產品簡介
詳細介紹
工業用水計量表概述
流量計由傳感器和轉換器兩部分構成。它是基于法拉第電磁感應定律工作的,用來測量電導率大于5μ s/cm導電液體的體積流量,是種測量導電介質體積流量的感應式儀表。除可測量一般導電液體的體積流量外,還可用于測量強酸、強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。廣泛應用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環保、食品等工業部門及市政管理、水利建設、河流疏浚等領域的流量計量。
工業用水計量表
根據法拉第電磁感應原理,在與測量軸線數值和磁力線和垂直的管壁上安裝了一對檢測電極,當導電液體沿測量管軸線運動時,導電液體切割磁力線產生感應電勢,此感應電勢由兩個檢測電極檢出,數值大小與流量成比例,其值為
E-KBYD
式中:K與提場分布及軸向長度有E-感成電勢:向長度有關的系教。
B-融感應強度r
γ-手電波體平均流速;
D-電極向距(測量管內直徑)
傳感器將感應電勢已作為流量信號,傳送到轉換器,經放大變換建波及一系列的數字處理后,用帶背光的點降式波品
大高的流境和取積流服轉換器有20輸出報警輸出及頻車輸出并沒有85 45等通訊接口。
儀表特點
◆測量管內無組件,壓力損失為零, 不易堵塞。
◆只要合理選用電極及村里材料,即可達到耐腐蝕,耐磨損的要求。
◆測量結果與液體的壓力、溫度、密度、勤度、電導率(不小于最低電導率)等物理參數基本無關,不受環境影響,所以測量精度高、工作穩定、可靠。
◆采用現代模擬信號轉換技術和高性能超大規模集成芯片,對信號進行隔離、濾波、放大及數字處理。精確顯示測量結果。
◆具有測量值斷電保護及過程報警功能,可對傳感器內流體的流向進行設置,因而傳感器安裝不受液體道動方向限制,可實現雙向測流。
◆采用帶自光點降式雙排流量顯示器,同時顯示瞬時流量、累積流量,并能展示工作狀態,參致、計量單位等
◆流量計的量程范圍寬(最大流量/最小流量),正常適用范圍20:1,一般30 :1或更大。
◆儀表配置有多種輸出功能,可與計算機,單元組合儀表配套,可完成打印,通訊和互聯網的要求。
參考流量范圍
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
技術參數
公稱通徑(mm) (特殊規格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN1200 | |
管道式橡膠襯里:DN40~DN1200 | ||
流動方向: | 正,反,凈流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重復性誤差: | 測量值的±0.1% | |
精度等級: | 管道式:0.5級,1.0級 | |
被測介質溫度: | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ | |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | ||
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | ||
額定工作壓力: (高壓可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范圍: | 0.1-15m/s | |
電導率范圍: | 被測流體電導率≥5μs/cm | |
電流輸出: | 負載電阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
數字頻率輸出: | 輸出頻率上限可在1~5000HZ內設定帶光電隔離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源≤35V導通時集電極最大電流為250mA | |
供電電源: | AC220V、DC24V或3.6V電池 | |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
連接方式: | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,法蘭連接尺寸應符合GB11988的規定 | |
防爆等級: | mdIIBT4 | |
防護等級: | IP65,特殊訂制最高可達IP68 | |
環境溫度: | -25~+60℃ | |
相對溫度: | 5%~95% | |
消耗總功率: | 小于20W |
電磁流量介質電導率的問題
流體電導率的降低,將增加電極的輸出阻抗,并且由轉換器輸入阻抗引起的負載效而產生誤差,因此,按如下所述原則,規定了電磁流量計應用中流體的電導率的下限。
電極的輸出阻抗決定了轉換器所需的輸入阻抗的大小,而電極輸出阻抗,可認為流體的電導率和電極大小所支配。
電極襯里附著物的影響
在測量有附著沉淀物的流體時,電極表面將受污染,常常引起零點變動,故必須注意。
零點變化和電極污染程度兩者的關系,要進行定量分析比較困難,但可以說,電極直徑越小,所受的影響越少,在使用中,應注意電極的清污,以防止附著。
在測量具有沉淀附著物的流體時,除了選擇如玻璃或聚四氯乙烯等難以附著沉淀的襯里外,還應增其流速。如果在流體中均勻地含有氣泡,則測量的是包括氣泡的體積流量,并且使所測流量值不穩定,而引入誤差。
信號傳輸電纜長度的問題
傳感器(即電極)與轉換器之間的連接電纜愈短愈好。但有些現場受安裝環境位置的限制,轉換器與傳感器的距離較遠,這時要考慮連接電纜的最大長度問題。傳感器與轉換器之間的連接電纜的最大長度又由電纜的分布電容和被測流體的電導率決定。
實際使用中,當被測流體的電導率是在一定的范圍之間,因此就決定了電極與轉換器之間電纜的最大長度。當電纜長度超過最大長度時,由電纜分布電容引起的負載效應就成了問題。為防止這種情況發生,使用雙芯兩層屏蔽電纜,由轉換器提供低阻抗電壓源使內側屏蔽與芯線得到相同的電壓,以形成屏蔽,即使芯線與屏蔽之間有分布電容存在,但芯線與屏蔽是同電位,則兩者之間就無電流通過,也無電纜的負載效應存在,因此可延長信號電纜最大長度。另外,還可用特殊信號傳輸電纜延長轉換器與傳感器之間的最大長度。
勵磁的技術問題
勵磁技術是電磁流量計測量性能的關鍵技術之一,勵磁方式在實際應用上可分成 交流正弦波勵磁,非正弦波交流勵磁和直流勵磁方式。
交流正弦波勵磁,當交流電源電壓(有時是頻率)不穩時,磁場強度將有所改變,所以電極間產生的感應電動勢也變動,因而,必須從傳感器取出對應于計算磁場強度的信號,作為標準信號。這種勵磁方式易引起零點變動,而降低其測量精度。
非正弦波交流勵磁,是采用低于工業頻率的方波或三角波勵磁的方式,可以認為產生恒定直流,周期性地改變極性的方式,因這種勵磁電源穩定,故不必為除去磁場強度的變動而進行。
非軸對稱流動引起的誤差
流體在管內流速為軸對稱分布時,且在均勻磁場中,流量計電極上所產生的電動勢的大小與流體的流速分布無關,與流體的平均流速成正比,而非軸對稱流速分布時,即每個流動質點相對于電極幾何位置的不同,對電極所產生的感應電動勢的大小也不同,愈靠近電極,速度大的質點所產生的感應電動勢越大,因此,必須保證流體流速為軸對稱。如管內流速為非軸對稱分布就會引起誤差。因而在選裝電磁流量計時要盡可能保證直管段的要求以減小其所引起的誤差。