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              從多角度了解就地流量計

              瀏覽次數:842發布日期:2021-05-24
                 就地流量計為就地顯示型,內部鋰電池供電無需外部電源,兩排液晶顯示累積流量和瞬時流量,廣泛適用于氣體,液體的計量.
                是吸取了國內外流量儀表先進技術經過優化設計,具有結構簡單、輕巧、精度高、復現性好、反應靈敏,安裝維護使用方便等特點的新一代渦輪流量計,廣泛用于測量封閉管道中與不銹鋼1Cr18Ni9Ti、2Cr13及剛玉AI2O3、硬質合金不起腐蝕作用,且無纖維、顆粒等雜質,工作溫度下運動粘度小于5×10-6m2/s的液體,對于運動粘度大于5×10-6m2/s的液體,可對流量計進行實液標定后使用.若與具有特殊功能的顯示儀表配套,還可以進行定量控制、超量報警等,是流量計量和節能的理想儀表.
                產品特點:
                高精確度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R;
                重復性好,短期重復性可達0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重復性,如經常校準或在線校準可得到*的精確度,在貿易結算中是優先選用的流量計;
                輸出脈沖頻率信號,適于總量計量及與計算機連接,無零點漂移,抗干擾能力強;可獲得很高的頻率信號(3~4kHz),信號分辨力強;
                范圍度寬,中大口徑可達1:20,小口徑為1:10;
                結構緊湊輕巧,安裝維護方便,流通能力大;適用高壓測量,儀表表體上不必開孔,易制成高壓型儀表;
                型傳感器類型多,可根據用戶特殊需要設計為各類型傳感器,例如低溫型、雙向型、井下型、混砂型等??芍瞥刹迦胄?,適用于大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便。
                儀表的分類:
                1.按儀表功能分類,
                系列液體渦輪流量計可分為2大類,即:渦輪流量傳感器/變送器,智能一體化渦輪流量計
                2.分類功能說明:
                渦輪流量傳感器/變送器:該類渦輪流量產品本身不具備現場顯示功能,僅將流量信號遠傳輸出。流量信號可分為脈沖信號或電流信號(4-20mA);儀表價格低廉,集成度高,體積小巧,特別適用于與二次顯示儀、PLC、DCS等計算機控制系統配合使用。該類渦輪流量產品均分為基本型和防爆型(ExdIIBT6)兩種,
                智能一體化渦輪流量計:采用先進的超低功耗單片微機技術研制的渦輪流量傳感器與顯示積算一體化的新型智能儀表,采用雙排液晶現場顯示,具有機構緊湊、讀數直觀清晰、可靠性高、不受外界電源干擾、抗雷擊、成本低等明顯優點。儀表具備儀表系數三點修正,智能補償儀表系數非線性,并可進行現場修正。高清晰液晶顯示器同時顯示瞬時流量(4位有效數字)及累積流量(8位有效數字,帶清零功能)。
                選擇就地流量計在性能要求上考慮的內容有:瞬時流量還是總量(累計流量)、精確度、重復性、線性度、流量范圍和范圍度、壓力損失、輸出信號特性和響應時間等。不同測量對象有各自測量目的,在儀表性能方面有其不同側重點。
                1.測量流量還是總量
                使用對象測量的目的有兩類,即測量流量和計量總量。管道連續配比生產或過程控制使用場所主要測量瞬時流量;灌裝容器批量生產以及商貿核算、儲運分配等使用場所大部分只要取得總量或輔以流量。兩種不同功能要求,再選擇測量方法上就有不同側重點。
                有些儀表如容積式流量計、渦輪流量計等,測量原理上就以機械技術或脈沖頻率輸出,直接得到總量,因此具有較高精確度,適用于計量總量。
                電磁流量計、超聲流量計、節流式流量計等儀表原理上是以測量流體流速推導出流量,響應快,適用于過程控制,但裝有積算功能環節后也可獲得總量。
                渦街流量計具有上者優點,但其抗震、抗干擾性能差,不適用于過程控制而適用于計量總量。
                2.精確度
                整體的測量精確度要求多少?在某一特定流量下使用,還是在某流量范圍內使用?在什么測量范圍內保持上述精確度?所選儀表的精確度能保持多久?是否易于重新校驗?是否要(或能)現場在線核對儀表精確度?這些問題必須細致地考慮。
                如不是單純計量總量,而是應用在流量控制系統中,則檢測儀表精確度的確定要在整個系統控制精確度要求下進行,因為整個系統不僅有流量檢測的誤差,還包含有信號傳輸、控制調節、操作執行等環節的誤差和各種影響因素,如操作執行環節往往有2%左右的回差,對測量儀表確定過高的精確度(比如說0.5級)是不合理和不經濟的。就流量儀表本身而言,檢測元件(或傳感器)和轉換/顯示儀表之間只精確度亦應適當確定,如未經實流標定均速管、楔形管、彎管等差壓裝置誤差在1%~5%之間,選用高精度差壓計與之相配也就沒有意義了。
                3.重復性
                重復性在過程控制應用中是重要的指標,由儀器本身原理與制造質量所決定,而精確度除取決于重復性外,尚與量值標定系統有關。嚴格地說重復性是指環境條件、介質參量等不變情況下,對某流量值段時間內同方向進行多次測量的一致性。然而實際應用中,儀表優良的重復性被許多因素包括流體粘度、密度等變化所干擾,然而這些變化因素還未到需要作專門檢測修正的地步,這些影響往往被誤認為儀表重復性不好。例如浮子流量計受流體密度影響,小口徑儀表還受粘度影響;渦輪流量計用于高粘度范圍時的粘度影響;有些未作修正處理的超聲流量計流體溫度對聲速影響等。若儀表輸出特性是非線性的,則這種影響更為突出。
                4.線性度
                流量儀表輸出主要有線性和平方根非線性兩種。大部分流量儀表的非線性誤差不列出單獨指標,而包含在基本誤差內。然而對于寬流量范圍脈沖輸出用作總量積算的儀表,線性度是一個重要指標,使有可能在流量范圍內用同一個儀表常數,線性度差就要降低儀表精確度。隨著微處理器技術的發展,采用信號適配技術修正儀表系統非線性,從而提高儀表精確度和擴展流量范圍。
                5.上限流量
                上限流量也稱滿度流量。選擇流量儀表的口徑應按被測管道使用的流量范圍和被選儀表的上限流量和下限流量來選配,而不是簡單地按管道通徑配用。雖然通常設計管道流體最大流速是按經濟流速來確定的。因為流速選擇過低,管徑粗投資大;過高則輸送功率大,增加運行費用。
                然而同一口徑不同類型的儀表上限流量(也可以說上限流速)受各自工作原理和結構的約束,差別很大。就地流量計以液體為例,上限流量的流速以玻璃管浮子流量計低,在0.5-1.5m/s之間,容積式流量計在1.5-2.5m/s之間,渦街流量計較高在5.5-7m/s之間,電磁流量計則在1-7m/s(甚至0.5-10m/s)之間。
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