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湖北管道式平衡流量计零售源头直供厂家

发布时间:2020-10-19 01:22:20        







电磁流量计选型及安装注意的事项

电磁管道式平衡流量计零售是20世纪50~60年代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。 电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。电磁管道式平衡流量计零售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。二,通常是由于阻尼时刻设置的数值太小,可以更改阻尼时刻,进步外表稳定性。

我们需要了解电磁管道式平衡流量计零售工艺参数

了解被测液体名称(由用户提供) ,了解被测液体的0大流量、常用流量、0小流量(由用户提供) ,了解工艺管径(由用户提供),了解介质温度(由用户提供) ,了解介质压力(由用户提供) ,了解被测流体的电导率(由用户提供),了解是否有负压情况存在(由用户提供)。4、检查变送器内壁电极是否覆盖有液体结疤层,对于容易结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。

磁场是恒稳的直流磁场,它具有直流励磁的特点,受电磁干扰影响很小.从整个时间过程看,方波信号又是一个交变的信号,所以它能克服直流励滋易产生的极化现象.因此,低频方波励磁是一种比较好的励磁方式,目前已在电磁流量计上广泛的应用.概括一下,电磁流量计具有如下几个优点:电磁流量计能避免交流磁场的正交电磁干扰;电磁流量计消除由分布电容引起的工频干扰;电磁流量计***交流磁场在管壁和流体内部引起的电涡流;在上游管道安装阀门,尤其是在严重影响流态特性的位置,如直角弯管和蝶阀处,建议安装整流器,可以稳定水流,精0确计量。电磁流量计排除直流励磁的极化现象。


两相流体电磁流量计标准装置的概述

两相流(或多相流)的流动过程是十分复杂的,需要电磁流量计测量的参数繁多,不少参数的溅量仪表或测方法还在不断地发展,还无确定的检定方法和精0确的试验装置。例如,气液两相流中气相真实容积含量的测量方法不少,但至今还没有一种合宜的标准装置.某种测量方法或测量仪表的精度也只能采用和另一种相对比较精0确的测量方法的测量结果进行对比的方法来表明。因此,目前要写出两相流各种参数测量仪表的检定方法和标准装置是比较困难的。故障处理的方法是更换通径小一些的流量计或在工艺条件允许的情况下加大流量。

从基本原理上讲,相关流量测量系统可用来测量气/液、液/固和气/固等两相流体的流动速度,也可以用来测量单相流体的流动速度。电磁流量计其特点就是用非接触的方法构成两相流体的流速测量系统.并在一定的流动状态下,根据流动噪声信号的功率的大小获得有关流体混合物浓度的信息,与相关流量信息相配合,构成质量流量侧量系统。当坚持温差不变时,电加热耗费的能量,也能够说热散失值,与流过蒸汽的质量流量成正比。因此,相关流量测盘技术已发展成为解决两相流测量的有力工具.

蒸汽管道式平衡流量计零售就是不需要压力和温度的修正随时都能使用

蒸汽管道式平衡流量计零售包含两个传感元件,一个速度传感器和一个温度传感器。它们自动地抵偿和校正蒸汽温度改变。外表的电加热有些将速度传感器加热到高于工况温度的某一个定值,使速度传感器和丈量工况温度的传感器之间形成稳定温差。当坚持温差不变时,电加热耗费的能量,也能够说热散失值,与流过蒸汽的质量流量成正比。但在低电压微功耗状态下,一般采用电池供电,这样就需解决励磁电路系统功耗大的问题,一方面要求减少励磁电路系统功耗,另一方面要求得到足够的流量信号(感应电动势e)。


涡街流量计和粘度有什么关系

当流体由A到达B时,流体粘性力作用要消耗一些能量, 从而使边界层中流体的速度有降低的趋势。为了维持边界层内速度的增长,

在降0压增速区域内,只有靠边界层外流体输送一些能量来补充。因此,从A到B这段区间里,边界层内的流动是稳定的。

在B点以后,边界层外流体的流动变为增压减速流动,这样边界层外流体的动能要转化一部分为压力能,而流速会不断减小。

由于减速,它已不可能给边界层内的流体补充能量,来减缓由于流体粘性阻滞作用的能量消耗而引起的减速趋势。这样,

边界层内流体的能量有一部分要转化为压力能,还有一部分要继续克服摩擦阻力。因此,在得不到能量补充的情况下,

剩余的能量已不足以维持边界层外边界上速度的减缓和压力的升高,导致速度更剧烈下降。尤其是靠近圆柱体表面的

那部分流体,因受壁面影响,速度减小得更快。

流体继续运动到达C点后,为克服摩擦力所消耗的能量和为增压而转化出的能量已把圆柱体表面附近流体的动能耗尽,

这部分流体只能停滞下来,进而出现倒流现象。从图2-2可看出,速度分布曲线越来越窄。

从C点以后到D点,出现了边界层的分离面C-C'。在这个区域内,流体的流动极不稳定,不断地形成一个个旋涡。

一方面这些旋涡不断地被带走,而另一方面又不断地卷进一些有较大能量的流体,来补充被带走的那部分流体。

来流与边界层内倒流的流体相遇,使流线显著地被挤离圆柱体表面,产生了边界层分离现象。这就是涡街流量计

中流体绕流运动和旋涡分离的原因和过程。

在讨论流体绕流运动时,如果流体的粘度较小(例如气体), 可把距绕流体较远处的流体运动近似看作非粘性流体

做无涡街运动。而在靠近绕流体壁面处的一薄层流体的运动,却不能看成这样的流动。通常把这一薄层称为边界层。

边界层内流体流动有以下特点:

(1)边界层厚度沿绕流体在流动方向上的长度增加。

(2)—边界层图2-1绕流体边界层无论流体的粘度多小,在紧贴绕流体壁面处的流体质点的速度都为零。随着离壁面距离

增大,如图2-1所示,当离壁面一定距离后,速度便增加到接近边界层外的非粘性流体相同的速度。因此,在边界层内

速度梯度很大。根据牛顿内摩擦定律可知:内摩擦力和速度梯度成正比。所以,在边界层产生很大的内摩擦力。

(3) 由于边界层内的速度梯度很大,造成强烈旋涡,所以是涡运动。

(4) 边界层内沿绕流体壁面的法线方向上各点的压力数值是相同的,如设y轴为垂直于绕流体壁面的方向,

则边界内压强的分布为d/)/dy = 0。边界层的存在是流体做绕流运动时产生分离现象的重要原因之一。


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