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电磁流量计基本参数
  • 品牌
  • 东仪
  • 型号
  • 齐全
  • 原理
  • 电磁流量计
  • 用途
  • 耐腐蚀性流量计,大流量流量计,多相流量计,微小流量流量计,蒸汽流量计,气体流量计,液体流量计
电磁流量计企业商机

电磁流量计口径的计算确定方法:电磁流量计主要用于测量封闭管道内导电性的液体的体积流量,电磁流量计规定流体的较小流速不低于0.5m/s,正常在2~4m/s,较高不高于8m/s,因此我们在选择电磁流量计的口径时要充分考虑到在保证电磁流量计的测量精度下,选择合适的管道尺寸,那么如何确定电磁流量计的口径呢?下面简单介绍一下电磁流量计的口径如何确定假设现在有500m³的一池水要求在4个小时内用水泵将其排净,怎么来确定要采用多大口径的管道呢?通过上面要求的参数可以确定流量计的流量范围是:500m³除以4小时就是125m³/h。通过流量可以计算管道口径的大概范围,即:πr²×流速(0.5~8m/s)=125m³/h,通过计算知道要抽完125m³/h的水,其口径范围在0.075m~0.2975m即DN80~DN300之间,再考虑到电磁流量计的精度要求,选流速2~4m/s为较佳,通过计算其口径在0.105m~0.149m,即DN100~DN150,考虑到投资等各方面因素,就可以确定选DN100的较适合。电磁流量计在测量强腐蚀性、高温高压流体时,具有较强的适应能力,降低维护成本。夹持式电磁流量计行价

夹持式电磁流量计行价,电磁流量计

如何使用电磁流量计?关于这个问题,下面给大家浅析一下,供大家参考,希望对大家的工作和学习有所帮助。安装位置和流动方向,传感器安装方向水平、垂直或倾斜均可,不受限制。但测量固液两相流体较好垂直安装,自下而上流动。这样能避免水平安装时衬里下半部局部磨损严重,低流速时固相沉淀等缺点。水平安装时要使电极轴线平行于地平线,不要处于垂直于地平线,因为处于地步的电极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶存气泡擦过遮住电极表面,使输出信号波动。宁波泥浆电磁流量计厂家供应电磁流量计可以进行流体的总量和累积量的测量。

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各种介质对测量的影响:流速分布的影响由流体力学知道,液体在管道内流动时,管道横截面上各点的流速是不相等的,但不管是层流还是紊流,经一定距离的直管段后,流速分速即可成为轴对称分布,流速在管轴中心处为较大,在管壁处为零,其平均流速为V—,只要流速分布相对测量管中心轴为对称的,则在电极上产生的感应电动势大小与各点的流速分布状态无关,而只是与被测液体的平均流速成正比。因此,流速分布为轴对称是均匀磁场型电磁流量计必须满足的工作条件之一。假如流速分布相对管中心轴为非对称时,虽然总的流量相同,但在电极附近感应电动势大,所以测得的信号比实际流量值大。相反,在与电极成90°的地方感应电动势小所得的信号比实际流量值小,造成测量误差。因此,为了使流速度分布轴对称,流量计前加直管段是必要的。

据法拉第电磁感应原理,在与测量管轴线和磁力线相垂直的管壁上安装了一对检测电极,当导电液体沿测量管轴线运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,此感应电势由两个检测电极检出,数值大小与流速成正比例,其值为:E=B·V·D·K;式中: E-感应电势;K-与磁场分布及轴向长度有关的系数;B-磁感应强度;V-导电液体平均流速;D-电极间距;(测量管内直径),传感器将感应电势E作为流量信号,传送到转换器,经放大,变换滤波等信号处理后,用带背光的点阵式液晶显示瞬时流量和累积流量。转换器有4~20mA输出,报警输出及频率输出,并设有RS-485等通讯接口,并支持HART和MODBUS协议。注:不同电磁流量计参数略有差异,使用时请务必查看说明书。为确保电磁流量计的测量精度,安装时应注意传感器与流体流向的垂直度,避免振动和电磁干扰。

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电磁流量计法拉第电磁感应定律:电磁流量计(Eletromagnetic Flowmeters,简称EMF)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。电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。由于其独特的优点,电磁流量计目前已普遍地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;电磁流量计各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。需要说明的是,要使式严格成立,必须使测量条件满足下列假定:①磁场是均匀分布的恒定磁场;②被测流体的流速轴对称分布;③被测液体是非磁性的;④被测液体的电导率均匀且各向同性。电磁流量计可以进行流体的浓度和浓度变化的测量。宁波泥浆电磁流量计厂家供应

电磁流量计的励磁方式有直流励磁和交流励磁两种,各自具有不同的优缺点。夹持式电磁流量计行价

大口径电磁流量计测量时的误差来源,主要误差源为:由于传感器电极间距离无法做到无穷小,而涡电场强度在管段轴方面的分量沿着关断轴方向并不是每一处都相等,所以将引入误差。传感器电极本身的轴向宽度将增加电极间距的不确定性,加大电极间距离所引入的误差。传感器厚度引入的误差。传感器电极及引线等构成回路引入造成磁通而带来的误差,根据HEMP的理论计算,对以上误差源进行理论修正后,可以将基本误差做到小于±0.2%,符合干标定的精度要求。夹持式电磁流量计行价

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