横截面式流量计

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横截面式流量计相关的厂商

  • 厦门精川自动化科技有限公司坐落于厦门经济特区的核心地区,是一家由专业从事“流量计量和控制系统设计”领域多年的优秀团队组建成立的,专业生产电磁流量计,涡轮流量计,涡街流量计,蒸汽流量计,靶式流量计,质量流量计,明渠流量计,超声波流量计等流量仪表的专业生产厂家并专门为客户提供流量计量和控制解决方案的设计,配套产品的生产、销售、安装和调试一体化服务的高新技术企业。   公司秉承着“创新铸就品质,服务赢得信赖”的经营理念,依托成熟的技术和周到的服务,精川的流量计和设计方案广泛应用于化工、能源、电力、军工、石化、制药、冶金、机械、电炉、热处理、食品、造纸、航空、电子、新能源、环保及科研实验等众多领域,深受客户的信任和好评。   厦门精川始终坚持以顾客和市场为导向,专注于科技创新,做能够为客户增值的产品,力求双赢、与客户共同成长,立志打造成“中国性价比最高的品牌流量计生产厂家”。
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  • 西安拓仪测控设备有限公司是工业自动化仪表专业生产企业,拥有丰富的开发生产经验和先进的经营管理体制,产品质量保证、价格合理、交货及时,所以一直赢得客户信任,业务不断扩大,品种不断开发,目前已有几大系列,100多个品种投放市场,广泛应用于我国工业检测领域。本着""注重企业发展,客户为本,品质第一,精益求精.的企业理念,单位在工业自动化仪器仪表行业,创造出多项填补国内空白的高新技术产品。所售产品均提供12个月的三包期,终身跟踪服务。工厂下设自动化仪表研发部、电力产品研发部、生产部、销售总公司,已先后为国内几十个大型企业完成了自动化控制系统的设计、成套、安装、调试及大修工作。具有售前、售中、售后完备的服务营销体系。   经营范围:  工业自动化仪表装置,以及仪表控制系统,楼宇自动化,办工自动化,环保成套设备,机械电子产品的设计,制造,销售,安装调试及维修服务。  主营产品: 流量仪表:电磁流量计,涡街流量计,涡轮流量计,转子流量计,椭圆齿轮流量计,超声波流量计,靶式流量计,热式气体质量流量计,旋进漩涡流量计,旋翼式蒸汽流量计,刮板流量计,锥形流量计,横截面流量计,弯管流量计等。  温度仪表:热电阻,热电偶,隔爆系列,铠装系列。铂铑热电偶。耐磨式热电阻、热电偶。轴承式、端面式、炉壁式热电阻,热电偶。  压力仪表:各种型号普通压力表,精密压力表。电接点,膜片式,耐震式,耐腐隔膜,全不锈钢压力表系列。活塞压力计,浮球压力计,手操压力泵,压力校验器,油水隔离器,数字压力表,压力温度控制器等。  变送器系列: 国产系列: 1151差压、压力变送器,1151法兰液位变送器,1151远传差压、压力变送器 1151绝对压力、高静压差压变送器,1151智能变送器等 3351智能差压、压力变送器,3051智能差压、压力变送器等。   进口EJA横河(川仪)系列压力变送器:  EJA110A差压变送器、EJA430A压力变送器、EJA120A微差压变送器、EJA130A高静压差压变送器、EJA310A绝对压力变送器、EJA440A高静压变送器、EJA210A/220A法兰式变送器、EJA510A/530A绝压变送器、EJA118W/N/Y隔膜密封式差压变送器。  进口3051罗斯蒙特系列压力变送器:  3051L型液位变送器、3051C型差压变送器、3051T型压力变送器、3051S型高精度系列、3051GP型压力变送器、1199型法兰远传液位变送器,475型手操器、644型温度变送器。  执行器系列:角行程电动执行器,直行程电动执行器,伺服放大器,电动操作器,位置发送器,执行器校验仪。  仪表阀门:电动单、双座调节阀,电动笼式调节阀,电动精小型调节阀,电动调节蝶阀。气动单、双座调节阀,气动笼式调节阀,精小型气动调节阀,气动调节蝶阀,气动O型切断球阀。电器阀门定位器,电器转换器等。  节流装置:标准孔板,圆缺孔板,环形孔板,楔形孔板,标准喷嘴,长径喷嘴,标准文丘里管,内藏式双文丘里管,插入式双文丘里管,涡街流量计,均速管(阿牛巴)流量传感器等。  仪表盘、箱、柜:柜式仪表盘,框架式仪表盘,柜式控制台,桌式控制台,挂式仪表箱,仪表保温箱,仪表保温箱,仪表保护箱。计算机工作台,机柜等。
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  • 400-860-5168转2812
    北京环球恒达科技有限公司是国内为数不多采用进口技术生产胶体与界面化学类、材料科学类仪器的专业品牌生产商。本公司主要产品有:接触角测量仪、表界面张力测量仪(旋转滴界面张力仪)、Zeta电位测量仪、粒度分析仪、LB膜多功能拉膜机、界面流变仪、泡沫分析仪,粘度计等。 本公司产品遍布理工科类的“双一流”大学的实验室。比较知名的有:高校研究领域-清华大学精密测试技术及仪器国家重点实验室、北京大学天然气水合物实验室、北理工爆炸科学与技术国家重点实验室医疗设备领域-乐普医疗北京研发中心重点实验室油墨、印染研发领域- 印刷包装材料与技术北京市重点实验室金属材料领域-东北大学冶金学院重点实验室-高端金属材料特种熔炼与制备北京市重点实验室石油钻井领域-中国石油大学共建重质油国家重点实验室航空航天领域-中国航天钱学森空间技术实验室建材实验领域-北京建筑大学建筑材料实验室 建筑结构与环境修复功能材料北京市重点实验室材料研发领域-有机无机复合材料国家重点实验室 天津大学化学工程联合国际重点实验室-先进能源材料化学教育部重点实验室军工科研领域-全国人防工程防化研究试验中心胶片研发领域-乐凯新材研发中心农药研发领域-农业部农业环境重点实验室电子生产领域-京东方研发中心纳米材料领域-中国科学院、胶体、界面与化学热力学重点实验室、国家纳米中心纳米生物效应和安全性重点实验室、中国科学院北京纳米能源与系统研究所等等 地址:北京市海淀区显龙山路19号香麓雅庭1号楼电话: (010)62452600 传真: (010)62452600 手机:18211154896邮箱:interface_sci@sina.com
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横截面式流量计相关的仪器

  • 纤维横截面积测试系统纤维横截面积测试系统FDAS770是一种纤维横截面积的快速测试系统。特点1)是一种直接的直径测试法 2)测试时样品旋转、沿纤维轴向测试横截面积3)设备体积小、重量轻 4)安装容易、操作简单欢迎致电:010-62186640
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  • 应用:QXLU系列涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小,仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。涡街流量计原理:涡街流量计在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为 ,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,即可得到以下关系式:f=SrU1/d=SrU/md 式中  U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;Sr--斯特劳哈尔数;m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比        管道内体积流量qv为:qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr 、K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1                 式中 K-- 流量计的仪表系数,脉冲数/m3(P/m3)。   K除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外,还与斯特劳哈尔数有关。斯特劳哈尔数为无量纲参数,它与旋涡发生体形状及雷诺数有关,圆柱状旋涡发生体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,这是仪表正常工作范围。当测量气体流量时,VSF的流量计算式为斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线式中 qVn,qV--分别为标准状态下(0oC或20oC,101.325kPa)和工况下的体积流量,m3/h;Pn,P--分别为标准状态下和工况下的压力,Pa; Tn,T--分别为标准状态下和工况下的热力学温度,K;Zn,Z--分别为标准状态下和工况下气体压缩系数。
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  • Proline Promag P 200 电磁流量仪该流量计采用回路供电技术,适用于高温介质测量应用领域Promag P 200采用符合行业规定的两线制技术,能使设备与现存的基础设施和控制系统无缝集成。本安型的设计(EX ia)以及常规的安装程序,确保其在危险区域内安全运行。Promag P 200 适用于化工行业中高温、腐蚀性介质测量。 Promag P 专用于化工和高温、腐蚀性介质测量的过程应用。Promag P 200 采用真正的回路供电技术,可经济地实现与现有基础设施的无缝集成。该流量计采用本安设计(Ex ia),即使在危险区域也能保证较高的操作安全性。心跳技术(Heartbeat Technology)始终保证过程安全。 双向测量原理不受压力、密度、温度和粘度的限制 致力于化工和过程应用中腐蚀性和高温介质测量仪表特性 公称直径max. DN 200 (8") 适用于防爆场合 PTFE 或 PFA内衬 回路供电技术 坚固的双腔室外壳 工厂安全性:广泛的认证 (SIL, Haz. area)优势 运用广泛-具备多种接液材质 节能型流量测量-横截面与管道一致,无压损 设备接线方便-独立的接线腔室 操作安全-背光显示、触摸控制,无需开盖操作 免维护- 无可动部件 带验证功能 - Heartbeat 技术
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横截面式流量计相关的资讯

  • 最全流量计种类及优劣势选择技巧分析
    编者按 计量是天然气贸易活动中必不可少的一个环节,若计量出现较大偏差,则可能影响贸易的公正性,影响消费者和企业的利益,不利于天然气贸易活动的健康发展。因此,科学的选择计量仪器显得尤为重要。 与国外相比,我国天然气计量起步较晚,但在近几年的大力发展下,还是取得了一定成绩的。本文主要针对天然气计量方法的种类、测量原理、优点及其缺点进行了分析,并对天然气计量中存在的一些问题及其解决对策进行了说明。 差压流量计 差压流量计主要包括孔板式、阿牛巴以及弯管式。 ①孔板式流量计 孔板式流量计原理为质量守恒定律和能量守恒定律,即流体连续性方程和伯努利方程。流体流量越大,差压越大,以此为依据对流体流量进行测量。 优点:该样式的流量计所用的节流件全球通用,无需进行实流校准,且结构简单、牢固、性能稳定可靠、价格较低,因此具有广泛的应用。缺点:范围宽度为3:1,限制了其应用范围,而法兰连接法容易导致跑冒滴漏现象,增加了后期的维护成本。 ② 阿牛巴流量计 阿牛巴流量计工作原理为充满导管的流体流经流量计的检测杆时,检测杆的迎流面和背流面会产生不同的压力值,前者为全压平均值,而后者则被称为静压值,两者的差值就是计算流体流速和流量的主要依据。 优点:安装较为简单,压损较小,准确度高,强度好,耐磨损性能较好,防泄漏性能好。 缺点:迎流面和背流面的取压孔容易发生堵塞,且迎面取压孔的边缘处容易受流体的磨损,因此容易出现测量性能不稳的现象。 ③ 弯管流量计 弯管流量计以质量守恒、能量守恒和动量矩守恒三大定律为测量技术,流体经过管道的拐弯处时,内侧流速大于外侧流速,且呈现一定的规律性,当弯管的角度为45°时,只要测量弯管内外压差和流体的密度时,就可计算出流体的流速,然后根据流体所经弯管的横截面积,即可求得流体的流量。 优点:不受插入件或节流件的影响,无压力损失,精度高,可重复性好。直管段范围要求较宽,而传感器的磨损或者结垢,对流量计的精度影响较小。 缺点:对测量大流量流体较为准确,而小流速测量准确度较差。 气体涡轮流量计 涡轮流量计是一种管径中全截面流速流量的流量计,其测量原理是将一组叶轮悬置于流体中,流体流动时带动叶轮转动,然后根据叶轮的转动速度来获得流体的平均流速,并以此为基础计算出流体流量。 优点:精准度较高,可控制误差在±0.2%至±0.5%之间,压损小、重复性好、稳定性高、能快速响应且该流量计内部结构较为紧凑,体积小,安装以及后期维护较为简单。 缺点:测量结果受流体性质影响较大,当流体介质的粘度、密度、压力等因素发生变化时,可对测量结果产生一定影响。 气体超声波流量计 气体超声波流量计是利用流动状态下的流体对超声束的作用,以检测流体体积的一种测量仪表。 优点:安装简单,精准度较高,可控制误差在0.5%以内;不受机械磨损,长期使用精度不变;不受压力损失的影响,可使用干法进行标定;为非接触性测量,耐腐蚀,可进行管网流动状态的评估测量。 缺点:对测量环境有一定要求,若测量场合存在高频振动噪声,测量结果容易受到干扰。 以上测量仪表都有其各自的特点,综合比较,气体超声波流量计在测量精度、稳定性和适用范围上都更具优势,因而也成为国际上天然气贸易的首选产品。 随着测量技术的不断发展,我国气体超声波流量计的研究已经取得了不小的成果,并解决了一些实际应用过程中存在的问题。 过去,我们往往容易忽视环境温度对计量的影响。温度不仅影响气体的体积,还能影响计量仪器的准确度。在实际的计量过程中,若忽视外界因素的影响,则可能影响计量结果的准确性。如北方温差较大,若不考虑温度温度影响,则燃气公司可能面临一定的经济损失。 以孔板流量计为例,该流量计由节流装置、流量显示仪和差压变送器构成,当环境温度变化较大时,节流装置和差压变送器的准确性就要受到影响,从而导致计量结果不准确。相比之下,国产超声流量计Gasboard-7200具有温度补偿功能,可避免温度影响计量误差,有效提升经济效益。 国产超声流量计Gasboard-7200 总的来说,流量计的选择对于天然气计量工作的精准度影响巨大,企业在选择流量计时,不仅要考虑成本、安装、维修难度,还应考虑使用环境的影响,在满足以上要求的情况下,尽可能的减少计量误差,保证贸易的公平性。版权声明:本文转载自微信公众号@工业过程气体监测技术,如欲转载,请务必注明来源,违者必究。
  • 超声波明渠流量计的工作原理是什么
    超声波明渠流量计的工作原理是什么?根据流体力学原理可知:明渠内的流量越大,液位越高;流量越小,液位越低。另外,一般明渠内水流量大小还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关。如果在渠道内安装几何尺寸和堰板材料固定的量水堰槽后,流量与液位就建立了确定的对应关系。这样量水堰槽就把流量测量转成了易于实现的水位测量。常用的量水堰槽种类有三角堰、矩形堰和巴歇尔堰槽三种(见图 1)。根据流体力学原理可知:明渠内的流量越大,液位越高;流量越小,液位越低。另外,一般明渠内水流量大小还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关。如果在渠道内安装几何尺寸和堰板材料固定的量水堰槽后,流量与液位就建立了确定的对应关系。这样量水堰槽就把流量测量转成了易于实现的水位测量。常用的量水堰槽种类有三角堰、矩形堰和巴歇尔堰槽三种(见图 1)。简言之,水力学法测量流量的原理为:首先测量出量水堰槽内水流的液位,再根据“水位-流量”的水力学关系公式,求出流量。
  • 多普勒流量计类型比较
    声学多普勒的水流测量系统是水与废水行业中的主要工具,不仅测量水流速度,还可以测量水位以及计算流量(排放量),并且测量数据的输出格式可轻松实现上传到商业数据记录器、SCADA系统、PLC以及远程遥测设备。仪器常用到名称如下:# ADFM–声学多普勒流量计# ADVM–声学多普勒流速# AVM–面积流速型流量计#“超声波”流量计上述术语有时可以互换使用,如“多普勒”。但并非所有多普勒系统均采用相同的工作方式,用于流量测量的多普勒系统大致可以分为两类:连续波 (CW) 和脉冲。SonTek声学多普勒系统(例如SonTek-IQ)就是脉冲多普勒,连续波式或脉冲式多普勒是否适合于特定场所将取决于环境因素和精度要求。价格通常被视为连续波式与脉冲式多普勒流量计之间的主要区别,有时这也是选择仪器时最重要的考量。然而,对大多数操作人员和管理人员而言,了解技术差异及其在野外环境的意义将有助于作出明智的选择,同样关系到设备操作、数据质量保障和未来的决策。本技术说明旨在从实践的角度阐明某些重要的技术差异。声学多普勒流速测量系统采用多普勒频移的物理原理来测量水流速度。多普勒原理指出了,如果声源相对于接收器运动,则接收器处的声音频率会与发射频率相偏移。请注意,多普勒系统实际上并未直接测量水流速度,而是测量悬浮在水柱中的散射颗粒的速度,并假设颗粒的运动速度与水流速度相同。如果没有反射信号的散射颗粒,则多普勒系统将无法测量速度。反射信号的振幅将随着水中散射颗粒的密度、颗粒材料及其在发射频率下的声波反射率以及与换能器的距离而变化。传输的声波信号从换能器呈几何图形传播,而且声音也被水所吸收。传输损耗与系统范围的平方成正比,而反射信号强度降低到系统噪声等级的距离决定了最大测量范围。需要注意的是此类多普勒系统无法直接测量流量(排放量)。流量是基于测得速度、测得水位和渠道截面积而计算出的参数。由于系统仅测量声波所在的渠道的部分水流速,因此使用教科书理论模型或特定于地点的校准(指标流速率定)将仪器测得的速度与平均流速相关联。然后将平均流速 (V) 乘以渠道截面积 (A) 以求出流量值 (Q=VA),其中渠道截面积由用户提供的有关渠道几何形状、仪器位置以及所测水位的信息所确定。因此,流量的准确度部分取决于估算流量时,渠道流速分布的信息量。以下是笔直且洁净的混凝土衬砌运河(显示的典型现场照片)中不规则速度分布的部分示例,这是在SonTek-IQ的开发过程中使用FlowTracker手持式ADV系统在密集间隔的离散单点中测得的流速:如示例中所示,渠道中的速度分布通常是不均匀的,并且边界层(如渠道的底部或侧面)附近的速度通常明显较低。仪器常用到名称如下:# 由于速度数据中的任何误差都会导致计算出的流量出现误差,因此仪器的速度测量精度至关重要。# 用户给出的渠道几何形状和仪器位置的误差将导致计算出的流量出现误差。# 将仪器测得的速度与平均流速相关联的方法将影响所计算出的流量的精度。多普勒原理同其他原理比较时,“多普勒”概念容易被默认为成“连续波”,这种误解会导致混淆和歪曲。由于多普勒的脉冲和连续方式是完全不同的,因此了解引用哪种多普勒方法总是重要的,本节将对此进行解释。连续波系统通常是单波束解决方案,这意味着采用单波束来接收声波信号。如果多普勒系统没有被定位为“脉冲”、“剖析”或“距离选通”仪器,则通常默示其为连续波系统。连续波系统最常使用独立的发射和接收换能器,从而发射相对于水深的长声脉冲。本质上,系统将连续信号发射到水中,同时监听信号反射。因此,接收的信号是沿声束范围里,所有散射介质的反射信号振幅与相位组合,任何空间信息都是未知的,因为不可能将特定回声信号与沿波束的对应位置关联。尤其是在浅水区,有些连续波系统更容易测量到从水面或河床反射的信号,因为连续波系统不跟踪反射来自哪个位置。这些错误的边界反射会给真实的测量带来明显的噪声和偏差。脉冲式多普勒系统(如SonTek-IQ)在水中传输短的声波脉冲,然后分段侦听反射信号,依据脉冲传输后的时间转换成脉冲在水中的传播距离,从而确定了作为信号源颗粒的位置。通过测量发射脉冲后的特定时间内反射的声波信号,系统能够测量水速的剖面,其中的水柱分成多个深度单元(也称为距离单元或层)。在每个单元中,水速是根据测量的声学数据计算的。这样做的效果是提供了从底部到水面的许多离散的、紧密间隔的测量数据。一些脉冲多普勒系统将报告来自单个测量单元的流速,而不是输出测量的剖面流速。也就是说,他们在得到速度剖面后计算平均速度。由于每个脉冲多普勒换能器既是发射器又是接收器(称为“单站”),因此系统在发射信号后必须等待一小段时间,以便有时间从系统中清除发射脉冲。这种暂停会在系统旁边产生一个无法收集数据的区域,这被称为“盲区”。SonTek-IQ系统具有四个用于测量水流速度的换能器:两束与测量上游和下游的系统的轴线对齐两束对系统侧面进行测量的偏斜波束因此,SonTek-IQ可以解释整个渠宽上某些水平速度的变化。另外,除压力传感器外,还具有一束用于精确测量水深的声束。连续波 (CW) 多普勒系统通常使用单声束来接收已被水中悬浮颗粒所反射的信号。通常,将系统置于渠道、管道或水流的中间,这意味着要测量的水流速度处于仪器前方的渠道中心。有些型号集成了用于测量深度的压力传感器。脉冲多普勒系统使用两个或多个声束来接收已被水中悬浮颗粒所反射的信号。声束被进一步“划分”为可测量整个水柱中各层水流速度的离散单元。对于SonTek-IQ,共有四束声束-一束在渠道中心朝向上游,一束在渠道中心朝向下游,一束偏斜声束朝向渠道右侧,一束偏斜声束朝向渠道左侧。SonTek-IQ还具有用于测量水深的第五束声束以及压力传感器。SonTek-IQ Plus版本提供了流量监测解决方案,适用于深度最大为5m的较大运河和自然环境。具有在水平和垂直方向跨渠道采集小至2cm的单元中的速度分析数据的功能。连续式多普勒系统连续、同步收发的运行方式,其中一个影响称为范围偏置。由于传输的信号与系统的距离越来越弱,因此距离传感器较近的粒子的声学反射对接收信号的影响将大于距离较远的信号。如果通道中的速度分布均匀,则靠近传感器的散射粒子的影响就无关紧要了。但如前所述,通道中的速度通常不均匀。位于发射端附近的散射颗粒产生的更强信号影响,会导致对离系统更近的声波反射产生范围偏差。由于声传输损耗(衰减、吸收),测距偏差问题随着渠道深度的增加而增加。■ 因此由于最大速度通常出现在水面下方,连续波系统的最大渠道深度会受到限制。例如,在水面附近可能存在对实际总流量有着重大影响的高流速情况,但是来自近水面速度的信号输入可能比来自靠近底部的较慢速度的信号输入要弱。通常情况是,底部沉积物浓度较高或颗粒较大,因此具有较强的反射特性。更为复杂的是,这种偏差会随着时间和条件而变化。散射颗粒通常在整个水柱中分布不均匀,并且不同材料的颗粒将具有不同的反射特性。例如,矿物沉积物将具有不同于絮凝剂的散射和反射特性,并且水柱中是否存在沉积物云团及其位置都能够引起幅值不断变化的偏差。在高动态的环境条件下。■ 因此即使在不同流量下校准连续波系统的做法,也可能无法解释和满足存在的众多未知变量。脉冲多普勒系统不受测距偏差的影响。由于系统专为测量精确定时的、以空间为参考的速度数据而设计,因此诸如SonTek-IQ类的脉冲多普勒系统通常会提供更高的速度精度、更高的速度范围和深度范围,从而可以计算出准确的排放量(流量)数据。■ 因此脉冲多普勒系统被认为在更大范围的条件下,尤其在因水力学、水质、颗粒大小和成分而变化的环境中,有更高的可靠性。多普勒流量计(如图所示的SonTek-IQ)根据从水中颗粒反射回来的信号来测量水流速度。通常,水流速度(由箭头表示)随深度和与边界的距离而变化,从而形成速度(流量)剖面(由曲线表示)。对于诸如SonTek-IQ之类的脉冲多普勒系统,颗粒的形状、大小和在水中的分布不会使速度测量结果产生偏差,因为每个测量结果均由在水柱中多个已知位置进行的多次测量组成。即使条件发生变化,脉冲多普勒系统也会捕获速度剖面信息。当流量发生变化或颗粒浓度随每日、季节性或运行因素而变化时,这将获得更精确的测量结果。由于连续波系统缺乏检测流量剖面的能力,因此通常依赖于流量校准,对于每种新的流量或颗粒条件,都可能需要重新校准。SonTek-IQ在意大利普利亚地区Vasca Tavoliere的部署示例。该定制安装架是由Consorzio di Bonifica della Capitanata设计的,旨在安全高效地维护仪器。声学多普勒流量计的典型硬件组件。连续波 (CW) 和脉冲多普勒系统均可采用一体或分体式配置。脉冲多普勒SonTek-IQ(左图)由包含传感器、处理和通讯电子设备的单个单元组成。大多数连续波系统由两个组件组成,传感器通过电缆连接到装有处理和通信电子设备的顶盒。多普勒仪器的波束角(声束“向上投射”到水中的角度)取决于制造商和某种型号。由于波束角会影响本仪器的有效测量范围,因此是一个重要参数。SonTek-IQ采用与垂直方向成35°的波束角,这意味着波束更为垂直。相反,许多连续波系统采用更为水平的波束角,例如与水平方向成20°角。当以更大的水平角度发送时,声脉冲在到达水面之前有着更长的传播距离,传播距离越长,连续波系统的信号越易衰减。在某些情况下,较深的水环境可能导致信号强度不足以测量水柱的中层或上层。某些连续波型号在低功率设置(首先产生较弱的信号)下运行,这进一步增加了在较长距离下信号丢失的可能性。■ 因此在较高的水位下,较大的水平波束角会使测量结果偏向靠近河床的水流速度。同样,通常会针对此类偏差或无法测量的区域校准连续波传感器,但如果环境条件不够稳定,则水深、流态或颗粒条件的任何变化(无论好坏)都会影响信号衰减,因此需要更改校准以保持数据准确性。由于连续发射和接收信号,连续波系统通常具有最小盲区要求极低的优势。■ 因此连续波系统可以在比脉冲多普勒系统更浅的深度进行测量,具体取决于换能器的设计和尺寸。此外,连续波系统通常采用分体两件式设计,并使用一根小型水下传感器电缆将其连接到位于水面某处的大盒子上。由于可以将处理电子设备、记录器和通信模块放置在较大的顶侧盒中,因此可以将水下传感器外壳作得更小,并且可以在较浅的深度进行测量。脉冲多普勒系统可以采用一体或分体式设计。SonTek-IQ是单个单元,只需连接到外部电源即可运行。但是,由于系统包含处理电子设备和内部记录器并采用了更多的声换能器,因此其尺寸可能比大多数连续波设计中可能采用的小型水下传感器要大。此外,如前所述,诸如SonTek-IQ类的脉冲多普勒在传感器面附近设计了最小的盲区。有时,与连续波式多普勒相比,脉冲式多普勒对操作深度的要求更高。SonTek-IQ采用与垂直波束角呈35°的角度,而许多连续波系统则采用通常未在文档中指定的更为水平的波束角。由于波束角的不同,许多连续波系统在较高水位时可能遭受更大的信号衰减,从而导致流场上层的采样不足或完全不可测的区域。如果低流量和低速度是预期条件,则必须注意连续波系统的工作原理可能会更受限制。由于连续波系统同时发射和接收信号,发射信号会干扰连续波系统检测多普勒频移为零的能力;因此无法检测到零速或低速。因此,连续波系统将表现出最低流速限值,低于该速度将无法可靠运行。脉冲多普勒系统通常没有流速限值规定。由于发射和接收脉冲都是定时的,因此脉冲多普勒电子设备能够检测与发射信号分离的零多普勒频移信号。这样,最低流速限值实质上即为系统的速度分辨率。这在存在回水条件、双向流动和分层流动的区域中提高了脉冲多普勒的功效,在这些区域中,速度较低和接近零的可能性更大。任何多普勒仪器收集的原始数据都是速度数据。尽管经常被忽略,但需要注意的是多普勒仪器如何将测得的速度转换为流量值。正如前面所讨论的,连续波系统不提供任何有关水柱中速度分布的信息。其单一测量结果是波束路径中可检测到的所有声反射的组合。总信号可能受到水柱中沉积物浓度的衰减和变化以及总测距偏差的影响。■ 因此通常需要校准连续波系统,以便以任何精度将测得的速度与实际平均渠道速度相关联。进行此校准时,仅在特定的校准条件下才可靠。对于条件一致且不变的地点,连续波系统的性能应与脉冲多普勒系统类似。然而,为了使连续波系统能够提供准确的速度数据,流场条件的任何变化都需要重新进行校准。在由于降雨、回水、底部附近的高沉积物负荷等可能导致条件变化的应用场合,将需要重新校准以涵盖每种特定情况。如果需要一定的精度要求,则应谨慎考虑设备、人工或服务中的初始校准费用和和潜在的持续校准费用。某些连续波系统会发布流量精度规格,即使流量是如上所述基于环境因素以及客户提供的并非直接测得的详细信息(例如渠道截面积)而计算得出的参数。这些流量精度规格通常依赖于理想、简化和不变条件的假设,因此,应谨慎对待。SonTek-IQ标准模型可测量速度剖面,然后处理数据以输出单个测量单元,并使用理论模型计算流量。SonTek-IQ Plus和SonTek-IQ Pipe模型可提供速度剖面,计算流量时,它们允许用户在使用理论模型或指标速度校准之间作出选择。与连续波系统相同,特定场所的率定可以比理论模型更准确地将测量速度与实际平均渠道流速关联。SonTek-IQ对多波束的引用进一步满足了更多选择,在流场内找到一个波束和区域随着条件的变化,提供最稳定的关系。对于SonTek-IQ,流量算法专为应用于小渠道、灌溉沟渠、排水渠、管道等而设计,其独特的波束几何形状在详细研究此类应用(第2页的参考图)速度条件的基础上,考虑了渠宽上的水平速度变化并提高了理论流量计算的性能。由于流量计算的多个变量取决于操作人员和环境特征(渠道截面积测量、仪器安装与设置、水力特性等),因此,SonTek发布了SonTek-IQ系统的速度精度而不是流量精度规格。建议根据公认的ISO或其他政府规定的标准,采用适当的现场技术和仪器(例如便携式机械流量计、声学多普勒流速计或声学多普勒流速剖面仪)定期评估并检查现场的流量精度。SonTek可应要求提供有关这些标准和方法的其他参考资料。在多普勒系统中,SonTek-IQ的另一个特点是同时使用中心线波束和偏斜波束。偏斜波束允许朝着渠道两侧测量速度。这些附加信息有助于更全面地理解整个测量横截面的流量。如果并未测量某个点的实际速度剖面,则可能尤其难以准确量化明渠流量条件,即使只是偶尔作为检测分析也是如此。如果没有这些附加信息,则用于根据测得的速度数据计算流量的方法通常需要依赖假设和估计。SonTek-IQ Pipe旨在用作可在大多数工业或农业应用中使用的底部或顶部安装式流量计。它可以提供从0.5m一直到5.0m的管道中的精确流量值,而与是否满管无关。尽管多普勒流量计可能精度极高,但用户设置和对细节的关注同样可能影响流量数据的优劣。尤其重要的是应验证传感器安装处的横截面尺寸。参考文献:1.SonTek-IQ Principles of Operation (2017).SonTek, A Xylem Brand, version 2.1.2.Schmitt, A., Huhta C., and Sloat J. (2012) Flow Modeling and Velocity Distribution in Small Irrigation Canals, SonTek, A Xylem Brand.3.Cook, M., Huhta C. (2013).Improved Water Resource Management using an Acoustic Pulsed Doppler Sensor in a Shallow Open Channel, SonTek, A Xylem Brand.4.Polonichko, V., Romeo, J. (2007).Effects of Transducer Geometry and Beam Spreading on Acoustic Doppler Velocity Measurements Near Boundaries, SonTek, A Xylem Brand.5.Metcalf, M.A. and Edelhauser,M.(1997) Development of a velocity profiling Doppler flow meter for use in the wastewater collection and treatment industry.Paper Presented at WEFTEC ’97.6.Wastewater Quality Monitoring and Treatment Edited by P. Quevauviller, O. Thomas and A. van der Beken C _2006 John Wiley & Sons, Ltd.

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  • 【讨论】水力半径等于湿横截面积与周长之商不对吧?

    单位领导要我作建大流量表检定装置的技术准备,所以看了一些相关的规程和规范。在学习JJF1004—2004《流量计量名词术语及定义》时,觉得其中第1章第40条:“水力半径等于湿横截面积与周长之商”好象不对吧? 之前第1章第39条:“水力直径等于四倍湿横截面积与周长之商(注:对于充满流体的圆形管道,水力直径等于管道内径。)”是对的,因为4r2∏/D∏=4(D/2)2/D=D。而对应“水力半径等于湿横截面积与周长之商”的r2∏/D∏=(D/2)2/D=D/4≠D/2=r。你们说是吗?

  • 【转帖】部分流量计(流量计油表)常用术语介绍

    1、流量赔偿仪  将温度、压力及流量传感器输入的旌旗灯号经相关处置,由微处置器(MCU)运算及处置后辨别获得流体的温度、压力和规范体积流量、总量等数据,并对相关数据进行记载处置构成可供查询的前史数据记载,还可将上述数据经过响应的接口电路如RS485通讯接口、4mA~20mA电流输出、工况脉冲输出、标况脉冲输出等完成数据的远传。 2、流量  单元工夫内流过管道横截面的流体量,也称瞬时流量,单元:m3/h;l/min。3、任务形态(简称工况)   在流体实践所在的温度和压力下的形态称为任务形态。4、规范形态(简称标态)   流体处于温度20℃,压力为101.325Kpa下的形态称为规范形态。5、工况体积流量  在工况前提下,单元工夫内流过管道横截面的流体体积量。 6、规范体积流量  单元工夫内流过的工况体积量折算至规范形态下(温度为293.15K,压力为101.325kPa)的体积量。 7、规范体积总量  在一段工夫内流过的规范体积流量之和。8、最小流量Qmin 流量计在工况运用前提下,测量误差不超越根本误差限的下限流量。9、最大流量Qmax   流量计在工况运用前提下,测量误差不超越根本误差限的上限流量。 10、测量局限  由最小流量和最大流量所确定的局限。 11、局限度  流量计的最大流量与最小流量的比值。 12、温度传感器  以Pt100铂电阻为温度检测元件,在必然温度局限内,其电阻值与温度成正比关系。[

  • 【资料】转子流量计 -流量测量方法和仪表的选用

    转子流量计 -流量测量方法和仪表的选用浮子流量计 , 又称转子流量计 , 是变面积式流量计的一种 , 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计

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  • AFM/STM横截面样品台
    AFM/STM横截面样品台AFM/STM样品台全部采用优质磁性不锈钢(430合金)制成,因此可以方便地连接到AFM系统的磁性样品架上。横截面座12mm直径,4.5mm高和3.5mm特征深度将与市场上大多数AFM系统兼容。产品信息:货号产品名称74000-0190° Mount - Adhesive required,需使用导电胶来安装样品。74000-0290° Mount with Spring Clip,有弹簧夹子方便地安装薄横截面样品74000-03Vise w/Set Screw and Allen Key,厚度为4mm,包括六角扳手74000-04Dual Vise w/Set Screw and Allen Key,厚度为1mm。包括六角扳手价格仅供参考,详情电询
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    比如口红、比如香烟的过滤嘴、烟丝等等管状的样品,横截面颜色可以作为抽检的一个很好的实验方法,一插,一测,颜色就出来了,准确方便。
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    非侵入型便携式技术可用于任何洁净、超纯和石油基流体 不像多谱勒流量计,该持续时间流量计设计用于含有极少量固体或气泡的流体。 利用数字信号处理、数字界面修正和一个具有专利权的时间扩展算法,仪表可以极其精确地进行测量而无需考虑雷诺数流态。使用单换能器组件,可以测量可以测量多种尺寸的管道和材料的流量。 该技术无泄漏、具有零压降或不结垢-不像其它快速安装的流量计技术。 该系统适用于远程管道的测量工作。 防水外壳可以保护变送器防止意外浸入水中或溅上水。当没有有线电源时,仪表可以利用一体化的充电电池工作长达24小时。该系统还具有键盘锁定功能防止未授权用户窜改装置设置。 如果进行有线安装,则4至20毫安输出可以用于对流量的连续监控。 有线安装或无线安装可以选用一个现场交换200000个事件的数据记录仪,可以不用插在仪表上进行数据下载从而不影响仪表的工作。 可以利用一体化键盘对仪表的工作参数进行编程。如果工作场所有个人电脑或便携式电脑可以使用,则附带的以Windows为基础的超级连接应用程序可以用作配置界面。该界面的通信可以通过一个实时红外通信适配器(随机配备)完成,允许在最远10英尺(3米)处进行无线通信。 随机配备:防水携带式仪器箱;带有20英尺长(6米)电缆的换能器,声音耦合器,换能器管路安装支架,交流电源转换器;车用12伏直流电源适配器,ULTRALINK应用软件,个人电脑与流量计无线通信红外适配器,4至20毫安连接电缆以及操作手册。 技术参数:32989-20 便携式持续时间流量计;4至20毫安模拟输出,230伏交流 32989-25 便携式持续时间流量计;4至20毫安模拟输出至数据记录仪,230伏交流
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