厦门精川简介:
是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中,。 该仪表采用*的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了*的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种形式,基本型测量单*量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种形式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。e、为了避免在安装后形成旋涡流动,应保证工艺配管、密封件、流量计同轴连接不能错开。
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常用的量水堰槽有,直角三角堰、矩形堰和巴歇尔槽(如图)
使用[],安装时必须知道配用量水堰槽的水位-流量对应关系。巴歇尔槽知道了喉道宽度b,就可以用相应的公式算出水位-流量对应关系。
直角三角堰也是用相应的公式计算出水位—流量对应关系。
矩形堰也有相应的公式。但是还与安装的渠道尺寸有关,确定水位-流量关系时,矩形堰与渠道宽B、开口宽b、上游堰坎高度p有关。 如果对计算量水堰槽水位-流量不熟悉,可将使用的量水堰槽参数通知本公司,本公司帮助计算。应注意同时提供上述与确定水位-流量关系有关的参数。
三、量水堰槽
选择量水堰槽的种类,要考虑渠道内流量的大小,渠道内水的流态,是否能形成自由流。根据zui大流量的不同,我们可以选择不同的堰槽。
1.zui大流量小于40 升/秒建议使用直角三角堰;
2.大于40 升/秒建议使用巴歇尔槽;
3.上游渠道较短,zui大流量又大于40 升/秒建议使用矩形堰。
条件允许,选择巴歇尔槽。巴歇尔槽的水位-流量关系是由实验室标定出来的,而且对于上游行进渠槽条件要求较弱。三角堰和矩形堰的水位-流量关系来源于理论计算,容易由于忽略一些使用条件,带来附加误差。
使用玻璃钢制做量水堰或槽。三角堰、矩形堰堰口尺寸要准确,朝向进水一侧表面要光滑;巴歇尔槽喉道部分尺寸要准确,槽内表面要光滑。
雨水流量计,河水流量计
e、为了避免在安装后形成旋涡流动,应保证工艺配管、密封件、流量计同轴连接不能错开。
a、安装尺寸一定要计算准确,否则容易泄露或安装不上。
二、 厦门精川灌浆电磁流量计产品特点:
在贸易结算中是优先选用的流量计;
产品特点:
·a、安装尺寸一定要计算准确,否则容易泄露或安装不上。
·e、为了避免在安装后形成旋涡流动,应保证工艺配管、密封件、流量计同轴连接不能错开。
·靶式流量计安装简单方便,极易维护
·靶式流量计多种输出形式,能远传各种参数
·靶式流量计抗震动性强,一定范围内可测脉动流
·能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量
·计量准确,精度可达到0.2%
·传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
·具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方
·雨水流量计,河水流量计
, 由于灌浆电磁流量计是非接触测量,能在较恶劣的环境中应用。明渠流量计应用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却引水河排水渠、污水治理流入和排放渠、工况企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道等。
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厦门精川简介:
是20世纪80年始研发的一种差压流量计,它的开发成功是差压式流量测量的质的飞跃。它利用V锥体在流场中产生的节流效应,通过检测上下游压差来测量流量。与普通节流件相比,它改变了节流布局,从中心孔节流改为环状节流。实践使用证明,V锥流量计与其他流量仪表相比,具有*精度高、稳定性好,受安装条件局限小、耐磨损、测量范围宽、压损小、适合赃污介质等优点。而且V锥体本身作为流场的整流器而成为一种具有*性能的优异的新型流量计。
1. 是一种高精度、高稳定性、量程比宽、可测介质广的新型流量计。
2. 可测量介质包括液体、气体、蒸汽等,几乎涵盖了所有流动性介质。
3. 流体的zui高工况温度可达800℃,zui高压力可达10.5Mpa。
4. 若选用特种材质的表体,介质的工况温度、压力还可以更高。
5. V型锥形流量计可测量zui高雷诺数为500万,zui低雷诺数为8000甚至更低。
6. 产生满刻度差压信号从zui低小于0.1千帕到zui高几十千帕。
7.
8.雨水流量计,河水流量计
9.a、安装尺寸一定要计算准确,否则容易泄露或安装不上。
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产品技术参数:
产品名称:
口 径:DN15~DN3000mm
公称压力:0.6~42MPa
工况温度:-180~+500℃
精 度:±0.2~±1.5%FS
e、为了避免在安装后形成旋涡流动,应保证工艺配管、密封件、流量计同轴连接不能错开。
量 程 比:1:10
输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS232/RS485(或按用户要求协商提供)
a、安装尺寸一定要计算准确,否则容易泄露或安装不上。
表头显示:累积流量;瞬时流量;工况温度;工况压力(温压补偿式才有);棒状满量程百分比;故障自检
连接方式:双法兰式(DN15~DN500)、对夹式(DN15~DN500) 、插入式(DN100以上)
壳 体:碳钢;不锈钢(或按用户要求提供)(衬氟)
供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次);外供24VDC(可选)
防护等级:IP65 IP67
防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
执行标准:企标Q/BET05-06
雨水流量计,河水流量计
原理说明
a、安装尺寸一定要计算准确,否则容易泄露或安装不上。雨水流量计,河水流量计由测量液位的仪表和按*公布的文件制作的水槽两部分组成,液位仪表是直接测量的是渠道或者水槽内的液体高度。用于明渠测流量时,在明渠上安装量水堰槽。量水堰槽把明渠内流量的大小转成液位的高低。仪表测量量水堰槽内的水位,再按相应量水堰槽的水位—流量关系推算出流量。
1、超声波测液位原理
发射*发射出的超声脉冲,通过传播媒质传播到被测液面,经反射后再通过传声媒质返回到接收换能器,测出超声脉冲从发射到接收在传声媒质中传播的时间。再根据传声媒质中的声速,就可以算得从换能器到液面的距离。从而确定液位。因此我们可以计算出探头到反射面的距离D = C*t/2(除以2 是因为声波从发射到接收实际是一个来回,D 是距离,C 是声速,t 是时间)。再通过减法运算就可得出液位值,a、安装尺寸一定要计算准确,否则容易泄露或安装不上。雨水流量计,河水流量计。
2、量水堰槽的测流量原理
流通顺畅的明渠内流量越大,液位越高;流量越小,液位越低(如图)。通过测量水位可以推算出流量。普通明渠内流量与水位之间的对应关系,受渠道的坡降比和表面的糙度影响。在渠道内安装量水堰槽,产生节流作用,使明渠内的流量与液位有固定的对应关系,这种对应关系主要取决于量水堰槽的构造尺寸,把渠道的影响尽可能减小。

厦门精川[]选型:
型 号 | 说 明 | |||||||
LRF─ | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 称 通 径 | 4 |
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| 4mm,标准量程0.04~0.25m3/h,宽量程为0.04~0.4m3/h |
6 | 6mm,标准量程0.1~0.6m3/h,宽量轮为0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,标准量程0.2~1.2m3/h,宽量程为0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,标准量程0.6~6m3/h宽量程为0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,标准量程0.8~8m3/h,宽量程为0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,标准量程1~10m3/h,宽量程为0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,标准量程1.5~15m3/h,宽量程为0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,标准量程2~20m3/h,宽量程为1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,标准量程4~40m3/h,宽量程为2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,标准量程7~70m3/h,宽量程为4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,标准量程10~100m3/h,宽量程为5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,标准量程20~200m3/h,宽量程为10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,标准量程25~250m3/h,宽量程为13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,标准量程30~300m3/h,宽量程为15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,标准量程80~800m3/h,宽量程为40~800m3/h | |||||||
类型 | 0 | 传感器类型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | ||||||
1 | 变送器型:+24V供电,输出二线制4-20MA | |||||||
2 | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | |||||||
3 | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4-20MA | |||||||
4 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有RS485通讯协议 | |||||||
5 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有HART通讯协议 | |||||||
精度等级 | 05 | 精度0.5级 | ||||||
10 | 精度1.0级 | |||||||
涡 轮 类 型 | 0 | 扩展测量范围 | ||||||
1 | 标准测量范围 | |||||||
材 质 | 0 | 304不锈钢 | ||||||
1 | 316(L)不锈钢 | |||||||
防爆等级 | 0 |
| 非防爆 | |||||
1 | 防爆型,ExdIIBT6 | |||||||
压力等级 | N | 常规 (参照表2) | ||||||
H(x) | 高压 (参照表2) |