等干扰,同时考虑安装维修方便。
上下游直管段要求:上游直管段长度至少为15D(特定情况下可能需更长),下游直管段长度至少为5D,内部应光滑。
配管同心度:上下游配管应与传感器同心,同轴偏差应小于0.05Db或0.5DN。
流向要求:测量液体时,应保证液体自下而上流动;测量气体时,若含少量液体,气体流向也应自下而上。
测压测温点设置:测压点应设置在下游3-5D处,测温点应设置在下游6-8D处。
其他注意事项:安装时需确保密封垫不凸入管内,转换器部分应接地,且需注意保温措施等。 哪些流量计用途
要调整流量计的参数,需关注以下几个关键点: 测量范围和精度:根据实际需求选择合适的测量范围,确保流量计能满足工艺需求;同时,根据具体应用要求选择精度等级,以保证测量结果的准确性。 电极材料和衬里材料:电极材料需与被测流体兼容,常见的有不锈钢、哈氏合金等;衬里材料用于保护电极和管道,应根据流体性质选择。 输出信号类型:根据控制系统类型选择合适的输出信号,如模拟信号或数字信号。 零点调整和满量程调整:在没有流量时调整零点输出,确保输出信号在零点附近;在最大流量点进行校准,确保输出信号与实际流量相...