明渠流量计以流速-水位运算法为基础,并采用了先进的流速测量仪和水位测量仪,从而确保测速和运算的准确性的一种新型智能化流量系统,根据渠道的宽度和测量精度的要求,采用单探头法或多探头法明渠测流的数学模型。
智能明渠流量系统显示仪中微处理器根据水位计测出的实际水位和已置入的渠道几何尺寸、边坡系数、渠道精度、水力坡道、流速垂直平面修正系数,按照预定的数学模式计算出渠道的流量。
明渠流量计的工作原理是利用明渠技术,通过测量流体液位高度,再经过仪器内部的微处理器运算得到流量。由于是非接触测量,明渠流量计能在较恶劣的环境中应用。明渠流量计在微机控制下,发射和接受明渠,根据传输时间计算出明渠流量计距被测液面的距离,从而得到液位高度,由于该液位与流量之间有一定的比例关系,因此可根据计算公式最终得到液体流量Q。
由于明渠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。
明渠流量计的技术参数:
水位测量范围(m): 0~3.0m
盲 区(m): 0.3m
整机测量精度: 系统误差±3‰
流量测量范围: 取决于所用堰/槽类型,最大可为9999m3/h
工作温度(℃): -20℃~+60℃
最小水位分辨(mm): ±1mm
信号输出: RS485,4~20mA,2路开关量输出
显 示: 高亮字符液晶显示
供电电源: DC24V /150mA ;AC220 /100mA
防护等级: IP65
1、 精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级; 用于过程控制的场合,根据控制要求选择不 同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至 4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式明渠流量计。
2、测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,明渠流量计的满度 流量可以在测量介质流速0.5-12m/s范围内 选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提 高管内流速,得到满意测量结果。
3、流体特性主要指燃气的压力、温度、密度、黏度、压缩性等,由于煤气的体积随着温度、压力而变化,应考虑是否要补偿修正。
4、仪表性能是指仪表的精度、重复性、线性度、量程比、压力损失、起始流量、输出信号及响应时间等,选流量计时应对上述指标进行仔细分析比较,选择能满足计量介质流量要求的仪表。
5、安装条件是指燃气流向、管道走向、上下游直管道长度、管径、空间位置及管件等,这些都会影响燃气煤气流量计的准确运行、维护保养和使用寿命。
6、经济因素是指购置费、安装费、维护费、校验费及备品备件等,其又受燃气煤气流量计的性能、可靠性、寿命等影响。
◆测量范围大,流量测量不受支流面回水的影响。
◆测量时不受水中漂浮物泥沙、气泡和水位大幅度变化的影响流量传感器对水流产生阻力结构简单、体积小、安装方便。
◆标准渠道不需要改造可直接安装,安装施工费用低。
◆仪表显示输出功能齐全,可显示水位、流速、流量、累计流量等测量数据,并具有RS-485通讯接口。
◆具有水位、泥位、流速超限报警功能。
◆具有数据保存功能,可在长期停电的情况下保存设置参数和流量值。
测量精度:流速±0.5% 、水位±0.5% 、系统±1.5%、±2.5%(与仿真传感器合用时)
功耗:LKW
电源:AC12V/220V或DC3.6V电池供电
测量范围:流速0.02-20m/s
渠宽0.5-30m
渠深0.5-20m
瞬时流量显示最大值:999999
流速显示最大值:9.99
水位显示最大值:9.999
公称通径:50、100、200、400、600mm
流速范围:0-15m/s
流体电导率:不低于20μS/cm
电极材料:不锈钢1cr18Ni9Ti、不锈钢0Cr18Ni12MoTi、哈氏合金C,钛、钽;
概述
针对城市供水引水渠、工业引水和排水渠、污水治理渠道等流量测量特点,应考虑以下因素选择合适的测量方法。
1) 水路大小和形状,流速范围,最大流量和最小流量;
2) 测量精确度要求;
3) 流量计设置场所和环境条件;
4) 液体状况,洁净程度,含有固相浓度,腐蚀性;
5) 现场允许落差(或升高水位)和渠道坡度;
6) 与液体接触的仪表零部件材料;
7) 选用超声流速计和电磁流速计时要分别对液体浊度或电导率作调查,其要求可参照超声流量计和电磁流量计要求。
估算渠道流量和抬高水位
对于新建单位可通过工艺流程计算渠道流量与拟安装位置,再选定仪表规格。对于老企业添置仪表要估计既有渠道流量和确认仪表上游允许升高水位;即确定流量仪表规格和流量范围,要取决于渠道峰流量和允许升高水位两个因素。
(1)估计峰流量
通常有投浮子法和日排放量估算法两种方法。
1) 投浮子法 既有明渠可采用投浮子法测定和估算流量。选定在最大流量时,两人距离L(20~50m)立于直渠道旁,上游一人投放浮子(一般是木制圆片),下游一人在投放木片的瞬间启动计时,当浮子到达时停止计时,得时间t,求出渠道表面流速υ m/s(υ=L/t) 。再测出渠道流通截面积Am2,便可从式(5)估算流量Q 式中 K---------修正系数,因表面流速大于平均流速,一般取0.84~0.90.
2)从日排放量Qd估算峰流量Qp 在没有条件用投浮子法或新建系统,可采用实际(或设计)的排放量来估计峰流量,估算公式如式(6)或(7)式中 Ku------不均匀系数,如为均匀连续排放,可取1.1~1.2;
H -------每天集中排放累计小时数,如为不均匀连续排放,则按集中排放小时计算。
(2) 确定抬高水位
除流速-水位流量计和非满管电磁流量计外,渠道安装流量计后其上游均要抬高水位。对于新设计的渠系可按测量流量范围和周边环境条件全面考虑确定升高水位高度。对于现有渠道在选定流量计时,要考虑上游渠系水位抬高后的影响(如水位是否会漫溢出渠道),然后再按确定的水位升高高度和峰流量值选定仪表规格。
年检校准的基本要求校准应满足的基本要求如下:
1)环境条件校准如在检定(校准)室进行,则环境条件应满足实验室要求的温度、湿度等规定。校准如在现场进行,则环境条件以能满足仪表现场使用的条件为准。
2)仪器作为校准用的标准仪器其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。
3)人员校准虽不同于检定,但进行校准的人员也应经有效的考核,并取得相应的合格证书,只有持证人员方呆出具校准证书和校准报告,也只有这种证书和报告才认为是有效的。
校准可以找地方计量所或者第三方校准单位,如上海计量所,广东计量所,苏州计量校准网等.... ,前提都必须得有国家办法的CNAS计量
常用渠用流量仪表适用范围和性能比较归纳如表。
表 渠用流量仪表性能比较
测量方法 比较项目 | 堰法(薄壁堰) | P槽法 | PB槽法 | 潜水电磁法 |
适用渠道 类型 | 明渠 | 明渠 | 圆形暗渠 | 明渠、暗渠 |
流量检测 结构特征 | 渠道要截流,检测件结构简单 | 渠道一段要装入槽,检测件结构较复杂 | 渠道一段要装入槽,检测件结构较复杂 | 渠道要截流,检测件为本体,分流模型扩大流量 |
检测仪表 | 液位计 | 液位计 | 液位计 | 本仪表直接测量 |
渠宽、喉宽或口径 | 渠宽: 450-8000 | 喉宽:25-240 (15200) | 口径:150-1800 (3000) | 口径:500-400 (600) |
流量或流速范围 | 15-40000m/h 三角堰 小流量 矩形堰 中流量 等宽堰 大流量 | 30-15000 (33000)m/h | 20-12000 (4200)m/h | 10-5000m/h |
测量精确度误差/(%FS) | 1-3 | 3-5 | 3-5 | 单独传感器:1.5 带分流模型:2.5 |
流量范围度 | (10-20):1 | (20-30):1 | (20-30):1 | 10:1 |
抬高水位/mm | 200(120)-80 | 75-200 | 口径的 (1/20-1/30) | 100-500 |
上游侧固态物是否沉积和排泄程度 | 会沉积,不会排泄,要定期清除 | 不会沉积,随物排泄 | 不会沉积,随流排泄 | 会沉积,能部分随流排泄 |
上游直渠段长度要求/mm | 1500-24000(其中整流流部690-12000) | 300-20000 | 上游侧:≥(5-10)倍的口径 下游侧:≥2倍口径 | |
对液体的 要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 液体导电率≥10s/cm测量废水、下水不存在问题 |
各类仪表的特点前文已有所论述,现在做综合比较。
1)水头损失或上游侧抬高水位 流速-水位法没有因测量带来水头损失,其余几种方法渠道均要被截流或装入一段流量检测件段,抬高上游水位。潜水电磁流量计由于可装分流模型,升高水位可比较灵活地选择。
2) 安装方便性 流量检测件本身和安装以槽最为复杂,堰和潜水电磁流量传感器相对简单。
对已有渠道改造,安装流量检测件时挖掘工程量大,特别是暗渠要设置检查井(阴井),往往成为否定选用方案的原因。
除潜水电磁法外,其他各类方法均有直渠道要求,这给选择测量点位置带来许多制约条件。
明渠流量计以流速-水位运算法为基础,并采用了先进的流速测量仪和水位测量仪,从而确保测速和运算的准确性的一种新型智能化流量系统,根据渠道的宽度和测量精度的要求,采用单探头法或多探头法明渠测流的数学模型。
智能明渠流量系统显示仪中微处理器根据水位计测出的实际水位和已置入的渠道几何尺寸、边坡系数、渠道精度、水力坡道、流速垂直平面修正系数,按照预定的数学模式计算出渠道的流量。
明渠流量计的工作原理是利用明渠技术,通过测量流体液位高度,再经过仪器内部的微处理器运算得到流量。由于是非接触测量,明渠流量计能在较恶劣的环境中应用。明渠流量计在微机控制下,发射和接受明渠,根据传输时间计算出明渠流量计距被测液面的距离,从而得到液位高度,由于该液位与流量之间有一定的比例关系,因此可根据计算公式最终得到液体流量Q。
由于明渠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。
明渠流量计的技术参数:
水位测量范围(m): 0~3.0m
盲 区(m): 0.3m
整机测量精度: 系统误差±3‰
流量测量范围: 取决于所用堰/槽类型,最大可为9999m3/h
工作温度(℃): -20℃~+60℃
最小水位分辨(mm): ±1mm
信号输出: RS485,4~20mA,2路开关量输出
显 示: 高亮字符液晶显示
供电电源: DC24V /150mA ;AC220 /100mA
防护等级: IP65
1、 精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级; 用于过程控制的场合,根据控制要求选择不 同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至 4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式明渠流量计。
2、测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,明渠流量计的满度 流量可以在测量介质流速0.5-12m/s范围内 选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提 高管内流速,得到满意测量结果。
3、流体特性主要指燃气的压力、温度、密度、黏度、压缩性等,由于煤气的体积随着温度、压力而变化,应考虑是否要补偿修正。
4、仪表性能是指仪表的精度、重复性、线性度、量程比、压力损失、起始流量、输出信号及响应时间等,选流量计时应对上述指标进行仔细分析比较,选择能满足计量介质流量要求的仪表。
5、安装条件是指燃气流向、管道走向、上下游直管道长度、管径、空间位置及管件等,这些都会影响燃气煤气流量计的准确运行、维护保养和使用寿命。
6、经济因素是指购置费、安装费、维护费、校验费及备品备件等,其又受燃气煤气流量计的性能、可靠性、寿命等影响。
◆测量范围大,流量测量不受支流面回水的影响。
◆测量时不受水中漂浮物泥沙、气泡和水位大幅度变化的影响流量传感器对水流产生阻力结构简单、体积小、安装方便。
◆标准渠道不需要改造可直接安装,安装施工费用低。
◆仪表显示输出功能齐全,可显示水位、流速、流量、累计流量等测量数据,并具有RS-485通讯接口。
◆具有水位、泥位、流速超限报警功能。
◆具有数据保存功能,可在长期停电的情况下保存设置参数和流量值。
测量精度:流速±0.5% 、水位±0.5% 、系统±1.5%、±2.5%(与仿真传感器合用时)
功耗:LKW
电源:AC12V/220V或DC3.6V电池供电
测量范围:流速0.02-20m/s
渠宽0.5-30m
渠深0.5-20m
瞬时流量显示最大值:999999
流速显示最大值:9.99
水位显示最大值:9.999
公称通径:50、100、200、400、600mm
流速范围:0-15m/s
流体电导率:不低于20μS/cm
电极材料:不锈钢1cr18Ni9Ti、不锈钢0Cr18Ni12MoTi、哈氏合金C,钛、钽;
概述
针对城市供水引水渠、工业引水和排水渠、污水治理渠道等流量测量特点,应考虑以下因素选择合适的测量方法。
1) 水路大小和形状,流速范围,最大流量和最小流量;
2) 测量精确度要求;
3) 流量计设置场所和环境条件;
4) 液体状况,洁净程度,含有固相浓度,腐蚀性;
5) 现场允许落差(或升高水位)和渠道坡度;
6) 与液体接触的仪表零部件材料;
7) 选用超声流速计和电磁流速计时要分别对液体浊度或电导率作调查,其要求可参照超声流量计和电磁流量计要求。
估算渠道流量和抬高水位
对于新建单位可通过工艺流程计算渠道流量与拟安装位置,再选定仪表规格。对于老企业添置仪表要估计既有渠道流量和确认仪表上游允许升高水位;即确定流量仪表规格和流量范围,要取决于渠道峰流量和允许升高水位两个因素。
(1)估计峰流量
通常有投浮子法和日排放量估算法两种方法。
1) 投浮子法 既有明渠可采用投浮子法测定和估算流量。选定在最大流量时,两人距离L(20~50m)立于直渠道旁,上游一人投放浮子(一般是木制圆片),下游一人在投放木片的瞬间启动计时,当浮子到达时停止计时,得时间t,求出渠道表面流速υ m/s(υ=L/t) 。再测出渠道流通截面积Am2,便可从式(5)估算流量Q 式中 K---------修正系数,因表面流速大于平均流速,一般取0.84~0.90.
2)从日排放量Qd估算峰流量Qp 在没有条件用投浮子法或新建系统,可采用实际(或设计)的排放量来估计峰流量,估算公式如式(6)或(7)式中 Ku------不均匀系数,如为均匀连续排放,可取1.1~1.2;
H -------每天集中排放累计小时数,如为不均匀连续排放,则按集中排放小时计算。
(2) 确定抬高水位
除流速-水位流量计和非满管电磁流量计外,渠道安装流量计后其上游均要抬高水位。对于新设计的渠系可按测量流量范围和周边环境条件全面考虑确定升高水位高度。对于现有渠道在选定流量计时,要考虑上游渠系水位抬高后的影响(如水位是否会漫溢出渠道),然后再按确定的水位升高高度和峰流量值选定仪表规格。
年检校准的基本要求校准应满足的基本要求如下:
1)环境条件校准如在检定(校准)室进行,则环境条件应满足实验室要求的温度、湿度等规定。校准如在现场进行,则环境条件以能满足仪表现场使用的条件为准。
2)仪器作为校准用的标准仪器其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。
3)人员校准虽不同于检定,但进行校准的人员也应经有效的考核,并取得相应的合格证书,只有持证人员方呆出具校准证书和校准报告,也只有这种证书和报告才认为是有效的。
校准可以找地方计量所或者第三方校准单位,如上海计量所,广东计量所,苏州计量校准网等.... ,前提都必须得有国家办法的CNAS计量
常用渠用流量仪表适用范围和性能比较归纳如表。
表 渠用流量仪表性能比较
测量方法 比较项目 | 堰法(薄壁堰) | P槽法 | PB槽法 | 潜水电磁法 |
适用渠道 类型 | 明渠 | 明渠 | 圆形暗渠 | 明渠、暗渠 |
流量检测 结构特征 | 渠道要截流,检测件结构简单 | 渠道一段要装入槽,检测件结构较复杂 | 渠道一段要装入槽,检测件结构较复杂 | 渠道要截流,检测件为本体,分流模型扩大流量 |
检测仪表 | 液位计 | 液位计 | 液位计 | 本仪表直接测量 |
渠宽、喉宽或口径 | 渠宽: 450-8000 | 喉宽:25-240 (15200) | 口径:150-1800 (3000) | 口径:500-400 (600) |
流量或流速范围 | 15-40000m/h 三角堰 小流量 矩形堰 中流量 等宽堰 大流量 | 30-15000 (33000)m/h | 20-12000 (4200)m/h | 10-5000m/h |
测量精确度误差/(%FS) | 1-3 | 3-5 | 3-5 | 单独传感器:1.5 带分流模型:2.5 |
流量范围度 | (10-20):1 | (20-30):1 | (20-30):1 | 10:1 |
抬高水位/mm | 200(120)-80 | 75-200 | 口径的 (1/20-1/30) | 100-500 |
上游侧固态物是否沉积和排泄程度 | 会沉积,不会排泄,要定期清除 | 不会沉积,随物排泄 | 不会沉积,随流排泄 | 会沉积,能部分随流排泄 |
上游直渠段长度要求/mm | 1500-24000(其中整流流部690-12000) | 300-20000 | 上游侧:≥(5-10)倍的口径 下游侧:≥2倍口径 | |
对液体的 要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 无特殊要求 | 液体导电率≥10s/cm测量废水、下水不存在问题 |
各类仪表的特点前文已有所论述,现在做综合比较。
1)水头损失或上游侧抬高水位 流速-水位法没有因测量带来水头损失,其余几种方法渠道均要被截流或装入一段流量检测件段,抬高上游水位。潜水电磁流量计由于可装分流模型,升高水位可比较灵活地选择。
2) 安装方便性 流量检测件本身和安装以槽最为复杂,堰和潜水电磁流量传感器相对简单。
对已有渠道改造,安装流量检测件时挖掘工程量大,特别是暗渠要设置检查井(阴井),往往成为否定选用方案的原因。
除潜水电磁法外,其他各类方法均有直渠道要求,这给选择测量点位置带来许多制制约条件。
超声波明渠流量计产品说明
1、产品特点
仪表采用气介式集成超声波传感器进行液位测量从而实现非接触测量;采用8051单片微机及大规模CMOS集成电路,仪表智能化程度高、功能强、功耗小;可以将每天、每月及每年的流量值保存三年,可随时查询、打印,测量数据即使在断电状态下、无须电池也可保留10年;特别设计了液位高度光柱显示,显示液位高度百分比,显示直观;而且具有多数驻留显示功能,可以驻留显示瞬时流量、总累计流量、温度、液位及计量时间等5个参数
2、技术参数
流量范围0、001M3/S—100M3/S
测量误差自由流小于5%
水位分辨率0、001M
最大测距2M
环境温度—20C—70C
超声波盲区400MM
输出信号RS232标准通讯接囗
交流电源AC220V,50HZ
直流电源DC12V,60mA
仪表名称:超声波明渠流量计-----------
适用介质:液体
仪表精度:±1.0%R、±0.5%R
量程范围:20t/h-1000t/h
仪表特点:操作简单、方便
流道形式:巴歇尔槽/三角堰板/矩形堰板
详细资料
1、简介: LMZ系列超声波明渠流量计是用于测量企业自流管(渠)道污水排放计量的新型流量仪表,简称“污水流量计”。它广泛用于石油、化工、纺织、制药行业的污水排放计量,是城市污染防治和环保部门监控污水排放的必要仪表之一,也是水利部门农灌水排放计量的必备仪表。 该流量计采用水力测流、超声波测位、微电脑处理、数字显示等技术,能在较恶劣的环境下安装、自动计量,具有较高的性和较强的抗干能力。安装维护方便,读数简捷。
2、原理: LMZ明渠流量计是根据特定形状的巴歇尔计量槽/堰板计量槽,其一定液位高度,得知一定流量,选用巴歇尔槽/堰板计量槽作为特定流道,测量精度高,安装方便,传感器测量出液位高度,通过89C52系列单片机处理得出瞬间流量和累计流量值,流量可用下式表示: Q=KHn Q:瞬间流量(t/h) K:流量常数 H:液位高度 n:n次方值 瞬间流量经累计积算处理得出累计流量。3、应用区域: 由于明渠流量计非压力流的特点,被广泛应用于污水排放口,适用于化工、冶金、环保、制药等各类企业污水的测量和控制。
4、主要技术参数:量程:20t/h、50t/h、150t/h、400t/h、900t/h、1500t/h、3000t/h、5000t/h、8000t/h、10000t/h精度:1.0显示仪表温度:0℃~50℃
介质温度:0℃~+60℃传感器温度:-30℃~+60℃
压力:自由流流道形式:巴歇尔槽/三角堰板/矩形堰板
防护等:IP65供电电源:220VAC 50HZ
直段:1~3米显示:双窗口,8位LED累计流量和4位LED瞬间流量
消耗功率:≤15W
巴歇尔槽明渠尺寸要求:
型 号 | 适用渠道(宽×高)mm | 小流量(t/h) | 大流量(t/h) |
LMZ—20 | ≥200×250 | 0.32 | 20 |
LMZ—50 | ≥250×300 | 0.65 | 50 |
LMZ—150 | ≥300×500 | 2.77 | 115 |
LMZ—400 | ≥400×650 | 5.40 | 400 |
LMZ—900 | ≥600×800 | 9.00 | 900 |
LMZ—1500 | ≥840×1000 | 12.6 | 1500 |
LMZ—3000 | ≥1200×1000 | 45.0 | 3000 |
LMZ—5000 | ≥1680×1100 | 108.0 | 5400 |
LMZ—8000 | ≥1920×1100 | 126.0 | 7200 |
三角堰板/矩形堰板明渠尺寸要求:
型号规格 | 大流量(t/h) | 适用渠道(宽×深) | 高水位(mm) |
LMZ-Y-50 | 50 | ≥400×350 | 277 |
LMZ-Y-80 | 80 | ≥500×470 | 390 |
LMZ-Y-150 | 150 | ≥600×570 | 484 |
LMZ-Y-250 | 250 | ≥800×650 | 540 |
LMZ-Y-500 | 500 | ≥800×650 | 510 |
LMZ-Y-800 | 800 | ≥800×850 | 655 |
LMZ-Y-1000 | 1000 | ≥1000×850 | 707 |
该产品是利用超声波原理,测量液位高度,并根据特定堰槽在流体工程学中所谓“自由流”条件下,液位高度与流量的函数关系,利用单片计算机计算出相对应的流量。 仪器与量水堰槽配合使用,测量明渠内水的流量。主要用于测量污水厂、企事业单位的污水排放口、城市下水道的流量。产品特点
1、采用高性能超声波传感器,性能稳定,故障率极低,传输距离可达1000米以上。2、主机采用硬件“WATCHDOG”,V/F转换隔离、软件“陷阱”、软件滤波等措施,使在线监测故障率几乎为零。3、传感器盲区≤0.3米,安装方便。4、具有RS23接口和4~20mA输出,可与上级机构或网络实现远程监控。5、数据具备掉电保护功能,数据可永久保存。6、液晶显示,具有不操作时低亮度显示,以保护显示屏的寿命。7、具有高、低限报警功能。技术参数
1、流量量程:0~15000t/h或0~4000L/s(由配用水槽的规格决定),累积流量最大为:999999999.9m3 2、数据存储量:可存储历史数据5年,数据保持时间超过10年3、流量不确定度:5%4、超声波最大测距:1、2米(可选用)5、探头盲区:0.3米(距探头0.3米内不能用于测量) 6、测距误差:﹤0.4%或±3毫米(在1米量程内)7、水位分辨力:1毫米8、工作环境温度:-20℃~+50℃9、相对湿度:≤90%10、仪器防护:IP6511、电源:交流:220V 50Hz 5w12、尺寸(主机):250×200×90mm
非接触式测量:传感器不与流体接触,不受污水的腐蚀和粘污。传感器为ABS外壳全密封结构,耐、耐碱、耐腐蚀,在潮湿环境里运行;●直接测流动水面:传感器直接测流动水面的液位,不使用静水井,可以防止因使用静水井,污水中的悬浮物、泥沙等堵塞连通管,造成静水井与量水堰槽内水位不一致,或因冬季结冰,形成液位,从而导致流量测量错误;●广泛的适应性:通过键盘设置仪表参数,可与各种量水堰槽配用。以适应地表明渠、地下涵管等不同的应用条件;●完整的技术支持:随机文件提供仪表安装方法,参数设置方法,量水堰槽构造及安装方法,流量误差检定方法等;●质量:产品经过近二十年的生产、经营、完善,现场使用证明本产品性能符合污水计量使用要求。
【技术指标】:
1、流量量程:10升/秒~10米3/秒(由配用量水堰槽的规格决定); 2.、流量不确定度:5%; 3、超声波最大测距:2米;
4、探头盲区:0.4米(从探头的法兰盘起,0.4米内不能用于测量); 5、测距误差:±3mm; 6、水位分辨力:1毫米;7、工作环境温度:—20~+50度; 8、仪器防护:探头为可浸水式;仪器为防尘式;
9、远传信号:4—20mA、RS--232串口输出,用于远程通讯; 10、交流或直流供电:交流:220V/50HZ/4W; 直流:12V/60mA(交流、直流同时存在,仪表使用交流,交流掉电时,自动接通直流)
![]() | 原理: ![]() | ||
![]() | 特点: ![]() | ||
![]() | 应用区域: ![]() | ||
![]() | 明渠流量计造型编码: ![]() | ||
主要技术参数: ![]() | |||
土建安装: ![]() | |||
巴歇尔槽安装: ![]() | |||
巴歇尔槽安装的几种情况: ![]() | |||
XSJ智能流量积算仪: ![]() | |||
主要特点: ![]() | |||
主要技术指标: ![]() | |||
接线: ![]() | |||
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安装现场实例:
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Combine F6724超声波明渠流量计配合各种标准的三角堰、矩形堰、巴歇尔槽等测流堰槽,能的测量明渠的流量。 流量计适用于工厂企业、城市建设、水利设施中的工业废水、生活用水及供排水等明渠流量的计量,是环境监测系统中污水排放总量控制所需要的仪表。功能和特点: 仪表采用了国外的超声波测流技术,采用非接触测量,不受被测流体的温度、压力、粘度、浊度等物理量特性的影响。 ● 具有很强的抗干扰能力,在正常运行状态中能自动消除干扰 信号 。 ● 传感器、主机外壳采用全塑料和全不锈钢 材料制造,耐腐蚀 能力很强。 ● 仪表具有很强的发射和接收信号功能,可以远距离传送信号。 ● 仪表可以将每天、每月及每年的流量值保存三年,随时查询。 ● 数据在断电状态下保持10年,无需电池。 ● 仪表可以通过城市电话网络进行远程通讯。 | |||
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分体式超声波明渠流量计(壁挂式) 型号:GLP1-BHL优势
一、概述◇24VDC或220VAC供电◇数字分析安装助理◇现场背光中文三值同屏显示、按键操作◇模拟设置或现场设置◇去除测量◇RS485输出◇标准4-20mA输出◇标准4-20mA输入转换◇压电浪冲安全保护◇支持标准堰槽(三角堰、矩形堰、等宽堰、帕歇槽)二、主要技术参数 量 程2m精 度±0.25%F.S分 辨 率<1mm波 束 角<10@3dB频 率~40KHZ盲 区0.3-0.4m工作电压24VDC 220VAC输 出4-20mA、四路编程控制、通信人机握手LCD中文背光显示、按钮温度补偿芯片内补传感器补偿环境温度-20~+60℃过程温度-30~+80℃过程压力0.5~2BAR安装连接M66X3过程连接PG13.5外壳材料ABSPA6 GF30防护等级IP66重 量探头1.1KG、主机1KG注明:不分吨位统一价格,通讯RS485接口加价:160元全防腐加价:500元
主要技术参数:
测量介质:污水量程:20t/h 50t/h 100t/h 400t/h 900t/h 1500t/h 3000t/h精度:2.5级显示:双窗口,8位和4位LED(瞬间流量,累计流量)湿度:传感器(-30度-60度)显示仪表(0度-50度) 电源:AC220V形式:马歇尔槽精度:2.5级
巴歇尔槽明渠尺寸要求:
型 号 适用渠道(宽 ×高)mm 最小流量 (t/h) 最大流量 (t/h) TLMZ—20 ≥200×250 0.32 20 TLMZ—50 ≥250×300 0.65 50 TLMZ—150 ≥300×500 2.77 115 TLMZ—400 ≥400×650 5.40 400 TLMZ—900 ≥600×800 9.00 900 TLMZ—1500 ≥840×1000 12.6 1500 TLMZ—3000 ≥1200×1000 45.0 3000 TLMZ—5000 ≥1680×1100 108.0 5400 TLMZ—8000 ≥1920×1100 126.0 7200
LSQ系列超声波明渠流量计是采用水力测流、超声波测位、微电脑处理、数字显示及打印记录等技术,能在较恶劣的环境下安装、自动计量,具有较高的性和较强的抗干扰能力。安装维护方便,读数简捷。
特点:流量槽用玻璃钢制成,薄壁堰由不锈钢或其它耐酸碱材料制成,具有抗腐蚀性能非接触式超声波传感器测量液位自动的温度跟踪补偿自动的百年日历硬时钟失电记忆功能齐全的记录功能标准信号输出接口及RS232通讯接口
工作原理:LSQ超声波明渠流量计由气介式超声波传感器、温度补偿传感器、流量槽或薄壁堰,及微电脑测量系统构成的二次仪表组成。当被测介质全部通过流量槽(P槽或P-B槽)或薄壁堰缺口形成自由流时,其流量Q与流量槽或薄壁堰内上流水位H的关系为Q=CHn(n,C为系数)。 气介式超声波液位传感器在微电脑系统的控制下,进行超声波发射和接收,微电脑通过测量发射波和回波的时间差来计算液位高度,再经过一系列判断,计算、转换处理可得出流过槽或薄壁堰的流量Q。
主要技术指标