电磁流量计必须安装在无干扰元件(阀门、t型管、弯头、泵等)的位置。为确保电磁流量计的上游没有湍流的层流。如果管道中存在阀门,那么电磁流量计应始终安装在阀门的下游侧,如果需要使用异径接头,则内角不得超过7.5°。电磁流量计的法兰连接必须在上游和下游侧同心组装;如果连接不当,则会导致液体紊流,从而影响测量精度。垫圈和接地环也必须同心安装。电磁流量计必须始终保持满管状态,电磁流量计严禁安装在管道系统中的高点或自由出口处,由于受到重力的因素影响,可能会导致空管或者非满管状态出现。如果所测量的液体携带颗粒,例如测量污泥、污水等时,电磁流量计必须垂直安装,并保持流向自下而上,确保电磁流量计始终满管同时也能能有效减少气泡的出现。涡轮流量计是基于流体动量矩守恒原理工作的。北京孔板流量仪表厂
分体式电磁流量计测量原理是基于法拉第电磁感应定律,分体式电磁流量计由传感器和转换器组成,传感器安装在测量管道上,转换器被安装在离传感器30米内或100米内的场合,两者间由屏蔽电缆连接。分体式电磁流量计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。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。如水、污水、泥浆、纸浆、各种酸、碱、盐溶液、食品浆液等,普遍应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域测量高温、高湿,不便观察的环境。北京孔板流量仪表厂电磁流量计主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。
金属浮子流量计的流量检测元件是由一根自下向上扩大的垂直锥形管和一个沿着锥管轴上下移动的浮子组所组成。被测流体从下向上经过锥管1和浮子2形成的环隙3时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子在锥管中高度和通过的流量有对应关系。
气体涡轮流量计采用涡轮进行测量。它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。图中感应线圈和永久磁铁一起固定在壳体上。当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号。信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量。同时将脉冲频率经过频率-电压转换以指示瞬时流量。叶轮的转速正比于流量,叶轮的转数正比于流过的总量。涡轮流量计的输出是频率调制式信号,不只提高了检测电路的抗干扰性,而且简化了流量检测系统。它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。惯性小而且尺寸小的涡轮流量计的时间常数可达0.01秒。电磁流量计是随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。
涡轮流量计工作原理:涡轮流量计的叶轮,叶片与介质的流向是有一定角度的,所以当介质流体经过传感器的壳体时,会对冲击叶片,并使叶片产品旋转,当力矩平衡后转速开始稳定,在一般情况下,转速与流速是正比关系,同时叶片具有导磁性,当它位于信号检测器的磁场中时,转动的叶片会不断切割磁线圈,使磁通量产生周期性变化,线圈两端产生电流,再经过放大器放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,并远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量。孔板流量计以其精确的测量数据和可靠的运行表现,成为了电力行业流量测量的得力工具。天津涡街流量仪表生产厂家
孔板流量计可以用来测量油液的流量,确保机械设备的正常运行。北京孔板流量仪表厂
超声波流量计的安装:1.安装场所,不要选择有强烈干扰源的地方,例如大型的电机,强磁场等,以免影响设备对信号的判断,造成测量误差的增大或者信号无法正常发射或接收,另外还要远离转弯,阀门连接处等地方。2.管材的要求,超声波流量计有多个类型,每种类型对于连接管道的要求都是不一样的,如外夹式超声波流量计,它要求管道是不锈钢,碳钢和铸铁,以及PVC或者其他高密度材质,管道外壁要干净,不能有杂物附着。3.直管段的要求,和其他流量计一样,超声波流量计也对前后直管段有要求,要留出足够的部分,这样可以保证测量结果的准确性。北京孔板流量仪表厂
电磁流量计的结构主要由磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成。磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用永久磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之间内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时,永久磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。电磁流量计的工作原理是利用导电性介质在磁场中运动的特性来进行测量。湖北分体式电磁热量表在电磁流量计内部,有一个产生磁场的电磁线圈和捕捉电动势...