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气体流量计变送器

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(气体流量计变送器)

HZJR 杭州晶锐仪器仪表有限公司企业标准 Q/SYF0002-2017A/0 气体超声波流量计 Ultrasonicgasflowmeter 2017–8–21发布2017–9–1实施 杭州晶锐仪器仪表有限公司发布 企业标准HZJR杭州晶锐仪器仪表有限公司 版本信息 文档编号:Q/SYF0002-2017A/0 修改时间当前版本修改内容修改人 杨建峰,周小仁 2017/8/21V1.00初稿完成 许煌杰,陈超洋 企业标准HZJR杭州晶锐仪器仪表有限公司 目录 版本信息I 目录II 前言1 气体超声波流量计错误!未定义书签。 1范围2 2规范性引用文件3 3术语和定义4 3.1气体超声波流量计ultrasonicgasflowmeter4 3.2超声换能器ultrasonictransducer4 3.3传播时间差法meansoftransittimedifference4 3.4信号处理单元signalprocessingunit4 3.5流量计表体meterbody4 3.6声道acousticpath4 3.7声道角transmissionangle4 3.8零流量读数zero-flowreading4 3.9实际流量actualflowrate4 3.10始动流量qstartstartingflowrate4 3.11最大流量qmaxmaximumflowrate4 3.12最小流量qminminimumflowrate4 3.13分界流量qttransitionalflowrate4 3.14速度采样间隔velocitysamplinginterval5 3.15最大峰间误差maximumpeak-to-peakerror5 3.16工作条件workingconditions5 4结构形式和型号6 4.1结构形式6 4.2型号规格6 5结构要求7 5.1基本规定7 5.2最大工作压力7 5.3抗腐蚀要求7 5.4流量计的工作环境7 企业标准HZJR杭州晶锐仪器仪表有限公司 5.5被测气体7 6技术要求8 6.1随机文件和外观8 6.2计量性能要求8 6.3安全性能9 6.4流量计算机功能检查10 6.5辅助功能检查10 6.6防护功能10 6.7环境要求10 6.8供电电源11 6.9电磁兼容11 7试验方法13 7.1随机文件和外观检查13 7.2计量性能要求13 7.3安全性能检测14 7.4流量计算机14 7.5辅助功能检查14 7.6防护功能14
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表体:304不锈钢;叶轮:防腐ABS或铝合金;显示器:铸铝
被测介质温度(℃)
-30℃~+80℃
环境条件:介质温度:-30℃~+80℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
输出信号:标准二线制4-20mA(LWQ-C型)
供电电源:LWQ-B型:仪表内置锂电池,可连续工作3年以上,LWQ-C型:24VDC外供电
信号传输线:2×0.3
传输距离:≤1000m
信号线接口:内螺纹M20×1.5
防爆等级:ExdIIBT6
防护等级:IP65
DN25气体涡轮流量计说明书
送你、安装
1、气体涡轮流量计安装前,管道须吹扫干净,以防残渣铁屑影响流量计的正常运转。
2、安装前,用微小气流吹动涡轮时,涡轮能转动灵活,并没有无规则的噪音,计数转动正常,无间断卡滞现象,则气体涡轮流量计可安装使用。
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7、由于一般采用脉冲频率信号输出,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强。同时若采用高频信号输出,可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强。
二、气体涡轮流量计主要缺点
1、要长期保持校准特性,需要定期校验。介质中含有的悬浮物或腐蚀性成份,会造成轴承磨损及卡住等问题,会改变其精度并限制其适用范围,虽然采用耐磨硬质合金轴和轴承后情况有所改进,但此问题还是存在。因此必须定期校准,对于贸易储运和高精度测量要求的,最好配备现场校验设备。
2、定期加油以保证轴承的充分润滑,以保证计量精度和延长使用寿命。
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测量气体用的最多的就是热式质量流量计了,但很多人针对热式质量流量计还不太了解,那么今天找来有关专家为大家概述热式质量流量计的原理。 热式质量流量计(以下简称TME)是利用传热原理,即流动中的流体与热源(流体中加热的物体或测量管外加热体)之间热量交换关系来测量流量的仪表,过去我国习称量热式流量计。当前主要用于测量气体。 20世纪90年代初期,世界范围TMF销售金额约占流量仪表的8%,约4.5万台。国内90年代中期销售量估计每年1000台左右。过去流程工业用仪表主要是热分布式,近几年才开发热散(或冷却)效应式。 1.原理和结构 热式流量仪表用得最多有两类,即1)利用流动流体传递热量改变测量管壁温度分布的热传导分布效应的热分布式流量计(thenmaIprohIefIowmeter)曾称量热式TMF;2)利用热消散(冷却)效应的金氏定律(KingsIaw)TMF。又由于结构上检测元件伸入测量管内,也称浸入型(immersiontype)或侵入型(intrusiontype)。有些在使用时从管外插入工艺管内的仪表称作插入式(insertiontype)。 1.1热分布式TMF 热分布式TMF的工作原理如图1所示,薄壁测量管3外壁绕着两组兼作加热器和检测元件的绕组2,组成惠斯登电桥,由恒流电源5供给恒定热量,通过线圈绝缘层、管壁、流体边界层传导热量给管内流体。边界层内热的传递可以看作热传导方式实现的。在流量为零时,测量管上的温度分布如图下部虚线所示,相对于测量管中心的上下游是对称的,由线圈和电阻组成的电桥处于平衡状态;当流体流动时,流体将上游的部分热量带给下游,导致温度分布变化如实线所示,由电桥测出两组线圈电阻值的变化,求得两组线圈平均温度差δT。便可按下式导出质量流量qm,即 (1) 式中cp-------被测气体的定压比热容; A-------测量管绕组(即加热系统)与周围环境热交换系统之间的热传导系数; K-------仪表常数。 在总的热传导系数A中,因测量管壁很薄且具有相对较高热导率,仪表制成后其值不变,因此A的变化可简化认为主要是流体边界层热导率的变化。当使用于某一特定范围的流体时,则A、cp均视为常量,则质量流量仅与绕组平均温度差成正比,如图2Oa段所示。Oa段为仪表正常测量范围,仪表出口处流体不带走热量,或者说带走热量极微;超过a点流量增大到有部分热量被带走而呈现非线性,流量超过b点则大量热量被带走。 测量管加热方式大部分产品采用两绕组或三绕组线绕电阻;除管外电阻丝绕组加热方式外还有利用管材本身电阻加热方式,如表1所示。测量管形状有直管形,还有∏字形结构,三绕组中一组在中间加热,两组分绕两臂测量温度。 表1测量管加热和检测方式 为了获得良好的线形输出,必须保持层流流动,测量管内径D设计得很小而长度L很长,即有很大L/D比值,流速低,流量小。为扩大仪表流量,还可采用在管道内装管束等层流阻流件;扩大更大流量和口径还常采用分流方式,在主管道内装层流阻流件(见图3)以恒定比值分流部分流体到流量传感部件。有些型号仪表也有用文丘里喷嘴等代替层流阻流件。
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气体转子流量计供应原理:
在垂直的透明锥管内,装有可上下移动的浮子(转子),当液体自下而上流经锥管时,被浮子节流,在浮子上下游之间产生差压,浮子在此差压作用下上升。当使浮子上升的力与浮子所受的重力,浮子及粘性力三者的合力相等时,浮子上于平衡位置,因此流经流量计的流体流量与浮子的上升高度,亦即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度
气体转子流量计是用来测量流体(液休、气体)瞬时流量的常用仪表,广泛应用于化工、石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、染料、环保及科学研究等各个部门中。用于有腐蚀性液体、气体介质流量的检测,例如强酸、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂和其它具有腐蚀性气体或液体介质的流量计量。
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