1、垂直:安装时要保证换能器的发射面和要被探测的平面平行,这样声波就可以垂直发射到被测物体表面,以确保比较大的能量返回。2、技巧:如果现场环境有蒸汽,容易形成水珠附在探头表面,并且探头的量程比实际要测量的距离大的比较多,马恩可以倾斜3度左右,这样可以避免水珠结水的影响。3、盲区:比较高液位到超声波液位计探头表面的距离应大于探头的盲区。注意的是,我们的盲区是在比较理想的状态下测量的,因此如果我们的安装的是封闭的罐体,那么盲区值比较好加大20%。如果因为液体会搅动,用了很长的导管来安装,那么盲区值比较好也加大20%为了避开盲区,我们经常会用加长导管的方式来避开。(导管加长时保证锐角) 质检流量计操作测量小流量时,电磁流量计是一个合适的选择。
MH6160系列仪表采用了数字发射、数字接收、数字分析、数字输出等先进的微功耗数字化设计技术,仪表计量准确、运行可靠、更适于工业现场的需求。转换器形式有:壁挂式、盘装式、一体式;传感器形式有:插入式、管段式、外夹式。
特点:
1.高精度测量:线性度优于0.5%,重复性精度优于0.2%,测量精度优于±1%;
2.测量范围大:选用不同型号的传感器,可实现口径DN15-DN6000mm管道流量的测量;
3.防护等级高:一次表防护等级可达到IP68,可侵入水下2米工作操作方便:即可用磁性棒在一次表上浏览参数,还可通过二次表用中文进行参数在设定或显示;
4.多种显示:一次表在测量点即可完成测量,一次表可循环显示累积流量、瞬时流量、流速等参数,二次表可中文显示100余项菜单;
5.传输距离远组网快捷:一次表与二次表之间用RS485总线通讯,采用普通电缆即可,传输距离可达1000米以上,组网十分方便、快捷。这种传输方式抗干扰能力强,解决了分体式超声波流量计**电缆成本高、抗干扰能力差、传输距离短等问题。
选型及运行工况问题:在流量计设计时,由于各种原因,导致设计工况与实际使用工况严重不符,实际流量远远低于设计流量且不在选用流量计正常运行区间,或是实际压力偏低,导致易气化介质产生气液两相,流量计计量失准。
安装问题:在流量计安装时,存在管线不对中,强行拉拽安装,致使流量计本体发生扭曲,计量失准;或是流量计朝向安装不正确,介质为气相时,U形管在管线下部,导致流量计内有液相积存,计量失准。
不及时维保问题:在投用时,未进行零点标定或对于高温介质未进行高温实流零点调试,在环境温度急剧变化时,未进行零点调试;压力变送器故障或与流量计通讯中断,导致流量计未进行实时压力补偿,均会导致流量计计量失准,引起计量偏差。
流体物理性质变化的影响:如粘度、密度变化对流量计测量结果的影响。 蒸汽带水对涡街流量计的影响。
零点迁移的概念是:当输入处于范围下限值时,由于某些影响量引起的输出值的变化。当下限值不为零值时,亦称为始点迁移(偏移)。以仪表的输入信号(被测量)相对于量程作为横坐标,以输出信号相对于信号范围作为纵坐标,则可以画出仪表的输入/输出特性曲线,设其为直线关系。特性曲线平移而曲线斜率不变称为零点迁移。
使变送器的有效量程得到充分利用。
结合调整变送器的量程,可提高测量的精度和灵敏度。 高精度和可靠性是流量计重要的特点之一,能够满足工业生产对准确数据的需求。侧装式流量计设备
提高流量计可靠性的办法有:提高仪表质量、改变结构形式、加强现场维护管理等。北京流量计有哪些
雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和精确的测量。智能雷达物位计适用于对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量,适用于温度、压力变化大;有惰性气体及挥发存在的场合。采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常工作。波束能量较低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对人体及环境均无伤害。雷达料位计是通过处理雷达波从探头发射到介质表面然后返回到探头的时间来测量料位的,在反射信号中混合有许多干扰信号,所以,对真实回波的处理和对各种虚假回波的识别技术就成为雷达料位计能够准确测量的关键因素。由于液面波动和随机噪声等因素的影响,检测信号中必然混有大量噪声。为了提高检测的准确度,必须对检测信号进行处理,尽可能消除噪声。 北京流量计有哪些
电磁流量计介绍电极材料: 含钼不锈刚、钛(Ti)、钽(Ta)、哈氏合金(H)、铂(Pt)或其他特殊电极材料●防护等级:潜水型:IP68,其他型IP65●供电电源:85~265V,45~63HZ●直管段长度:管道式:上游≥5DN,下游≥2DN●连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB9119-88的规定。●标志:mdllBT4●环境温度:-25℃~+60℃●相对温度:5%~95%●消耗总功率:小于20W概述:电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。...