ZK-LG一体化孔板流量计的详细资料: |
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流量计
探头前端的两个圆形装置为超声波发射与接收装置,不得用硬物划伤或冲撞,在安装使用时才将其保护罩去掉;底部网状圆孔内置压力传感器,不得用细长硬物去接触,在安装使用时才将其保护贴膜揭掉;两翼的四个孔为安装孔,用M6不锈钢螺丝与底座固定。
一:仪表主要技术参数 21mm/s到5000mm/s 测量流速的±2% 1mm/s 0℃到60℃ 0到5m 测量水位的±1% 分辨率:1 mm 内部电池6V DC,外接6VDC~28V DC 0℃到60℃水温 标准RS232、RS485 每10分钟采集一条记录,可以存储超过6个月的数据,而且这些数据即便在掉电的情况下,也可以不丢失 可达100米,标配10米 (230×83×30)mm(探头) (150×120×50)mm(终端机)
二:测量原理
产品有三个功能:测平均流速、测水深、测水温。 2.1:水温测量:其中水温测量使用温度探头,温度探头不与水接触,紧贴仪器外包装材料顶部,需要置于水底一定时间后才能反映实际水温。测水温的目的是校正超声波在水中的速度,并修正压力传感器所测得的水位值。 2.2:水深测量(过水断面面积):水深测量使用进口高精度压力传感器,置于仪器底部,其探头感应部位与水直接接触;水深测得后,通过渠道段断面形状可求得过水断面面积。 2.3平均流速测量:流速的测量是通过超声波探头(换能器)发射与接受超生波信号并做相应的计算处理而获得的:换能器1发射频率为f1的超声波信号,以一定角度由水下向水面发射,在碰到水中的悬浮颗粒或气泡后,频率发生偏移,并以f2的频率反射到换能器
2.4这就是多谱勒将就,f2与f1之差即为多谱勒频差fd。设流体流速为v,超声波声速为c,多谱勒频移fd正比于流体流速v。水中会有大量的杂质颗粒与气泡,每一个反射粒子对应一个多谱勒频移fd,通过换算可求得其流速,这些大量粒子的平均流速也即流体的平均流速。
通过测得的平均流速及水位及断面尺寸,可求得断面流量。
三:产品优势:
台国产化多普勒超声波明渠流量计,与国外同类产品比较,在性能相同的前提下,除极具价格优势外,还有以下优点:配套终端机(具有标准输出接口),中文使用界面,微功耗,现地存储容量大。 是代替现有的广泛使用的水位式流量计及超声波流量计的理想产品。 3.1:与水位法流量计相比: ◆无水头损失、不需建设槽或堰 不需率定水位流量关系曲线,对水位法无法测量的缓流渠道特别适用;不需工程建设,无工程费用,安装迅速简便且不需断流。 ◆安装简单、不需水位井等辅助工程设施 仪器探头部分直接安装于固定于渠道壁上的可拆卸简易支架底部,并通过通信电缆与置于管理房(或微型工作间)的控制终端(具有控制、显示、存储功能)连接。 ◆功耗低、无需外接电源可连续野外工作 控制终端自带小型蓄电池可连续工作2个月,充电或置换备用电池后可连续工作,也可外接大蓄电池或民用电。 ◆现地显示、存储,存储容量可达半年 现场自动显示一次所测数据,也可通过终端机上的显示控制按钮进行查询历史数据;10分钟测量一次可存储半年数据。 ◆同时测量流量、水位、流速、水温 水位精度可达1%、流速精度可达2% ◆标准输出接口 可直接使用GPRS、GSM通信模快进行数据远程传输,可通过远程通信设备进行测量数据的定时传输及招测等,也可进行远程参数设置(如测量时间间隔、定时传输时间间隔 3.2:与超声波时差法流量计相比: ◆测量精度不受水位变化影响、不需要多组探头 超声波时差法流量计在渠道水位变化较大时需在不同的高程间隔设置多组探头,测量误差随水位变化而变化,其标定测量精度一般是指某一理想水位状态下的精度,当水位变化时实际测量误差将变大; ◆功耗低,自带电池(可充电)可工作二个月 超声波时差法流量计一般需交流供电; ◆可作为便携式流量计使用 测量时只需将探头水平逆水流放入渠底部即可; ◆安装简单 不需两岸对方向,固定到位置即可; ◆价格优势明显 是现有超声波时差法流量计价格的1/6~1/3。
四:使用条件
4.1:水质要求: 含有一定微小杂质或气泡的水体,水中漂浮物不易过多。 ◆当水中漂浮物过多而又使用本仪器时,杂草或塑料袋等有可能覆盖探头而使之工作失效,这时需在仪器工作不正常时及时清除探头上的覆盖物。条件允许时可在上游设置拦污栅,但拦污栅距仪器距离不小于5倍水力半径,以免水草等淤积于拦污栅前会造成流态不稳,这时拦污栅前的杂物需定期清除。(当水草等杂物过多而干扰仪器时,需对测量结果进行处理,将其中的干扰数据去掉,具体可由软件或人工来实现;如果干扰严重的话干扰数据的处理需要有经验的专业人员来进行)。 ◆当水质达到二级饮用水时,选择有气泡处(如跌水或闸门下游一定距离处)进行测量。当有气泡处的流态不稳定不符合测流流态要求且不能采取的辅助稳流措施(如设置整流栅或稳流盖板)时,这时只能选择流态平稳段进行测量并采用如下特殊手段: a:当为灌溉用水时在测量处上游渠底放置一定量的土块:流速较低时可保持相当长的时间;当流速变大时会将土块冲刷干净,但此时水体中会产生气泡并可满足测量要求。因此当流速加大又变小后,需重新在上游渠底放置一定量的土块。 b:在测量处上游一定位置设置跌水装置以产生气泡(如挡水格栅,此时会产生一定的水头损失,并在流速加大时有可能在下游一定距离内产生乱流)。 4.2:测流断面的选择(流态要求): 测流断面上游要求有10倍水力半径的顺直段,下游有5倍水力半径的顺直段,且断面形状规则稳定,以安装位置的水流流态均匀稳定。 如果安装位置流态较差或顺直段较短,一种办法是在上游设置整流栅(或稳流盖板)来稳定流态,此时应注意当水中杂草过多时会堵塞整流栅而起到相反的作用,解决的办法是在杂草堵塞整流栅时及时清除或在上游增设拦污栅;另一种办法是率定一个修正系数或在同一位置的左右岸各设置1台仪器或将仪器安装于渠道中间位置。以上两种办法均会影响到仪器的测量精度
Kestrel® 2500 手持风速测量计
产品简介
只须按下键钮, Kestrel® 2500就能测量任何的环境条件!
量度标准
l 风速
l 最大风速
l 平均风速
l 大气、水和雪温度
l 风寒指数
l 大气压力
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了解您的环境
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l 使用压力倾向指示计预测天气
l 、可携带、易于使用
设计品质
l 器械与零部件全美国装配
l 获专利的叶轮,客户可以自行替换
l 快反应外电热调节器
l 高精度压力传感器
特色
l 实时时钟
l 保护层
l 数据保持功能
l 带背景光线的大型易读显示器
l 防水,能漂浮
l 包含电池,挂链
l 两年质保
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1 秒 | | | 1 | | |
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| | | 1 | 依靠正确管道测量. | |
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| | | 2.0 °C | | |
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1. 测量范围:100--14000千卡/千克。
2. 测量精度:煤炭极差≤30千卡/千克
煤矸石、粉煤灰、炉渣≤25千卡/千克
3. 度:对于标准煤样:测试结果与标准值之差在国家规定范围内。
4. 试验时间:11分钟左右
5. 使用条件:电源200~240V,50Hz;
整机功耗:≤60W适用于能与不锈钢ICr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且且无纤维、颗粒等杂质的液体。适用于在工作温度下粘度小于5×10-6m2/s 的介质,对于粘度大于 5×10-6m2/s 的液体,要对传感器进行实液标定后使用。 高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计;具备仪表系数三点修正,智能补偿仪表系数非线性,并可进行现场修正;所有数据掉电后保持10年不丢; 范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表;专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便
图1 椭圆齿轮运转原理图 (图2) 椭圆齿轮流量计结构图
三:柴油流量计主要技术参数
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材质 | 碳钢 流量(m³/h)mpa.s | 不锈钢 流量(m³/h)mpa.s | ||||
口径 | 0.6-2 | 2-8 | 8-200 | 0.6-2 | 2-8 | 8-200 |
DN10 | 0.08-0.3 | 0.06-0.3 | 0.03-0.3 | 0.1-0.3 | 0.06-0.3 | 0.05-0.3 |
DN15 | 0.4-1.5 | 0.3-1.5 | 0.15-1.5 | 0.5-1.5 | 0.3-1.5 | 0.24-1.5 |
DN20 | 0.75-3 | 0.5-3 | 0.3-3 | 0.9-3 | 0.6-3 | 0.5-3 |
DN25 | 1.5-6 | 0.8-6 | 0.6-6 | 1.8-6 | 1.2-6 | 1-6 |
DN40 | 3-15 | 2-15 | 1.5-15 | 3.6-12 | 2.4-12 | 2-12 |
DN50 | 4.6-24 | 3-24 | 2.4-24 | 6-19 | 4-19 | 3-19 |
DN65 | 8-40 | 5-40 | 4-40 | 9-40 | 6-40 | 5-40 |
DN80 | 10-50 | 7-50 | 5-50 | 12-50 | 8-50 | 6-50 |
DN100 | 20-100 | 13-100 | 10-100 | 22-80 | 15-80 | 12-80 |
DN150 | 30-150 | 20-150 | 15-150 |
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基本型号 | HLC | 柴油流量计 | ||||||
口径选择 | - | DN10-200mm | 通径大小 | |||||
材料选择 | A | 铸铁 | ||||||
E | 铸钢 | |||||||
B | 不锈钢 | |||||||
输出信号 | 2 | 无信号输出 | ||||||
3 | 脉冲 DV24V供电 | |||||||
4 | 4~20mA DV24V供电 | |||||||
复零功能 | N | 无复零功能 | ||||||
F | 有复零功能 | |||||||
过滤器 | N | 无过滤器 | ||||||
G | 含过滤器 | |||||||
流量选择 | (□~□) | 流量范围 |
4.仪表安装在泵的输出端,若装在吸入端,仪表过滤器压力损失使泵的吸入负压增大,泵转轴处的液体外流也造成仪表的误差增大,泵的吸入端的法兰也应该防止漏气,否则也会造成仪表的误差增大。
5.在仪表前需装过滤器,不让大于0.2毫米的微粒通过,防止仪表因微粒而堵塞,过滤器应易于清洗。
6.仪表前最好安装逆阀,使管道液体只能单向流动,防止计数器的损害。
7.仪表建议如图5所示,设置旁路与阀,可安装在水平垂直或其他方向馆到上,自上而下,自下而上,自左而右,自右而左。
8.仪表在使用时,应该表内充满液体,被测液体内不应该混有气体,否则致使测量不准。液体混有气体必须在仪表前安装气体分离器。
9.仪表安装前,表前管道应仔细清除杂物,只有当仪表接至管道时,才能去除仪表接口上的封塞,以防杂物进入表内。在安装仪表时,应防止杂物跌入管道。
10.流量超过规定最大流量时,椭圆齿轮随着转数提高而磨损增加,且压力损失急剧增加,所以应避免使用,低于最小流量虽仍能计算,但误差增大,液体黏度在10厘泊时仪表的启动流量约为满量程的1% 左右。
11.每台仪表在出厂时都用7号机械油表在室温条件下标定,油的黏度因室温而异,常温下月13厘泊。理论上容积式流量计的测量液体黏度变化,不会影响测量精度,但实际上因测量室内壁与椭圆齿轮之间存在着间隙,间隙中产生的泄露量受液体黏度影响而变化。
12.用于测量高度黏度液体时,一般均将液体加热以降低黏度,然后再管道内流通,当仪表停用后,仪表内充满的液体冷却而变粘。如要在启用,必须用蒸汽在标题外部把液体冲热的方法加热,待仪表内液体黏度降低后才能使用,否则粘液会要住传动零件等致使损坏。严禁扫线蒸汽通过表体,以免损坏仪表。
13.被测液体温度不应高于规定值,超过了甚至会卡住不动,液体温度变化也造成黏度影响的附加误差。另外,温度增加也造成新月空间体积的增加,使仪表“走得慢”,测量室与椭圆齿轮如为铸铁时附加误差约为+0.33%/100℃;测量室为铸铁,椭圆齿轮如为铸铝时附加误差为+0.14%/100℃。
14.管道中的流量不应急剧地增加或减少,应避免管道振动,水力冲击和压力急剧波动等现象,否则将影响仪表正常工作。
15.压力损失与液体流量的平方成正比,液体黏度增加,压力损失也增大。