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TSD电磁流量计
说说电磁流量计,电磁流量计其结构简单,测量稳定性高,内部无阻流件,无压损。
其测量范围相对较窄,适用于测量稳定流速的流体,其应用非常广泛,适用于各行各业的流体测量。其口径范围较宽,从DN15~DN3000基本都可以买到。
近几年,电磁流量计的价格也大幅降低,是一款经济实用的流量计量产品。
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能源是发展同民经济的重要物质基础。当前能源问题已成为我国国民经济中的一个问题。节约能源,已被中央确定为一项重要方针。要搞好节能工作。对能源进行科学管理,能源的计量测试工作就是对能源进行科学的管理的一项重要技术基础工作。这一工作如果做得不好,节能的效果就难以确定。在生产中的水、油、气及其它流体介质,均属流量测量范畴。做好这一工作对于节能工作具有重要意义。我国不仅是一个大量的能源消耗国,而且能源利用率也很低,比发达国家约低20%左右,所以我国节能的潜力是很大。如果能源利用率提高1%,其经济效益将是非常可观的。在节能工作中,计量仪表是基础,流量计量将起到极为重要作用。
出于流量是一个动态量,流量测量是一项复杂的技术。从被测流体来说,包括气体、液体和混合流体这三种具有不同物理特性的流体;从测量流体流量时的条件来说,又是多种多样的,如测量时的温度可以从高温到极低温,测量时的压力可以从高压到低压;被测流量的大小可以从微小流量到大流量;被测流体的流动状态可以是层流、紊流等等。此外就液体而言,还存在粘度大小不同等情况。因此,为准确的测量流量,就研究不同流体在不同条件下的流量测量方法,并提供相应的测量仪表。这是流量计量的主要工作之一。由于被测流体的特性如此复杂,测量条件又各不相同,从而产生了各种不同的测量方法和测量仪表。
显然,如果没有一个统一的检定流量测量仪表准确度的方法,那么要大规模生产的工艺要求,要贸易的平等互换是不可能的。此外,还有一套流量单位复现方法和检定系统对使用小流量仪表传递的标准方法。流量计量学的另一主要内容就是:研究流量单位的发现方法和检定系统,建立流量计量的基、标准装置,以量值传递和流量测量的准确度。
流量计在出厂或使用之前,对其计量性能进行测试或检定,以产品质量和使用的准确度。为此,就建立复现流量单位量值的标准装置。所谓流量标准装置是指能够提供确定准确度流量值的测量设备。至于各种流量标准装置的结构、原理、技术要求和检定方法本站将有详细资料进行说明。
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电磁流量计
电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压(工作原理如下图所示)。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
转子流量计
转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力、转子在流体中的浮力和转子自身的重力。 流量计垂直安装时,转子重心与锥管管轴会相重合,作用在转子上的三个力都沿平行于管轴的方向。当这三个力达到平衡时,转子就平稳地浮在锥管内某一位置上。对于给定的转子流量计,转子大小和形状己经确定,因此它在流体中的浮力和自身重力都是已知是常量,流体对浮子的动压力是随来流流速的大小而变化的。因此当来流流速变大或变小时,转子将作向上或向下的移动,相应位置的流动截面积也发生变化,直到流速变成平衡时对应的速度,转子就在新的位置上稳定。对于一台给定的转子流量计,转子在锥管中的位置与流体流经锥管的流量的大小成一一对应关系。
为了使转子在在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生一反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。转子流量计的转子材料可用不锈钢、铝、青铜等制成
涡街流量计
涡街流量计是利用流体力学中的卡门涡街原理,即在流动的流体中插入一个非流线型断面的柱体,流体流动受到影响,在一定的雷诺数范围内将在柱体下游,均要产生漩涡分离。漩涡分离频率,即单位时间内由柱体一侧分离的漩涡数目f与流体速度V1成正比,与柱体迎流面的宽度d成反比,即:
式中:
f—漩涡分离频率;
Sr—斯特劳哈尔数(无量纲),对于一定柱型在一定流量范围内是雷诺数的函数;
V1—漩涡发生体两侧的流速,m/s;
d—漩涡发生体迎流宽。
涡街流量计由壳体、漩涡发生体和放大器组成。一种典型的结构如图2所示,壳体内插入柱体,由其产生的涡街信号可用各种检测方式检出,经放大器放大后,输出脉冲信号。 [4]