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冷却水流量计

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产品名称: 冷却水流量计
产品型号: HLLWGY-B-15/LQS
产品厂商: 华陆
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简单介绍
    

冷却水流量计,冷却液流量计,冷冻液流量计:常用涡轮流量计或者金属浮子流量计,304不锈钢材质,智能型,苏州华陆仪器仪表有限公司专业提供冷却液流量计,冷却水流量计,冷冻液流量计。

冷却水流量计 的详细介绍

却水流量计,冷却液流量计,冷冻液流量计:常用涡轮流量计/电磁流量计或者金属浮子流量计,304不锈钢材质,智能型,苏州华陆仪器仪表有限公司专业提供冷却液流量计,冷却水流量计,冷冻液流量计。

涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用,若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。       

                                        

工作原理:

图所示为涡轮流量传感结构简图,由图可见,当被测流体流 过传感器时,在流体作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,叶轮的转动周期地改变磁电转换器的磁阻值,检测线图中的磁通随之发生周期性变化,产生周期性的感应电势,即电脉冲信号,经放大器放大后,送至显示仪表显示,涡轮流量计的流量方程可分为两种:实用流量方程和理论流量方程。

                                                  有机溶剂流量计 醇类流量计 甲醇流量计 乙醇异丙醇流量计示例图2

实用流量方程  qv=f/k 公式1    qm=qvp 公式2

式中qv,qm……分别为体积流量,m3/s;质量流量kg/s

f……流量计输出信号的频率Hz;K……流量计的仪表系数,P/m3

结构:

涡轮流量计主体、前支撑、涡轮、前置放大器、后支撑、导流器、轴承等组成,前置放大器内设置有磁铁,感应线圈和放大单元,当被测流体经过流量计时,推动涡轮旋转,涡轮周期性地改变磁路的磁阻值,使通过线圈的磁通量发生周期性变化,从而在线圈内感应出脉动电信号,经放大和处理后传送至二次仪表,或就地现场显示,以实现流量积算。

产品特点:

1.高**度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2.重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%;
3.就地显示,瞬时流量和累积流量;
4.输出脉冲频率信号,4-20mA,485通讯
5.可获得很高的频率信号,信号分辨力强;
6.范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
7.结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
8.适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;
9.专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器;
10.可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。

技术参数:

有机溶剂流量计 醇类流量计 甲醇流量计 乙醇异丙醇流量计示例图3

流量范围:

有机溶剂流量计 醇类流量计 甲醇流量计 乙醇异丙醇流量计示例图4

涡轮流量计旋转系数与下游直管段长度之间的关系,影响涡轮流量计精度的主要外部因素是流体的流动状态,涡轮流量计特性曲线要保持良好的线性关系,流过流量计的流体应为充分发展的流型。对流量计的精度和直管段的预测,为不同精度要求的涡轮流量计选择适当长度的直管段提供了理论参考。 

                           

涡轮流量计是一种速度式流量仪表,由于具有结构紧凑、测量精度高、反应速度快、测量范围广、价格低廉和安装方便等优点,而得到广泛应用。对于贸易结算计量,流量计的**度是至关重要的。影响涡轮流量计精度的主要外部因素是流体的流动状态,涡轮流量计特性曲线要保持良好的线性关系,流过流量计的流体应为充分发展的流型。

1.旋转系数与下游直管段长度之间的关系

旋转流的旋转强度用旋转系数来表示,旋转系数定义为角动量通量与轴向动量通量的比值:

式中:ω -- 周向速度;

          u -- 轴向速度;

          R -- 管道半径;

          A -- 流体流过的横截面积;

          ρ -- 密度。

对于圆管内的旋转流,在r=0.95R处的旋转角度,即:

采用多项迭代的方法,可编程计算出在某个值时(X 为圆管直径D的倍数)满足一定精度的Sw值:

常数b和c与流体性质、雷诺数和流量有关,需要通过实验确定。对于不可压缩流体,b=0.030~0.085,c=0.10~0.50。一般来说,流量越大,旋转流的衰减越大,由式(3)可以看出,旋转流发生后的直管段越长,旋转流的强度越弱,对涡轮流量计精度的影响越小。

2.实验设计与结果分析

为了在实验过程中能得到理想的旋转流体,实验中采用了模拟多种强度旋转流的发生器,旋转流发生器安装在流量计上游来流的起始点处。

实验采用称量法,记录电子称上的质量脉冲数N,N乘以质量脉冲常数(0.08333),即得到质量值(kg),同时记录时间和涡轮变送器的脉冲数,在每个流量点重复做三次,记录三组数据,共选择5个流量点来覆盖涡轮流量计的测量量程。流量Q=0.08333N/t,仪表系数为:

仪表系数K与旋转数Sw成线性关系,仪表精度为:

其中α、d均为待定系数。

根据实验所得多组脉冲数和流量数据,可计算出仪表精度δ值。按δ-X方程及δ和X数据进行*小二乘法回归,可确定α和d的数值。一般来说,对不可压缩流体,α=1.15~2.20,d=0.016~0.11。

3.直管段长度和流量计精度的初步预测

在工程设计中,根据流体性质、流量和雷诺数确定α和d值。这样,按照式(5)就可以依不同的流量计精度要求,对直管段长度进行初步预测,或确定直管段长度后,对流量计的精度做初步预测。

δ=0.2%时,不同流量下所需直管段长度见表1。

1 不同流量下所需直管段长度

X=30时,不同流量下仪表精度见表2。

2 不同流量下预测的仪表精度

对流量计的精度和直管段的预测,为不同精度要求的涡轮流量计选择适当长度的直管段提供了理论参考。

4.结语

1)旋转数Sw与X成指数关系,即随着下游距离X的增加,旋转流强度以指数方式衰减。指数系数c和α值与介质的性质,雷诺数等参数有关。

2)对于任一旋转流源,随着下游距离的增加,在大流量区旋转流强度衰减速度快,而在小流量区,旋转流强度衰减速度要慢一些,因此,对小流量的流量计管道设计中需要加长直管段,以减少旋转流对流量计精度的影响。

3)不论旋转流的方向如何,流量计越靠近旋转流源,流量计的精度δ越差,流量计精度可以按式(5)进行初步预测。



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