产地类别 | 国产 | 产品种类 | 容积 |
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价格区间 | 面议 | 介质分类 | 气体 |
产品简介
详细介绍
液化气流量计产品特点
可在很宽的流量范围内精确测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响。
不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温,高压,
耐腐蚀,稳定可靠,寿命长,长期运行无须特殊维护;机电一体化,日常的计量过程不需人工值守;在工艺安装条件不苛刻
无可动部件、无孔洞缝隙设计,产品无磨损、耐脏污,无须机械维修,使用寿命长
采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行两年以上;
表体中同时集成温压补偿补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量
流量计电池供电型无需外接电源
全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便
结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠安装简单,维护十分方便
检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长
输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高
测量范围宽,量程比可达1:10
电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力;
同时显示流量值与累计流量值,不必轮流切换。
采用抗振动探头,有效消除外界振动影响。
电路采用表面贴装工艺,结构紧凑,可靠性高。
液化气流量计产品选型:
型 谱 | 说 明 | ||||||
DS1802WJ | 液化气管道流量计 | ||||||
检测 | B | 压电式传感器 | |||||
方式 | E | 电容式传感器 | |||||
连接方式 | 1 | 仅对满管型 | 法兰连接型 | ||||
2 | 仅对满管型 | 法兰卡装型 | |||||
3 | 仅对插入型 | 简易插入型 | |||||
4 | 仅对插入型 | 球阀插入型 | |||||
测量介质 | 2 | 液体 | |||||
3 | 气体 | ||||||
4 | 蒸汽 | ||||||
公称通径 | 2 | DN25 | |||||
… | … 单位:mm | ||||||
30 | DN300 | ||||||
使用环境 | P | 普通型 | |||||
B | 防爆型 | ||||||
输出信号 | 1 | 脉冲输出 | |||||
2 | 4~20mA电流输出,液晶显示 | ||||||
3 | RS-485通讯 | ||||||
4 | 电池供电,不带温度、压力补偿 | ||||||
5 | 温压补偿一体,4~20mA电流输出型 | ||||||
6 | 温压补偿一体,电池供电型
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订货流量计须知:
贵用户您在定购流量仪表时要注意根据所测介质流体的(公称口径、流量范围、工作压力、工作温度、流体介质种类和环境条件)选择合适的规格。需要配套相应显示仪表、远传线缆时,请参阅相应的说明书或来电和技术沟通。选用合适您的参数规格型号,或由我公司技术人员根据您提供的资料替您设计选择合适您工况的产品。
技术参数:
口径规格法兰卡装式口径选择25,32,50,80,100
法兰连接式口径选择100,150,200
流量测量范围正常测量流速范围雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s
正常测量流量范围液体、气体流量测量范围见表2;蒸气流量范围见表3
测量精度1.0级1.5级
被测介质温度:常温–25℃~100℃
高温–25℃~150℃-25℃~250℃
输出信号脉冲电压输出信号高电平8~10V 低电平0.7~1.3V
脉冲占空比约50%,传输距离为100m脉冲电流远传信号4~20 mA,传输距离为1000m
仪表使用环境温度:-25℃~+55℃湿度:5~90% RH50℃
材质不锈钢, 铝合金
电源DC24V或锂电池3.6V
安装示意图: |
仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。
安装现场图:
上、下游配管内径应相同。如有差异,则配管内径Dp与涡街仪表表体内径Db,应满足以下关系
0.98Db≤Dp≤1.05Db
上、下游配管应与流量仪表表体内径同心,它们之间的不同轴度应小于0.05Db
仪表与法兰之间的密封垫,在安装时不能凸入管内,其内径应比表体内径大1-2mm
测压孔和测温孔的安装设计。被测管道需要安装温度和压力变送器时,测压孔应设置在下游3-5D处,测温孔应设置在下游6-8D处
原理
流量计是卡门涡街原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。变送器流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。
当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡即“涡街”。理论分析和实验已证明,旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。
旋涡交错分离,在柱体两侧及柱体后面的尾流中产生脉动的压力,设在柱体内部(或后面)的检测探头受到这种微小的脉动压力的作用,使埋设在探头内的压电晶体元件受到交变应力而产生交变电荷信号。
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