插入式涡街流量传感器

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插入式涡街流量传感器相关的厂商

  • 海卓赛思(苏州)传感技术有限公司是一家致力于提供氢气检测解决方案和产品服务的高科技企业,主要从事传统石化行业氢气泄漏报警、氢气纯度在线监测等产品和服务;充油电气设备故障气体(氢气)和微水在线检测产品研发和制造;核电站安全壳氢气浓度检测系统研制、生产等;同时提供其他工业领域氢气检测方案,氢气检测仪器仪表的培训、校准和分析等。 海卓赛思创始团队由多位留德精英和国内氢气传感器工程技术人员组成,现有技术团队由微电子、自动化、硬件、软件、材料学等工程师组成,70%以上的工程师具有研究生以上学历,核心岗位工程师均具有10年以上研发经验。 海卓赛思研发具有自主知识产权的固态钯合金薄膜氢气传感器产品,也是国内唯一专业从事固态钯合金薄膜氢气传感器及相关应用产品开发设计、生产检验的高技术企业。固态钯合金氢气检测技术具有ppm到纯氢的测量范围,预期工作寿命10年以上,专一性涂层技术可确保产品在CO、H2S、CH、湿Cl2环境中可靠实现氢气测量,无交叉敏感;固态钯合金薄膜氢气传感器可直接“插入”变压器矿物油中测量溶解氢气,而无需油气分离装置,可以做到真正意义上的免维护,极大地提高了装置的可靠性。
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  • 安徽天光传感器有限公司创建于1991年,占地面积22000平方米。主要研发、生产、销售:称重传感器,电力覆冰检测传感器,扭矩传感器,拉力传感器,轴销传感器,压力传感器,拉压力传感器以及相配套测控仪表等产品。二十多年来天光不断吸取国内外的先进技术,引进国外领先的设备与工艺,学习与吸收现代企业管理理念,先后研发、生产了百余种测力传感器及配套仪器仪表,产品广泛应用于军工、航空航天、油田、交通、医药、冶金建材、教学等行业的计量与自动化过程中的检测等方面,其半导体应变计的生产工艺、设备及产量为国内领先,已申报发明专利。2008年我公司荣幸为北京奥运会主体育场鸟巢提供专用传感器,并获得好评。 陈圆圆180 5523 0933
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  • 上海迪纳声智能仪器有限公司,座落于国家级开发区—上海市松江工业区东部新区,是上海计量协会流量专业委员会成员单位。公司主要从事超声流量计及相关技术产品的深入研发、专门制造、营销传播和专业服务,在许多领域可为用户提供成熟而卓越甚至定制的流量测量解决方案和产品。 公司具有多普勒式和时差式超声流量计“国家计量器具制造许可证”,是目前国内该领域产品系列最丰富的企业之一。公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证,产品通过了CE认证、国内防爆产品合格证,及国际权威的ATEX防爆认证等,是2006年度美中国际合作交流促进会中国重点合作企业 公司建有流量标定中心,配有国际先进的传感器老化室和高低温试验系统等设施。与国内同行相比,具有标定口径范围大(DN10-600mm)、精度高(0.1%%R)、技术领先(德国赛多利斯进口称重系统)等特点,确保为国内、外客户提供一流的产品。 公司的产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、供水及水处理、科研、核电、计量测试等行业,特别在各行业的水流量测量方面应用突出、经验丰富。 “迪纳声”人在防爆、高温、小管径、低流速、在线插入安装、中心插入式在线安装、超声水表、热量表、矿浆、煤浆、污水测量、明渠、非满管应用及微小流量测量等方面刻苦钻研、大胆创新,使自己始终处于国内、外先进水平,解决人所不能,不断构建企业的核心竞争力,并取得11项国家专利和多项软件著作权。公司自有研发中心,还与国内外高等院校、科研院所、技术公司等开展多方面的研究与合作,率先在国内创造性地开展流量计的计算流体动力学的研究,一些研究成果已经跨入世界先进水平并融入产品之中。 矢志进取,把每一个进步作为新的一个起点,正如迪纳声品牌所赋予的意义,“迪启智慧,纳才报国,声扬国际”,上海迪纳声DYNAMETERS已经成为中国超声流量计制造行业的著名品牌。据2009年《流程工业》杂志开展的对3000名各大行业用户的超声流量计市场调查报告中,居国内、外(外资十三个品牌、内资五个品牌)“用户最熟悉的品牌”前五位,2009年以来每年连续60%%以上产品出口欧美亚等70多个国家,上海迪纳声正成为世界该领域的知名品牌。
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插入式涡街流量传感器相关的仪器

  • 概述涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计,适用于测量过热蒸汽、饱和蒸汽、一般气体、液体。插入式涡街流量计适用于DN200管道以上过热蒸汽、饱和蒸汽、一般气体、液体的测量;可现场显示或远传输出;其安装方便、价格便宜;精度为:±1.5%、±2.5%。产品特点1、结构简单、无运动磨损部件。2、测量精确度高,可靠性高,不需现场调试。3、可远距离传输流量信号,能与计算机联网,实现集中管理。4、放大板采用独特设计,气、液通用。技术指标1、精确度等级:1.0、1.5、2.52、公称压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa及以上3、被测介质温度:-40℃~350℃4、供电电源:12~24VDC或锂电池5、防爆等级:IaIICT6(本安防爆)6、输出信号:电压脉冲低电平≤1V,高电平≥6V,标准电流信号4-20mA
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  • LWCB插入式涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的瞬时流量和累积流量。还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的螺纹连接式液体涡轮流量计传感器可以应用于制药行业。广东涡轮流量计生产厂家(铭鸿牌OEM)加工定制:是 (OEM贴牌 )型号:LWGY品牌/商标:铭鸿产品型号:LWGY-DN4-DN600 法兰、螺纹、卡箍、小管径 、插入式安装显示:液晶显示瞬时和累计流量或者显示仪表供电:DC24V或锂电池 耐压:0~35MPa输出信号:脉冲 电流 RS485材质:不锈钢304 聚四氟 316、316L承诺发货时间快。适用介质:液体、纯水、酒精、低粘度油类、自来水、城市供水、石油化工、食品、轻工业、制药业、排污水处理、机械设备等多行业通用仪表。型号类型:LWGY-Y高压型 LWGY-T高温型 LWS卫生型 LWY防腐型LWGY脉冲型 LWGY-A电流型 LWGY-B电池供电型 LWGY-C电流显示型 LWY电池供电型 LWGB电流型 LWYC电流显示型LWCB插入式LWCB插入式涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。使用条件:① 环境温度-20℃~50℃② 相对温度:5%~95%③ 被测介质温度:-20℃~120℃④ 大气压力:86Kpa~106Kpa⑤ 防爆等级:ibⅡBT6信号传输距离:传感器至显示器的距离可达1000m显示方式:① LWCQ型及LWCB型插入式涡轮流量传感器,远传显示:脉冲输出(配显示仪表)② LWCQ型及LWCB型插入式涡轮流量传感器与显示仪表配套组成插入式涡轮流量计,现场显示:7位LCD显示累积流量单位(m3);7位LCD显示瞬时流量,单位(m3/h)③ LWCQ型及LWCB型插入式涡轮流量传感器与变送器配套组成插入式涡轮流量变送器:(配显示仪表)输出功能:① LWCQ型及LWCB型插入式涡轮流量传感器, 脉冲输出,p-p值由供电电源确定。② LWCQ型及LWCB型插入式涡轮流量变送器, 可带脉冲输出或4~20mA两线制电流输出。供电电源:① LWCQ型及LWCB型插入式涡轮流量传感器,远传显示:5~24VDC。② LWCQ型及LWCB型插入式涡轮流量计,现场显示:3V锂电池安装于仪表内部可连续使用二年以上。③ LWCQ型及LWCB型插入式涡轮流量变送器:DC24V。LWCB插入式涡轮流量计型号及规格说明:LW C X X XXLW 表示涡轮流量传感器;C: 表示插入式;X: Q表示切向式;B: 表示轴流式;X: “≤”、“≥”表示有截止阀;-: 表示无截止阀;XX: 表示插入式涡轮流量传感器口径;如: LWCQ-100:表示口径为100mm,无截止阀,插入式涡轮流量传感器;LWCB≤400:表示口径为≤400mm,有截止阀,插入式涡轮流量传感器。LWCB插入式涡轮流量计口径与流量范围对照表:型号被测管道实测内径mm插入杆长度mm对应于公称通径DN的流量范围m3/h全流量范围准确度为显示值的±2.5%的流量范围准确度为显示值的±5%的流量范围LWCQ-1001006-15010-15010-6LWCQ-15015013-20020-20020-13LWCQ-20020023-30040-30040-23LWCQ≤4001009066-15010-15010-615013-20020-20020-1320023-30040-30040-2325036-45062-45062-3630052-65090-65090-5235070-900120-900120-7040092-1100160-1100160-92LWCQ≤8005001106150-1800250-1800250-150600220-2500360-2500360-220700280-3500450-3500450-280800380-4500640-4500640-380LWCQ8009001306460-5800800-5800800-4601000600-7000990-7000990-6001100700-85001200-85001200-700东莞柴油流量计 增城蒸汽流量计 惠州调节流量计番禺定量流量计 广东定做流量计 长沙涡街流量计 湖南电磁流量计 邵阳污水流量计 衡阳流量计 广西流量计 桂林流量计 郴州流量计 椭圆齿轮流量计 旋进旋涡流量计 流量积算仪 流量显示仪表二次仪表 热能积算仪温度传感器 压力传感器 山东流量计 唐山流量计 国产流量计 河北流量计 河南流量计 安徽流量计 贵州流量计 永州流量计 太原流量计 珠海流量计湖南流量计 湖北流量计 广东流量计 福建流量计 广州铭鸿自动化流量计黄埔区流量计 花都区流量计 番禺区流量计 南沙区流量计 萝岗区流量计从化市流量计 增城市流量计深圳市流量计 珠海市流量计 汕头市流量计韶关市流量计 乐昌市流量计 南雄市流量计 仁化县流量计 始兴县流量计翁源县流量计 新丰县流量计 佛山市流量计 禅城区流量计 南海区流量计 顺德区流量计 三水区流量计 流量计 微型流体流量计 越秀区流量计 海珠区流量计 荔湾区流量计天河流量计 白云区流量计 广州流量计 广东流量计
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  • 插入式AQ51流量计,是通过仿真平台模拟工况环境,在超算中心将流体细分成千万份微流体团,通过求解,可获取流动过程中任意时间任意一点流速、温度及压力分布,也可获知流动中涡流、回流及转涙点等的分布。选择流场内能反映实际流量变化的稳定流场截面和此截面内的某坐标位置,安装插入式AQ51流量传感器,采用工况下的数字化标定技术,给出确定的仪表系数和流量计算公式,得出测量范围和线性度。插入式AQ51流量计优势包括:1、流体测量稳定性高角度匹配技术保证在小流量也有稳定的差压输出,提高工业流体测量的可靠性。2、量程比宽精度高10:1量程范围内精度0.5%;20:1量程范围内精度1%。3、压力损失低 传感器表面成光滑流线型分布,加上角度配比技术使得涡流聚集区域较小,降低了压力损失。4、不同工艺介质特殊定制针对工业现场颗粒物对流量计的磨损问题,提供了刚玉套管,碳化钨喷涂,航空陶瓷喷涂及耐磨合金等供不同现场选择。特殊定制使流量计在测量中不磨损或对磨损不敏感,不变形,扭曲或震动,长期高低温下敏感元件,不老化,变形;经过长周期运行稳定性,灵敏度、准确性不发生明显变化,保证了流量计长期高精度测量的工作状态。插入式AQ51流量计适用范围:准确的测量圆形管道、矩形管道中的多种液体、气体和蒸汽(过热蒸汽和饱和蒸汽)。被测管道的尺寸范围从DN150-DN5000或等面积。插入式AQ51对称流量计在动力工业、化学工业和金属冶炼工业等部门中得到了成功的使用。它适用于:一、气体输送的液体输送。二、能源研究:蒸汽锅炉热率,水泵效率,气体压缩机效率和燃料消耗。三、过程控制:输入输出、比率、平衡;冷却水或空气、蒸汽加热。四、化学工业中加料。
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插入式涡街流量传感器相关的资讯

  • 中科院拉曼技术助力针灸机理探究 AC发文论可插入式SERS传感器
    p  近日,中国科学院合肥智能机械研究所杨良保研究员等人基于针灸针构筑了一种“可插入式”表面增强拉曼光谱(SERS)传感器,实现了多相体系的原位检测,该传感器有望用于针灸机理的研究。相关成果发表在美国化学会《分析化学》(Analytical Chemistry)杂志上。/pp  传统针灸学源远流长,是我国医学科学的特色和优势,并对世界医学发展产生了积极的影响。然而,针灸并没有给出明确的现代科学依据,针灸作用机理不明确,这很大程度上限制着针灸的发展和推广,也是针灸在国内外并没有受到广泛认可和接纳的最主要原因。/pp  近年来,SERS技术由于可以进行无损、高灵敏的指纹识别检测而一直备受关注,已经广泛应用于各大基础研究领域。杨良保团队一直在思考,能否利用SERS技术研究传统针灸机理。/pp  受到传统针灸银针的启发,研究人员将PVP(聚乙烯吡咯烷酮)包裹的金纳米颗粒修饰在针灸银针表面,构筑了一种“可插入式”的SERS传感器。作为黏结剂,PVP可以直接将金纳米颗粒修饰在银针上面,而且由于金纳米颗粒表面PVP空间位阻的存在,银针表面的金纳米颗粒更倾向于密集排布,有助于形成更多的 “热点”,以提高“可插入式”SERS传感器的灵敏性。/pp  杨良保告诉《中国科学报》记者:“和传统的SERS传感器相比,‘可插入式’SERS传感器更容易达到样品内部,通过针体表面不同位置的取点检测,可以获得样品不同深度的信息。”/pp  研究人员将“可插入式”SERS传感器置于水—油双相体系中,分别从水相和油相中取点检测,可以获得不同相中的分子信息。杨良保说:“这种‘可插入式’SERS传感器有望用于生物活体样本,特别是对于传统针灸机理的研究。”/p
  • 便携式明渠流量计比对装置采用磁致伸缩传感器的好处在哪里?
    便携式明渠流量计比对装置采用磁致伸缩传感器的好处在哪里?HJ355-2019水污染源在线监测系统中明确指出。每季度至少使用便携式明渠流量计比对装置对现场安装的超声波明渠流量计进行至少1次的比对测试,比对结果不符合要求的,按要求多现场的超声波明渠流量计进行校准,校准完成后再进行比对。同时要求便携式明渠流量计采用磁致伸缩传感器加标注流量计算公式的方法进行比对。、其中液位比对中要求,比对装置的液位精度≤1mm,每2min读取一次数据,连续读取6次,安装公式完成比对误差计算。液位比对误差=|第n次明渠流量比对装置测试液位值-第n次超声波明渠流量计测量液位值|其次流量比对要求明渠流量比对装置与现场流量计测量统一水位观测断面处的瞬间流量,进行比对。且在数值稳定后,10min内读取该时间段的累计流量,按公式计算误差.流量比对误差=(明渠流量比对装置累积流量-超声波明渠流量计累积流量)/明渠流量比对装置累积流量一般以月为段位,明渠流量比对装置对某一时间点进行流量测试,明渠超声波流量计的比对。如何快速准确地对明渠污水流量计进行验收?这是现今遇到的一大难题。解决这个难题就需要考虑以下几方面:1.比对时间,比对工具与现场的明渠流量计是否是实时比对,同一时刻,统一数据。否则不同时间节点的数据是没有对比性的。2.XY-6800R比对工具测试的数据是否准确。比对数据的数据可靠性及精度是衡量计量仪器的一个重要指标。不应该受到环境影响测量精度,如雾霾,沙城爆,强光,泡沫,结露等。常规的超声波流量计测试不能避免这些因素。目前采取磁致伸缩传感器能有效避免这些困扰。测试时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随着液位的变化从上而下移动。由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当磁场与浮子磁场相遇时,产生一个扭曲脉冲,或称“返回”脉冲,将“返回”脉冲与电流脉冲的时间转换成脉冲信号 ,从而计算出浮子的实际位置,测得液位 通过无线模块将液位传到计算机。利用内置堰槽参数计算出流量。为什么XY-6800R明渠流量比对系统要选择磁致伸缩传感器?主要原因:1.测量精度高2.抗干扰性强3.寿命长4.性能可靠5.可进行多点,多参数的液位测试,免校准,免维护。磁致伸缩液位传感器输出的液面和界面信号主要分为模拟量和串口两种形式,串口为RS485/232形式,模拟量为4~20mA电流模拟信号,对应量程为0~1m。输出的串口或者模拟信号通过屏蔽电缆传送至主板,主板通过内集成电路将接收到的串口信号或者模拟信号转换成为数字量在文本显示器上显示,由于在线监控过程中存在电机或泵等执行设备运行产生的干扰信号,且现场信号的采集点与控制柜之间存在距离问题,为减少信号在传输过程中受到干扰,故要使用优质的屏蔽电缆线。青岛新业环保科技有限公司是一家集环保科研,设计,生产,维护,销售为一体的综合性实地厂家。青岛凌恒环境科技有限公司属于江苏凌恒环境科技有限公司青岛分公司,主要业务范围:在线水质监测仪销售服务。服务承诺:客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们新业环保公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。公司郑重承诺:完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户仪器设备的需求。我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。全过程监控:客户只需一个电 话,售后服务部采用一站式模式、全面负责制、全程监控实施并跟踪处理结果,确保客户满意。
  • 超声波气体流量传感器国产化助力燃气计量行业转型升级
    一、燃气表行业背景分析近年来,我国加快推进“煤改气”工程建设,天然气已经成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一。到2020年,天然气在一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右,到 2030 年,占比提高到15%左右。在这些燃气迅速发展的利好消息促进下,燃气计量行业将迎来巨大的发展契机。膜式燃气表因其技术成熟、质量稳定和价格低廉等优点,在我国城市燃气发展中得到广泛应用,随着计算机和微电子技术的发展,膜式表也逐步实现了智能化,目前在燃气计量行业仍然占据着主导地位。但膜式燃气表结构复杂、易磨损、易受管道介质温度压力等客观因素的影响,导致测量精度降低。热式(MEMS)燃气表是利用热传递原理测量燃气标准状况下流量的一种新型燃气计量器具,采用全电子结构,无机械运转部件,体积小、精度高。虽然可以针对特定天然气组分进行修正,但是从原理上还是易受多种不同气体组分影响,温度的影响修正也相对复杂,同时长期的污染物沉积使得MEMS芯片响应变慢影响精度,使得其应用受到限制。超声波燃气表以其非接触测量、无可动部件、无压力损失、极高的计量精度和可结合更多的智能化应用等优势,引起国内外的高度重视,是近年来燃气计量领域的开发热点。 二、超声波燃气表的研究与应用现状其实早在上世纪九十年代,英国、德国等国的多家燃气公司已陆续开发了超声波燃气表。受当时超声波探头、计时芯片、电子技术等的因素限制,价格还是非常高昂,无法与传统膜式燃气表竞争。进入二十世纪后,超声波燃气表的关键部件价格大大降低,迎来了超声波燃气表的快速发展。日本东京燃气公司于2003年7月开展了超声波燃气表的各种现场测试,于2005年率先安装了5000台超声波燃气表至用户家中,在2008年全面使用超声波燃气表。目前国际上的超声波燃气表技术主要来源于松下、西门子等公司,他们在超声波领域深耕多年,从流道结构、软件算法、超声波换能器及模块到整机,都有着诸多专利。虽然国内现有多家燃气表公司已开始研发超声波燃气表,但是大多数厂家还是使用松下的超声波燃气表传感器方案,也就是购买松下的电路板和超声波探测器,自己配套外壳组装成超声波燃气表。这样的模式使得国内厂家生产的超声波燃气表价格偏高,市场推广受到限制。我国燃气表产业生态已经基本建立,因此积极开展自主知识产权、可以满足燃气表规范要求的超声波气体流量传感器的技术研究,对于打破国外技术垄断、促进我国燃气表转型升级发展具有重要意义。 三、超声波燃气表用气体流量传感器核心关键(1)超声波换能器的自主研制。目前满足超声波燃气表计量要求的核心部件的超声波换能器基本都是进口,价格占总成本的40%。国产化的难点是其带宽以及高低温特性,既要保证较长的测试距离提高测试分辨率、较高灵敏度提高信噪比,还需要考虑不同温度下的测试漂移。 (2)燃气表的性能和稳定性问题。超声波燃气表由于无机械部件,理论上稳定性较传统膜式表要高很多,但膜式表在国内多年的使用中,已广泛被燃气表公司和客户接受。超声波燃气表如何在稳定性上达到燃气表公司的需求,打消燃气表公司的顾虑,是超声波燃气表迈向市场化的非常重要的一关。(3)气体污染问题。与膜式燃气表一样,由于超声波燃气表的常年运行,燃气中的粉尘或杂质会附着在超声波换能器上,影响换能器对信号的接收敏感度,从而影响燃气表测量准确度。(4)气源适应性问题。天然气密度比空气小,信号也较空气小;不同密度的气体通过超声波换能器后,其信号的波形会很不稳定。超声波信号传输会受传播介质、环境(温度、湿度、压力)以及管道内反射等各种因素影响,接收到的超声波信号通常存在着波形变化、幅值变化。因此,家用波燃气表要想进入家庭,并广泛使用,对气源的适应性是需要克服的最重要一关。 四、超声波燃气表用气体流量传感器技术特点四方光电公司自2008年开展对超声波气体传感器的研究以来,通过在超声波换能器、时间计量芯片以及时差自动计算方法、流程成分同时感知等领域取得突破,特别是在超声波氧气流量传感器、超声波沼气流量计等领域实现了规模化生产应用,具有较好的技术和产业基础。针对家用燃气表需要的超宽量程比、宽温度范围、抗污能力、脉动气流测量等特殊要求,开发成功满足超声波燃气表用的超声波气体流量传感器。(1)“L”型流道结构设计。超声波燃气表用超声波气体流量传感器采用“L”型流道设计,包括腔体、进气口、出气口及两个超声波换能器,通过将气室腔体的横截面设置为圆形,将超声波信号在第一个换能器安装孔和第二换能器安装孔之间的传播路径设置为“L”型流道,如图1所示。 图1. 燃气表用超声波气体流量传感器结构原理图传统超声波燃气表气体流量计量气室的“W”型发射流道,“V”型对射单通单流道以及“N”型对射单通单流道,都是通过超声波在流道内产生一次或多次反射而形成的路径以增加超声波声程,间接增大了换能器的有效距离,从而获得更高测量精度。但其缺点是通过反射后探测器信号较弱,信噪比降低,对换能器的要求很高。因此造成成本也较高。采用“L”型流道、圆形横截面的超声波燃气模块,克服了现有超声波燃气表气体流量计量气室管道的横截面积较大,气室体积较大,成本较高的问题,以及两个超声波换能器之间传播距离较短,降低测量结果准确性的问题。同时,还避免了被测气体中的污染物污染超声波换能器,从而影响检测结果准确性的问题。(2)用双阈值过零检测与数据选择技术。以时差法超声波气体流量计为基础,采用双阈值过零检测与数据选择算法技术,区别于超声波自动增益控制法,不对信号进行处理,通过关联幅值与飞行时间周期变化的关系,根据幅值判断飞行时间是否发生周期性变化,从实际测量得到多个结束方波脉冲对应的时间值中选择合适的结果,作为最终的飞行时间,从而精确计算气体流量。(3)自动调零算法。燃气表在温度、压力等外部因素变化条件下,对超声信号产生一定的影响,从而影响计量的时间差;此产生的时间差变化,可能只有ns级别,对高端流量几乎没影响;但对于低端流量,特别是Qmin,影响非常大,造成测量精度超过标准要求。另外,燃气表在无流量情况下的零点,可能受到超声波换能器零点的漂移影响,产生整体计量的漂移,对低端流量造成较大的影响,这是低端流量精度和稳定性超标最重要的原因。针对超声波换能器的零点漂移问题,在软件算法上,采用自动调零的处理算法,超声波燃气表采用可调整的零点,并根据超声波换能器的信号波动特点,软件上自动调整超声波燃气表的零点,保证在外部因素或内部因素作用下,超声波燃气表的零点随环境变化而适当做出调整,抵消由于零点漂移对低端流量产生的影响;同时,考虑电路整体对时间差值的影响,在软件算法上,补偿此部分对测量的影响。 五、超声波燃气表用气体流量传感器的应用基于专利的气体流量传感器硬件和软件核心技术,四方光电公司针对我国家用表以及五小工商户客户的需求,成功开发出超声波家用和商用燃气表。其核心传感器部件见图2:图2. 家用和商用超声波燃气表核心传感器部件解决核心燃气表气体流量传感器后,就可以利用以往具有的外壳、皮膜阀、电源管理等组装燃气表。图3是采用超声波核心流量传感器的G4燃气表。 图3. G4超声波燃气表(内置国产化核心流量传感器)根据燃气表的计量要求,进行了宽量程的燃气表误差特性以及耐久性实验。 图4. G4超声波燃气表典型误差曲线 图5. G4超声波燃气表耐久性误差曲线由于我国超声波燃气表的国家标准还处于征求意见稿阶段,因此借鉴了EN-14236欧洲有关“ultrasonic-domestic-gas-meters”标准进行完整的测试。除以上图示的基本试验,还进行了线性度、压损、高低温、交变湿热、耐粉尘、脉动流量等试验。试验表明基于超声波气体流量传感器核心模块的燃气表均满足燃气表的各项指标要求。作者简介熊友辉博士,教授级高工。中国科协九大代表、中国仪器仪表学会理事、分析仪器分会副理事长。主持过科技部重大科学仪器设备开发专项、工信部物联网专项、湖北省重大科技专项等多项国家和省市科技项目。现任武汉四方光电科技有限公司总经理。 公司简介武汉四方光电科技有限公司是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器及物联网解决方案的国家高新技术企业,其全资子公司——四方仪器自控系统有限公司,以自主知识产权的核心传感器技术为依托,陆续推出了红外/紫外烟气分析仪、红外煤气分析仪、红外天然气热值仪、激光拉曼气体分析仪等气体成分分析仪器,并先后研制了超声波气体流量计、超声波燃气表核心传感器部件、智能超声波燃气表等燃气流量测量产品。四方光电通过了ISO9001、ISO14000、ISO18000、IATF16949等有关质量、环境、健康安全、汽车电子等体系认证,目前已与多家世界五百强企业建立长期配套合作关系。

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  • 插入深度如何影响影响热电偶温度传感器

    热电偶是最常用的测温器件之一,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表转换成被测介质的温度。因为热电偶温度传感器具有测量范围宽、精度高以及响应时间快等优点,所以得到广泛的使用。本篇文章主要探讨插入深度对热电偶温度传感器的影响。 热电偶测温点的选择是最重要的。测温点的位置,对于生产工艺过程而言,一定要具有典型性、代表性,否则将失去测量与控制的意义。热电偶插入被测场所时,沿着传感器的长度方向将产生热流。当环境温度低时就会有热损失。致使热电偶温度传感器与被测对象的温度不一致而产生测温误差。总之,由热传导而引起的误差,与插入深度有关。而插入深度又与保护管材质有关。金属保护管因其导热性能好,其插入深度应该深一些,陶瓷材料绝热性能好,可插入浅一些。对于工程测温,其插入深度还与测量对象是静止或流动等状态有关,如流动的液体或高速气流温度的测量,将不受上述限制,插入深度可以浅一些,具体数值应由实验确定。

  • 插入式靶式流量计安装方法

    对于测量各种煤气的流量计,一般管径都比较大,所以选用插入式靶式流量计比较合适,性价比较高,安装也较为简单,下面就如何安装和调试加以详细说明。插入式靶式流量计由安装短管,插入式靶式流量计等部分组成,安装短管出厂时与流量计的法兰用螺丝固定在一起。安装的过程就是将这个短管焊接在靶式管线上,然后将流量计插入此短管,用螺丝固定即可。需要注意的时,短管的安装方向决定了靶式流量计靶片是否与靶式管线垂直,只有靶式流量计的靶片和靶式管线垂直时,才能保证测量的准确性。另外流量计可以安装在某一段可拆卸的靶式管道上,这样就可以在地面完成短管焊接后,在将此管道与靶式管线连接,因为煤气易爆,不可在管线上开孔焊接。焊接好后的短管如下图所示,下图为400MM靶式管道。http://www.homkom.com/images/image/20130904125164796479.jpg

  • 流量传感器的功效

    我们把在管道内流动的导电液体流动看成导体的运动。当管道置于磁场内,在与磁场方向、管道的中心轴、管道的直径三者相互垂直的管道位置,装两个与液体相接触的电极,如图2~2所示。那么,管道的直径可以看成导体的长度,液体相对于电极流动,这样就可以看成导体在磁场内做切割磁力线运动。显然,这时候两电极能够感应出电动势来。感应电动势大小遵循式(2-2)。如果能够测量出两电极间的电动势,也就是电压,那么当磁感应强度B一定时,测量的感应电动势与管道内的平均流速成正比。   式(2-5)表示,感应电动势的大小与电极距离,也就是与传感器测量管内径D成反比,与磁感应强度B成正比。当测量管内径和磁场的磁感应强度B一定时,感应电动势与流量成正比。式(2-6)说明管道内径D一定,但磁感应强度B变动时,流量与感应电动势E;和磁感应强度B的比值成正比。从这两个公式可以看到,电磁流量计的流量测量与其他物理参数的变化无关,这就是电磁流量计的最大优点。    上述的公式只是粗略地说明插入式电磁流量计的工作原理。其实它必须是在一定的条件下才能成立的。这是因为,它假定:(1)磁场在无限大范围内,磁感应强度B是均匀分布;(2)流体的速度如同固体导体一样,其内部质点的速度处处卡 等,与平均流速相同。实际的情况是磁场只能在有限范围内磁感应强度R相对均匀分布。而且对于空间中质点,磁场中的磁感应强度是有方向性的矢量;导电流体内部质点的速度分布并非处处相等,质点运动的速度也是矢量。这样看来,导电流体在磁场内流动产生感应电动势远比一般导体在磁场内作切割磁力线运动,导体两端产生电动势的情况要复杂的多。因此,我们必须从微观上去认识潜水电磁流量计是如何工作的。问题的解决必须通过微分方程的建立于解析,得出电磁流量计的工作前提条件,这就是研究电磁流量计理论问题的必要性。

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