当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

生物燃油小口径流量传感器

仪器信息网生物燃油小口径流量传感器专题为您提供2024年最新生物燃油小口径流量传感器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括生物燃油小口径流量传感器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的生物燃油小口径流量传感器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合生物燃油小口径流量传感器相关的耗材配件、试剂标物,还有生物燃油小口径流量传感器相关的最新资讯、资料,以及生物燃油小口径流量传感器相关的解决方案。

生物燃油小口径流量传感器相关的论坛

  • 大口径,膜更厚的柱子是不是比小口径,膜薄的柱子好呢

    前阵子接别人的仪器和柱子做了批样品,用的是安捷伦6890,0.53口径,膜厚1um的hp-5柱,分离效果非常好;回来用自己的7890,0.32,膜,0.25um的hp-5走,分离度就不行了,估计是膜厚不足,分离效果不好,正在改变参数由此想到,小口径的柱子有什么其他的优势吗?

  • 【求购】请问一下大家液质联用时一般都是用什么色谱柱?是小口径的还是普通的?

    我们实验室是做农药全组分分析的,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质联用仪[/color][/url]器主要是用来测定农药中的主成分和显著杂质.因为考虑到分析方法摸索中流动相平衡时间长短的关系,我都使用普通的150mm x 4.6mm (i.d.),5um的C18柱.我们也有小口径短柱,譬如100mm x 2.1mm(i.d.),5um的C18柱,50mm x 2.1mm(i.d.),5um的C18柱,但是我在以前操作中发现更换流动相比例或流速后时,需要平衡的时间非常长.请问一下论坛里的大侠们,你们一般都是所用什么色谱柱?

  • 怎样提高电磁流量计的耐高温性能

    怎样提高电磁流量计的耐高温性能  电磁流量计具有无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定等优点,因此它广泛应用于工业管道中空气,氮气,氧气,氢气等介质流体的流量测量,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。  电磁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,目前是一种比较先进、理想的流量仪表。电磁流量计为了提高气体的耐高温及抗振动性能,故推出了改进型涡街流量传感器,因其独特的结构和选材使该传感器可在高温(350℃)、强振动(≤1g)的恶劣工况下使用。在实际应用中,往往最大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,最小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的最佳工作段。为此,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。

  • 简述电磁流量计与管道的连接方式

    在使用电磁流量计之前要使其与管道衔接好,所有的管道式流量计都需要这样,这是众所周知的。而由于它的运用范围越来越广泛,也就使得各种管道对它的连接产生了许多要求,因而它与管道的衔接办法有许多种,主要包括法兰连接、清洁型连接、夹装连接和螺纹连接,以下来分别介绍。  1、法兰连接:这种连接办法是比较常用的,电磁流量计的两头都有能够衔接的法兰,在与管道衔接的时分,只要把两头的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就能够了,这种衔接能够单向装置。这种衔接的传感器体积比较小,只适合在小管道中运用。2、夹装连接:这种办法比较先进,一些本身没有法兰的电磁流量计选用的是这种衔接,能够用螺栓夹持在管道两个法兰之间,衔接办法比较简单。大家有必要知道电磁流量计的装置办法,在进行夹装衔接的时分就不会呈现错误了。3、清洁型连接:能够用于一些小口径的管道衔接,清洁型衔接也被称作卡箍式衔接,经过这种衔接,能够迅速装置和拆开电磁流量计,其日常清洁和保护也是很方便的。4、螺纹连接:通常医疗、食品行业中的电磁流量计会运用这种衔接办法或被用于一些小口径的电磁流量计中。别的,这种衔接在石油、勘探中也有必定的应用。挑选适合现场要求的流量计连接方式,这是流量计选型的第一步,也是最基础的参数要求,这给日后的安装连接以及维护将带来便利。

  • 色差仪大口径好用还是小口径好用

    通常情况下,测色仪的测试孔径是8mm,并且该测试孔径适用绝大多数行业测试;小孔径由于涉及到光路,以及传感器尺寸等因素,是很难做好的,并且数据不稳定也不准确,目前只有国外分光测色仪小孔径才能保证数据精确。这个孔径适用于:曲面产品、凹面产品,一般不是工件较小,都不会购买;大孔径[url=http://www.xrite.cn/categories/][color=#000000]测色仪[/color][/url],一般是针对表面有较为复杂的纹路走向,才会考虑购买,因为孔径较大,在复杂表面取得的样品就较多,以便更合理分析,避免重复性不好的问题。

  • 开展大口径流量计检测 开拓流量计检测新领域

    8月17日,武汉市计量测试检定(研究)所检定人员前往武汉市沌口污水处理厂,开展大口径电磁流量计的现场检测工作。这是该所首次开展口径超过1米的流量计在线检测工作。  早在半个月前,该所力学二室检定人员已经到现场勘察过,现场只有一个电磁流量计维修井,没有提供专门的检测位置,工作无法开展。根据《管道式电磁流量计在线校准要求》,需要在电磁流量计下游合适位置处单独开一个检测口。检定人员当即与厂家人员约定,等检测口开好后再过来。  8月17日,检测口施工完毕,检定人员立即赴约,到达现场后发现已具备检测条件,但施工状况并不理想。毕竟是该所首次开展大口径流量计的检定工作,面对泥浆创造条件就得上!面对现场环境恶劣和信号较弱等问题,检定人员经过反复的安装和调试,在对流量计管道表面进行简单的去污和打磨处理后,对壁厚和管道口径进行测量。最终,检测工作圆满完成,并给厂家提供了较为精确的测量结果。  此次大口径流量计的在线检测工作让武汉市计量测试检定(研究)所向流量计领域又迈进一步,相信未来会开拓更为广大的市场。[align=center][img=,684,518]https://wx4.sinaimg.cn/mw690/3f976bd9ly1fuiblqcwtjj21400u0gr7.jpg[/img] 大口径电磁流量计[/align][align=center] [img=,684,518]https://wx4.sinaimg.cn/mw690/3f976bd9ly1fuiblqet9vj21400u0k12.jpg[/img][/align][align=center]现场检测环境 [/align][align=center][img=,690,519]https://wx3.sinaimg.cn/mw690/3f976bd9ly1fuiblqeuxdj21400u0qbu.jpg[/img][/align][align=center]开展检定工作[/align]

  • 如何选择电磁流量计

    如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、中小口径、小口径和微小口径之分。中小口径常应用于固液双相等难测流体或高要求场所,如丈量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液、钢铁工业高炉风口冷却水控制、长距离管道煤的水力输送的流量丈量和控制等,而小口径和微小口径常应用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。 1.2电磁流量计的精度等级和功能有些精度高、功能多, 市场上通用型EMF性能有较大差别。有些精度低、功能简单。精度高的仪表基本误差为(±0.5%±1%R精度低的仪表则为(±1.5%±2.5%FS两者价格相差12倍。因此丈量精度要求不很高的场所(例如非贸易核算仅以控制为目的只要求高可靠性和优良重复性的场所)选用高精度仪表在经济上是不合算的基本误差仅(±0.2%±0.3%R但有严格的装置要求和参比条件, 有些型号仪表声称有更高的精确度。例如环境温度2022℃前后直管段长度要求分别大于10D和3D通常为5D和2D甚至提出流量传感器要与前后直管组成一体在流量规范装置上作实流校准,以减少夹装影响。因此在多种型号选择比拟时不要单纯只看高指标,要详细阅读制造厂样本或说明书做综合分析。简单的就只是丈量单向流量, 市场上EMF功能差异也很大。只输出模拟信号带动后位仪表;多功能仪表有测双向流、量程切换、上下限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、自动核对和故障自诊断、与上位机通信和运动组态等。有些型号仪表的串行数字通信功能可选多种通信接口和专用芯片(A SIC以连接HA RT协议系统、PROFTBUSModbusCONFIGFF现场总线等。 1.3电磁流量计的流速、满度流量、范围度和口径应视流量而定。流程工业输送水等粘度不同的液体, 选定仪表口径不一定与管径相同。管道流速一般是经济流速1.53m/sEMF用在这样的管道上,传感器口径与管径相同即可。用于有易粘附、堆积、结垢等物质的流体,选用流速不低于2m/s最好提高到34m/s或以上,起到自清扫、防止粘附沉积等作用。用于矿浆等磨耗性强的流体,常用流速应低于23m/s以降低对衬里和电极的磨损。1.4电磁流量计的液体电导率 使用EMF的前提是被测液体必须是导电的,不能低于阈值(即下限值)。电导率低于阈值会产生测量误差甚至不能使用,超过阈值即使变化也可以测量,示值误差变化不大,通用型EMF的阈值在10-4~(5×10-6)S/cm之间,视型号而异。使用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率相对应的信号线长度。非接触电容耦合大面积电极的仪表则可测电导率低至5×10-8S/cm的液体。 工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-4~10-1S/cm之间,使用不存在问题,低度蒸馏水为10-5S/cm也不存在问题。石油制品和有机溶剂电导率过低就不能使用。表1列出若干液体的电导率。从资料上查到有些纯液或水溶液电导率较低,认为不能使用,然而实际工作中会遇到因含有杂质而能使用的情况,这类杂质增加了电导率。对于水溶液,资料中的电导率是用纯水配比在实验室测得的,实际使用的水溶液可能用工业用水配比,电导率将比查得的要高,也有利于流量测量。 表1若干液体在20℃时的电导率 根据使用经验,实际应用的液体电导率最好要比仪表制造厂规定的阈值至少大一个数量级。因为制造厂仪表规定的下限值是在各种使用条件较好状态下可测量的最低值,是受一些使用条件的限制,如电导率均匀性、连接信号线、外界噪声等,否则会出现输出晃动现象等。我们就多次遇到测量低度蒸馏水或去离子水,其电导率接近阈值5×10-6S/cm,使用时出现输出晃动。 1.5电磁流量计的液体中含有混入物 混入成泡状流的微小气泡仍可正常工作,但测得的含气泡体积的混合体积流量;如气体含量增加到形成弹(块)状流,因电极可能被气体盖住使电路瞬时断开,呈现输出晃动甚至不能正常工作。如钻井泥浆、钻探固井水泥浆、纸浆等实际上已属非牛顿流体。由于固体在载体液中一起流动, 含有非铁磁性颗粒或纤维的固液双相流体同样可测得二相的体积流量。固体含量较高的流体。两者之间有滑动,速度上有差别,单相液体校验的仪表用于固液双相流体会产生附加误差。虽然还未见到EMF应用于固液双相流体中固形物影响的系统实验演讲,但国外有报告称固形物含量有14%时误差在3%范围以内;国黄河水利委员会水利科学研究所的实验称,丈量高沙含量水的流量,含沙量体积比17@%沙中值粒径0.35mm仪表丈量误差小于3%频率较低的矩形激磁的EMF中会产生尖峰状浆液噪声, 浆液内有较大颗粒擦过电极表面。使流量信号不稳,就要选用较高频率的仪表或有较强抑制浆液噪声能力的仪表,也可选用交流激磁的仪表或双频激磁的仪表。会产生测量误差。但在磁路中置有磁通检测线圈补偿的EMF可减小混入铁磁体的影响。上海光华仪表厂在交流激磁仪表的实验演讲中称, 含有铁磁性物质的流体对通常的EMF因丈量管内磁导率受铁磁体的不同含量而变化。水中含有液固重量比约41颗粒度≤0.15mm铁精矿石的矿浆,以80mm口径仪表作清水和浆液对比流量试验,通常的仪表示值变化7%装有磁通检测线圈的仪表,示值误差在±2%FS以内。应注意对传感器衬里的磨损水平, 对含有矿石颗粒的矿浆应用。丈量管内径扩大会产生附加误差。这种场所应选用耐磨性较好的陶瓷衬里或聚氨酯橡胶衬里,同时建议传感器装置在垂直管道上,使管道磨损均匀,消除水平装置下半部局部磨损严重的缺点,也可以在传感器进口端加装喷嘴形护套,相对延长使用期。 1.6电磁流量计的附着和沉淀若附着的比液体电导率高的导电物质, 丈量易在管壁附着和沉淀物质的流体时。信号电势将被短路而不能工作,若是非导电层则首先应注意电极的污染,譬如选用不易附着尖形或半球形突出电极、可更换式电极、刮刀式清垢电极等。刮刀式电极可在传感器外定期手动刮出沉垢。国外产品曾有电极上装超声波换能器,以清除表面垢层,但现已少见。也有暂时断开测量电路,电极间断时间内流过低压大电流,焚烧清除附着油脂类附着层。易产生附着的场所可提高流速以达到自清扫的目的还可以采取较方便的易清洗的管道连接,可不装配清洗传感器。仪表仍能工作, 非接触型电极EMF附着非导电膜层。但若为高导电层则同样不能工作。 1.7电磁流量计与流体接触零部件材料的选择其材料的耐腐蚀性、耐磨耗性和使用温度上限等影响仪表对流体的适应性。由于零部件少, 与流体接触的传感器零部件有衬里(或绝缘材料制成的丈量管)电极、接地环和密封垫片。形状简单,资料选择灵活,电磁流量传感器对流体的适应性强。 1电磁流量计的衬里资料(或直接与介质接触的丈量管)如工业用水、废污水及弱酸碱, 常用衬里资料有氟塑料聚氨酯橡胶、氯丁橡胶和陶瓷等。近年有采用高纯氧化铝99.99%A I2O3陶瓷制成衬里的但只限中小口径传感器。氯丁橡胶和玻璃钢用于非腐蚀性或弱腐蚀性液体。价格最为低廉。2电磁流量计的电极和接地环材料其次考虑是否会发生钝化等表面效应和所形成的噪声。 ①选择耐腐蚀材料常用金属资料有含钼耐酸钢1Cr18Ni12Mo2Ti哈氏合金(耐蚀镍基合金)BC钛、钽、铂铱合金, EMF电极的耐腐蚀性要求很高。几乎可覆盖全部化学液。此外还有适用于浆液等的低噪声电极,导电橡胶电极、导电氟塑料电极和多孔性陶瓷电极,或包覆这些材料的金属电极。原则上电极材料的选择应从使用者借鉴该介质在其他设备的应用实际或以往的经验来确定。有时要做必要的实验,如现场取液体样品在实验室做待用材料的腐蚀性试验,最好的实验是现场挂片,这是最接近实际应用条件的腐蚀性试验,可以得出比拟可靠的结论。 ②防止电极表面效应但有时候电极材料对被测介质有很好的耐腐蚀性, 电极的耐腐蚀性是选择资料的重要因素。却不一定就是适用的资料,还要防止发生电极表面效应。电极外表效应分为外表化学反应、电化学和极化现象以及电极的触媒作用三个方面。形成钝化膜或氧化层。对耐腐蚀性能可能起到积极维护作用, 化学反应效应如电极表面与被测介质接触后。但也有可能增加表面接触电阻。例如钽与水接触就会被氧化,生成绝缘层。对于防止或减轻电极表面效应的介质----电极材料匹配,还没有像腐蚀性那样有充足的资料可查,只有一些有限经验,尚待在实践中积累。耐腐蚀要求比电极低, 接地环连接在塑料管道或衬绝缘衬里金属管道的流量传感器两端。通常选用耐酸钢或哈氏合金。因其体积大,从经济上考虑较少采用钽、铂等贵重金属。如金属工艺管道直接与流体接触就不需要接地环。 3.总论企业生产经营管理将进一步深化, 随着企业全面走向市场。流量计量越显重要,电磁流量计作为工业流量测量仪表的一种,要发挥其作用,第一步要做好的工作就是选用好电磁流量计。因此,自动化仪表专业人员在具备一定的专业知识的前提下,有必要在其选用方面掌握一定的技巧和注意事项,只有如此,才干满足企业的要求,使流量计量发挥重要作用。读完这篇文章,您是否有一些启发呢?你是否知道了一些广州电磁流量计的知识,如果您还有疑问,请与广州

  • 电磁流量计的四大连接方式

    [b] 电磁流量计的四大连接方式,[/b]电磁流量计是一类高精密、高可靠和使用期长的流量仪表,是由立即接触管路物质的传感器和上方信号转换器两部分组成。这是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来精确测量导电率大于5μs/厘米的导电液體的总流量,是一类精确测量导电介质总流量的仪表。除了能够精确测量一般导电液體的总流量外,还可以用于精确测量强酸、强碱等强腐蚀性液體和均匀带有液固两相悬浮的液體,如泥浆、矿浆、纸浆等。[align=center][img=电磁流量计的四大连接方式]http://www.cxyqyb.cn/uploads/200214/1-200214150029E1.jpg[/img][/align]  客户选购电磁流量计应用电磁流量计以前,最先要把电磁流量计与管路连接起来。它与管路联接的方法也不同,接口方式有以下几种:  一、法兰连接:这类接口方式是比较传统式的,电磁流量计的两边都有能够联接的法兰,在与管路联接的时候,只要把两边的法兰与管路上的法兰用螺栓固定好就可以了,这类联接能够单向安裝。这类联接的传感器体积比较小,只适合在小管路中应用。  二、夹装联接:这类接口方式比较优秀,一些本身沒有法兰的电磁流量计选用的是这类联接,能够用螺栓夹持在管路两个法兰之间,接口方式比较简单。大家有必要了解电磁流量计的安裝方法,在进行夹装联接的时候就不会出現错误了。  三、、螺纹连接:也有一些小口径的电磁流量计选用的是螺纹连接,一般在诊疗、食品行业中会应用这类接口方式。另外,这类联接在石油、勘探中也有一定的应用。  四、卫生型联接:现在一些小口径的管路选用的就是这类联接,我们常常也把卫生型联接称作是卡箍式联接,通过这类联接,能够快速安裝和拆卸电磁流量计,其日常清洗和维护也是很方便的。  上海瓷熙仪器仪表有限公司是一家家族企业,从事高精度流量计的研发和生产,我们的产品目前已经远销国外150多个国家,和外国的许多客户建立了长久的合作伙伴关系。我们的产品以客户需求为主导,定制化的服务结构也解决了特殊客户的需求,满足一切客户的需求,是我们企业产品的导向!

  • 【原创】浅谈电磁流量计的选用规范

    1. 引 言  电磁流量计 (简称EMF)是应用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量的仪表。20世纪50年代初EMF完成了工业化使用,近年来在世界领域内,EMF产量约占工业流量仪表总数的5%~6.5%,特殊是2000年以来,这个数值有逐年上升的趋向。电磁流量计做为工业流量测量仪表的一种,在其选用方面有少许技术和留意事项,在这里联合我少许切身经历和大家讨论,希望能对电磁流量计的正确选用作出奉献。  2.电磁流量计选用  2.1 使用概略  电磁流量计使用范畴十分普遍。按使用场所有大口径、中小口径、小口径和巨大口径之分,其中大口径电磁流量计较多使用于给排水工程,中小口径常使用于固液双相等难测流体或高请求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液、钢铁工业高炉风口冷却水控制、长间隔管道煤的水力保送的流量测量和控制等,而小口径和巨大口径常使用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生请求的场所。  2.2 精度等级和功效  市场上通用型EMF的功能有较大差异,有些精度高、功效多,有些精度低、功效容易。精度高的仪表根本误差为(±0.5%~±1%)R,精度低的仪表则为(±1.5%~±2.5%)FS,两者价钱相差1~2倍。因而测量精度请求不很高的场所(例如非贸易核算仅以控制为目的,只需求高牢靠性和优秀反复性的场所)选用高精度仪表在经济上是不合算的。  有些型号仪表宣称有更高的准确度,根本误差仅(±0.2%~±0.3%)R,但有严厉的装置请求和参比要求,例如环境温度20~22℃,前后直管段长度请求辨别大于10D和3D(通常为5D和2D),乃至提出流量传感器要与前后直管构成一体在流量规范安装上作实流校准,以增加夹装影响。因而在多种型号选择比拟时不必单纯只看高目标,要详细阅读制造厂样本或解释书做综合剖析。  市场上EMF的功效差异也很大,容易的就不过测量单向流量,只输入模仿信号带动后位仪表;多功效仪表有测双向流、量程切换、上上限流量报警、空管和电源切断报警、小信号切除、流量显示和总量计算、主动核对和毛病自诊断、与上位机通讯和运动组态等。有些型号仪表的串行数字通讯功效可选多种通讯接口和通用芯片(ASIC),以衔接HART协议零碎、PROFTBUS、Modbus、CONFIG、FF现场总线等。  2.3 流速、满度流量、领域度和口径  选定仪表口径不一定与管径相反,应视流量而定。流程工业保送水等粘度不同的液体,管道流速普通是经济流速1.5~3m/s。EMF用在这样的管道上,传感器口径与管径相反便可。  EMF满度流量时液体流速可在1~10m/s领域内选用,领域是比拟宽的。下限流速在原理上是不受束缚的,但是通常提议不超越5m/s,除非衬里资料能接受液流冲刷,实践使用很少超越7m/s,超越10m/s则更为稀有。满度流量的流速上限普通为1m/s,有些型号仪表则为0.5m/s。有些新建工程运转初期流量偏低或在流速偏低的管系,从测量精度角度思索,仪表口径应改用小于管径,用异径管衔接之。  用于有易粘附、堆积、结垢等物质的流体,选用流速不低于2m/s,最佳进步到3~4m/s或以上,起到自打扫、避免粘附堆积等作用。用于矿浆等磨耗性强的流体,常用流速应低于2~3m/s ,以降低对衬里和电极的磨损。  在测量接近阈值(即上限值)的低电导液体,尽能够选定较低流速(小于0.5~1m/s),因流速进步活动噪声会增长,而显示输入晃动景象。  EMF的领域度是比拟大的,通常不低于20,带有量程主动切换功效的仪表,可超越50~100。本国能够提供的定型产物的口径从10mm到3000mm,随然实践使用还是以中小口径居多,但与大局部其他原理流量仪表(如容积式、涡轮式、涡街式或科里奥利质量式等)相比,大口径仪表占有较大比重。某企业近万台仪表中,50mm以下小口径、65~250mm中口径、300~900mm大口径、1000mm以上超大口径辨别占37%、45%、15%和3%。  2.4 液体电导率  运用EMF的前提是被测液体必需是导电的,不能低于阈值(即上限值)。电导率低于阈值会发生测量误差乃至不能运用,超越阈值即便变化也能够测量,示值误差变化不大,通用型EMF的阈值在10-4~(5×10-6)S/cm之间,视型号而异。运用时还取决于传感器和转换器间流量信号线长度及其散布电容,制造厂运用解释书中通惯例定电导率绝对应的信号线长度。非接触电容耦合大面积电极的仪表则可测电导率低至5×10-8S/cm的液体。  工业用水及其水溶液的电导率大于10-4S/cm,酸、碱、盐液的电导率在10-4~10-1S/cm之间,运用不存在Issue(问题),低度蒸馏水为10-5S/cm也不存在Issue(问题)。石油制品和无机溶剂电导率过高攀不能运用。表1列出若干液体的电导率。从材料上查到有些纯液或水溶液电导率较低,以为不能运用,但是实践任务中会遇到因含有杂质而能运用的状况,这类杂质增长了电导率。关于水溶液,材料中的电导率是用纯水配比在实验室测得的,实践运用的水溶液能(www.jsatm.com)够用工业用水配比,电导率将比查得的要高,也有利于流量测量。 按照运用经历,实践使用的液体电导率最佳要比仪表制造厂规则的阈值至多大一个数目级。由于制造厂仪表规则的上限值是在各类运用要求较好形态下可测量的最低值,是受少许运用要求的束缚,如电导率平均性、衔接信号线、外界噪声等,不然会显示输入晃动景象等。我们就屡次遇到测量低度蒸馏水或去离子水,其电导率接近阈值5×10-6S/cm,运用时显示输入晃动。  2.5 液体中含有混入物  混入成泡状流的巨大气泡仍可正常任务,但测得的是含气泡体积的混合体积流量;如气体含量增长到构成弹(块)状流,因电极能够被气体盖住使电路瞬时断开,显示输入晃动乃至不能正常任务。  含有非铁磁性颗粒或纤维的固液双相流体一样可测得二相的体积流量。固体含量较高的流体,如钻井泥浆、钻探固井水泥浆、纸浆等实践上已属非牛顿流体。由于固体在载体液中一同活动,两者之间有滑动,速率上有差异,单相液体校验的仪表用于固液双相流领会发生附加误差。即使还未见到EMF使用于固液双相流体中固形物影响的零碎实验报告,但国外有报告称固形物含量有14%时误差在3%领域以内;我国黄河水利委员会水利迷信探讨所的实验报告称,测量高沙含量水的流量,含沙量体积比17%~40%(沙中值粒径0.35mm),仪表测量误差小于3%。  在浆液内有较大颗粒擦过电极外表,在频率较低的矩形激磁的EMF中会发生尖峰状浆液噪声,使流量信号不稳,就要选用较高频率的仪表或有较强抑制浆液噪声才能的仪表,也可选用交流激磁的仪表或双频激磁的仪表。  含有铁磁性物质的流体对通常的EMF,因测量管内磁导率受铁磁体的不同含量而变化,会发生测量误差。但在磁路中置有磁通检测线圈补偿的EMF,可减小混入铁磁体的影响。上海光华仪表厂在交流激磁仪表的实验报告中称,水中含有液固分量比约4:1,颗粒度≤0.15mm铁精矿石的矿浆,以80mm口径仪表作清水和浆液比照流量实验,通常的仪表示值变化7%~10%,装有磁通检测线圈的仪表,示值误差在±2%FS以内。  对含有矿石颗粒的矿浆使用,应留意对传感器衬里的磨损水平,测量管内径扩展会发生附加误差。这种场所应选用耐磨性较好的陶瓷衬里或聚氨酯橡胶衬里,一同提议传感器装置在垂直管道上,使管道磨损平均,消弭程度装置下半部部分磨损严重的缺陷,也能够在传感器出口端加装喷嘴形护套,绝对延伸运用期。  2.6 附着和沉淀  测量易在管壁附着和沉淀物质的流体时,若附着的是比液体电导率高的导电物质,信号电势将被短路而不能任务,若是非导电层则首先应留意电极的净化,譬如选用不易附着尖形或半球形突出电极、可改换式电极、刮刀式清垢电极等。刮刀式电极可在传感器外活期手动刮出沉垢。国外产物曾有电极上装超声波换能器,以肃清外表垢层,但现已少见。也有临时断开测量电路,在电极连续时刻内流过高压大电流,燃烧肃清附着油脂类附着层。易发生附着的场所可进步流速以到达自打扫的目的,还能够采取较方便的易清洗的管道衔接,可不装配清洗传感器。  非接触型电极 EMF附着非导电膜层,仪表仍能任务,但若为高导电层则一样不能任务。  2.7 与流体接触零部件资料的选择  与流体接触的传感器零部件有衬里(或绝缘资料制成的测量管)、电极、接地环和密封垫片,其资料的耐腐蚀性、耐磨耗性和运用温度下限等影响仪表对流体的顺应性。由于零部件少,外形容易,资料选择灵敏,电磁流量传感器对流体的顺应性强。  (1) 衬里资料(或间接与介质接触的测量管)  常用衬里资料有氟塑料、聚氨酯橡胶、氯丁橡胶和陶瓷等。近年有采用高纯氧化铝99.99%AI2O3)陶瓷制成衬里的,但只限中小口径传感器。氯丁橡胶和玻璃钢用于非腐蚀性或弱腐蚀性液体,如工业用水、废污水及弱酸碱,价钱最为昂贵。氟塑料具有优秀的耐化学腐蚀性,但耐磨性差,不能用于测量矿浆液。氟塑料中最早使用的是聚四氟乙烯,因与测量管间仅靠压贴,无粘结力,不能用于负压管道,后开发各类改性种类,完成注塑成形,与测

  • 电磁流量计在供水系统中的应用

    电磁流量计在供水系统中的应用第一点,作为结算水表使用。结算水表是供水企业经济收入的重要结算工具。流量计的管理程序为:购买电磁流量计,标定的质量报告书统一存档备案,安装,设置系数上报统一存档,使用,定期校验。在用水数据的监测方面:大口径可以24小时GPRS实时数据传输,并设置流量异常报警;小口径采用手机GSM定时采集,从而实现对数据的有效监控。  第二点,安装于城市管网,用于区域计量。区域装表对周边的大支管供水进行计量,从该区域的水量回收率进行考虑,如差值太大则需要测漏或检查违章情况。通过区域计量,把总的“回收率”进行分解,从局部向整体一级级抓,为目标管理提供考核依据。因此我们在选型时选择了测量精度、灵敏度高,使用稳定性好和测量范围宽的电磁流量计。  第三点,用于水厂水量计量的电磁流量计主要是为生产和管理提供有效依据。安装于水厂的进水电磁流量计最直接的作用是提供实时制水量,便于净水投药、投氯的自动化控制,计算药耗、氯耗、电耗,有效地为净水处理和控制成本提供实时依据;  这种电磁流量计不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;转换器可与传感器组成一体型或分离型;流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量.

  • 电磁流量计怎么选型

    [b]  电磁流量计怎么选型,[/b]大口径仪表较多应用于给排水工程。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如测量造纸工业纸浆液和黑液、有色冶金业的矿浆、选煤厂的煤浆、化学工业的强腐蚀液以及钢铁工业高炉风口冷却水控制和监漏,长距离管道煤的水力输送的流量测量和控制。小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物工程等有卫生要求的场所。[align=center][img=电磁流量计怎么选型]https://www.cxyqyb.cn/uploads/191018/1-19101Q43S4C7.jpg[/img][/align]https://www.cxyqyb.cn  最好的电磁流量计怎么选型  1、什么是介质?  介质就是电磁流量计所要测量的流体,在管道中流动的物体,称之为介质。介质又可分多种,在管道中,所有的介质都要清楚的了解,这样才可以选择适应现场工况的电磁流量计。  最好的电磁流量计怎么选型  2、温度压力是什么?  温度压力是指管道中的温度及管道中的压力,压力等级的大小与温度的大小,会直接影响到电磁流量计的选型,因此选型时,一定要确认管道中的压力与温度范围。  最好的电磁流量计怎么选型  3、量程是什么?  量程是指电磁流量计的测量范围可以满足现场的要求,这个数据是比较重要的,量程太大或太小,都对电磁流量计有直接的影响,甚至无法使用。  最好的电磁流量计怎么选型步骤阅读  END  注意事项  在这里,没有最好的产品,而是有着适合现场工况的产品,不知各位看官,你们是如何看待的,大泉流量欢迎一起探讨。

  • 新型流量计在水泥行业应用远景普遍

    大管道气体流量的测量。早期引进的一些干法水泥生产线,国外公司提出在窑尾出口处和废气处置的大管道中检测气体流量并相应调节有关阀门,曾选用过孔板式流量计、笛形均速管流量计等,但应用进程中难度太大,由于流量测量并不影响水泥的生产,后一直没有应用。随着水泥工艺和范围的不断更新,大型立磨已得到广泛利用,在立磨的工艺流程中,请求测定磨机进出口风量并坚持循环风量恒定,如我国出口阿曼的日产吨水泥生产线,采取了非凡公司的立磨,在测点一览表中就有此请求,日产吨级水泥生产线生料磨的出口风管口径一般在毫米左右。在流量测量规范中,管道口径大于毫米就属于大口径流量测量,如用传统的孔板式流量计,在运行中,由于孔板的节流孔锐边磨损、板面沾污,管道积累凝结灰,在磨损后须要进行调换;孔板流量计还有量程比小、精度低、不可恢复压损大等毛病;对于大口径的管道需变送器要大的法兰,其价钱、安装成本和保护也是一个值得关注的问题。另外气体的流量测量受温度、压力的变更而变动,它对气体的流量测量会造成严重的影响,重要表示在准确度和反复性方面;在水泥行业中被测进程气体大多含有粉尘,测量传感器中一般带有小孔,粉尘会容易造成测量传感器的堵

  • 【分享】各种流量计优缺点

    1 .涡轮流量计 涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。 涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。 优点: (1)高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计 (2)重复性好 (3)无零点扰能力好 (4)范围度宽 (5)结构紧凑。 缺点: (1)不能长期保持校准特性 (2)流体物性对流量特性有较大影响。 应用概况: 涡轮流量计在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体统在欧洲和美国,涡轮流量计在用量上是仅次于孔板流量计的天然计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8~6.5MPa的气体涡轮流量计,它们已成为优良的天然气计量仪表。 1.2 涡街流量计 涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,流体在发生体两侧交替地分离释放出两串规则地交错排列的游涡的仪表。 涡街流量计按频率检出方式可分为:应力式、应变式、电容式、热敏式、振动体式、光电式及超声式等。 涡街流量计是属于最年轻的一类流量计,但其发展迅速,目前已成为通用的一类流量计。 优点: (1)结构简单牢固 (2)适用流体种类多 (3)精度较高 (4)范围度宽 (5)压损小。 缺点: (1)不适用于低雷诺数测量 (2)需较长直管段 (3)仪表系数较低(与涡轮流量计相比) (4)仪表在脉动流、多相流中尚缺乏应用经验。 1.3电磁流量计 电磁流量计是根据法拉弟电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。 电磁流量计有一系列优良特性,可以解决其它流量计不易应用的问题,如脏污流、腐蚀流的测量。70、80年代电磁流量在技术上有重大突破,使它成为应用广泛的一类流量计,在流量仪表中其使用量百分数不断上升。 优点: (1)测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等 (2)不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好 (3)所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响 (4)流量范围大,口径范围宽 (5)可应用腐蚀性流体。 缺点: (1)不能测量电导率很低的液体,如石油制品 (2)不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体 (3)不能用于较高温度。 应用概况: 电磁流量计应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程 中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液, 化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆 小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所。 1.4差压式流量计 差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。 差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。 二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪 表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。 差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。 检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的。 所谓标准检测件是只要按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。 非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件。 差压式流量计是一类应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。近年来,由于各种新型流量计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类流量计。 优点: (1)应用最多的孔板式流量, 计结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长 (2)应用范围广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比拟 (3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。 缺点: (1)测量精度普遍偏低 (2)范围度窄,一般仅3:1~4:1 (3)现场安装条件要求高 (4)压损大(指孔板、喷嘴等)。 应用概况:差压式流量计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等 工作状态方面:常压、高压、 真空、常温、高温、低温等 管径方面:从几mm到几m 流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。它在各工业部门的用量约占流量计全部用量的1/4~1 /3。

  • 电磁流量计的安装以及调试时故障分析

    要保证电磁流量计的测量精度,正确的安装是很重要的. 变送器应安装在室内干燥通风处.避免安装在环境温度过高的地方,不应受强烈振动,尽量避开具有强烈磁场的设备,如大电机,变压器等.避免安装在有腐蚀性气体的场合.安装地点便于检修.这是保证变送器正常运行的环境条件. 电磁流量变送器的电极所测出的几毫伏交流电势,是以变送器内液体电位为基础的.为了使液体电位稳定并位变送器与流体保持等电位,以保证稳定地进行测量,变送器外壳与金属管两端应有良好的接地,转换器外壳也应接地.接地电阻不能大于10 ,不能与其它电器设备的接地线共用。如果不能保证变送器外壳与金属管道良好接触,应用金属导线将它们连接起来.再可靠接地. 为了保证变送器测量管内充满被测介质,变迭器最好垂直安装,流向自下而上.尤其是对于液固两相流,必须垂直安装.若现场只允许水平安装,则必须保证两电极在同一水平 为了避免干扰信号,变送器和转换器之间的信号必须用屏蔽导线传输.不允许把信号电缆和电源线平行放在同一电缆钢管内.信号电缆长度一般不得超过30 m. 为了避免流速分相对测量的影响,流量调节阀应设置在变送器下游.对于小口径的变送器来说,因为从电极中心到流量计进口端的距离已相当于好几倍直径D的长度,所以对上游直管可以不做规定.但对口径较大的流量计,一般上游应有5D以上的直管段,下游一般不做直管段要求.本类故障在电磁流量计初始装用调试时就出现,但一经改进排除故障,以后在相同条件下一般就不会再度出现。常见调试期故障主要有安装不妥、环境干扰、流体特性影响三方面原因。一、管道系统和安装等方面  通常是电磁流量计传感器安装位置不正确引起的故障,常见的有将流量传感器安装在易积聚潴留气体的管网高点;流量传感器后背压,液体径直排入大气,形成其测量管内非满管;装在自上向下的垂直管道上,可能出现排空等原因。二、环境方面  主要是管道杂散电流干扰,空间电磁波干扰,大电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采用取良好单独接地保护可获得满意测量,但如遇管道有强杂散电流(如电解车间管道)亦不一定能克服,须采取流量传感器与管道绝缘的措施。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用单层屏蔽予以保护,但也曾遇到屏蔽保护还不能克服。三、流体方面  液体含有均匀分布细小气泡通常不影响正常测量,惟所测得体积流量是液体和气体两者之和时,由于气泡增大会使输出信号波动,若气泡大到流过电极遮盖整个电极表面,使电极信号回路瞬时断开,输出信号将产生更大波动。  低频(50/16~50/6Hz)矩形励磁电磁流量计测量液体中含有固体超过一定含量时将产生浆液噪声,输出信号亦会有一定程度波动。  两种或两种以上液体作管道混合工艺时,若两种液体电导率(或各自与电极章电位)有差异,在混合未均匀前即进入流量传感器进行流量测量,输出信号亦会产生波动。电极材质与被测介质选配不善,产生钝化或氧化等化学作用,电极表面形成绝缘膜,以及电化学和极化现象等,均会妨碍正常测量。

  • 气体质量流量传感器实现空气净化高精度测量

    [color=#333333]近年来,环境污染一直都是大家关注的话题,环境污染的严重化导致了空气净化等相关市场的快速发展,而且到目前为止净化产品市场已逐渐趋于饱和状态,但是对于产品性能依然是用户最主要的选择,而在性能方面,[/color][url=http://www.isweek.cn/category_5.html]传感器[/url][color=#333333]则占据了核心地位。环保需求日益迫切,气体传感器的环境监测成为环保的迫切需求,加之传感器技术本身的不断发展,正推动环境监测有望成为物联网垂直领域中率先落地的亮点应用之一。气体传感器除了监测环境以外还广泛应用于工业、生活的各个领域,如石油、化工、钢铁、冶金、矿山、市政、医疗、食品等诸多领域。近年来,随着互联网与物联网的高速发展,气体质量流量传感器在新兴的智能家居、可穿戴设备、智能移动终端等领域的应用突飞猛进,大幅扩展了应用空间,需求量也发生数量级的改变。[/color][color=#333333][url=http://www.isweek.cn/category_12.html]气体质量流量传感器[/url]是一种常用的流量测量仪器,主要针对于空气、氮气、氢气、天然气、过氧化氢、甲烷、丁烷、氯气等进行测量。对蒸汽、氮气、二氧化碳、氢气等测量的 气体流量计的校准要求在不断增加。由于采用这些气体进行大规模校准的设施并不多,因此采用另一种流体进行校准几乎是唯一的选择,且在许多情况下是一种合理的、可替代的选择。如果流动条件可以估算出来,那么就可以在与操作条件不同的条件下对气体流量计进行校准,估算流动条件所采用的参数通常为关于该气体流量计入口直径的雷诺数。针对空气净化监测问题工釆网推出来了专为普通气体流量监测开发的产品:[url=http://www.isweek.cn/82.html]气体质量流量传感器 - FS4000[/url]。气体质量流量传感器FS4000系列是采用世界领先的微机电系统流量传感器技术和智能电子控制MEMS技术,具有灵敏度高、零点稳定度高、全量程高稳定性、高精度、优良重复性、低功耗、低压损、响应时间快等特点,不仅适用于净化空气或氮气流量监控,还可用于环境采样器(如色谱分析仪器等),其中FS4003气体质量流量传感器管道内径为3mm,成本低测量范围最大到5SLPM适用于粒子计数器和各类分析仪器。而管道内径为8mm,测量范围最大到50SLPM可用于麻醉设备、洁净气体检测,如:空气采样机,气体分析仪等。另一方面采用多种模式输出RS232/RS485/模拟电压0.5V~4.5V,用户可以随意对输出信号进行获取开发,快速的响应时间10ms同时可以实时监测瞬时流量,其中最大工作压力可达5bar,能应用到许多场合,机身质量也只有70g,方便用户做进一步开发利用。关于气体传感器的发展也将和其它传感器一样,[url=http://www.isweek.cn/category_11.html]气体传感器[/url]的发展的趋势也将是微型化、智能化和多功能化。其中纳米、薄膜技术等新材料制备技术的成功应用为气体传感器实现新功能提供了条件。利用MEMS技术帮助实现传感器尺寸小型化,进而研究多气体传感器的集成以实现多功能化。而气体传感器与数字电路的集成则将成为实现智能化的必然途径。小型化智能化的气体传感器将成为激活市场的新亮点。转载本站文章请注明出处:仪器仪表应用_传感器应用_智能硬件产品 - 工采资讯 http://news.isweek.cn/?p=4605[/color]

  • 气体流量传感器在大气环境监测中的应用

    气体流量传感器在大气环境监测中的应用

    [align=left]跟随经济社会的快速发展,我们对公共气象服务需求越来越大,对即时气象信息获知的要求接连不断提高,但是,气象服务在覆盖面存在许多不足之处,气象预报服务局部地区的监测站密度不够,对局部的自然灾害的预警能力不够,导致灾害来暂时,经济损失较大。[/align][align=left]大气污染的日益加剧和雾霾现象的频繁发生,带来的影响也越来越大所以说大气环境监测还是很有必要的,有关气象部门给出的结果一定要具有真实性、准确性,增加气象信息的传输途径,提高城市气象监测系统,能够实现对实时交通、能源、建设空气污染等可能引发自然灾害的研究和动态监测,构建集气象服务与生态环境预测系统,提高城市工程气象的服务,进而采取有效的预警措施,减少损失。[/align][img=,497,323]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/11/201811201152135935_3204_3422752_3.jpg!w497x323.jpg[/img]要想对大气环境进行准确监测还需要用到气体流量传感器,可以安装到空气采样报警系统中,这种安装有气体流量传感器的空气采样报警系统与传统被动式烟雾探测系统相比,安装气体流量传感器的空气采样报警系统的灵敏度更高,可靠性和稳定性更好,不会因安装高度因素而漏报,同时也可以更好的对抗环境气流等原因的影响。(气体流量传感器平常被用于当中检测气流大小和有无)气体流量传感器空气采样报警系统通常用于数据或通信机房、大型展会中心、无人值守会议室等大面积、高气流的地方以及银行、档案馆和轨道交通等重要地方。气体流量传感器空气采样报警系统是主动抽取样品气体进行检测,从而能够在空气颗粒物浓度极低的情况下进行判别,属于极早期火灾探测系统。为了确保报警器的激光检测腔内有气流进入,平常可预先加装入气体流量传感器进行监测,幸免因无检测气流送入而贻误险情。OFweek Mall推荐使用FS4000系列的气体流量传感器进行大气环境监测:[b]气体质量流量传感器-FS4000系列[/b]1)专为管径3mm和8mm的气管中的低压气体流量测量而设计2)支持多种连接方式,易于安装与使用3)传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了传感器的高精度计量4)在单个芯片上实现了多传感器集成,使其量程比达到了100:1甚至更高5)输出方式灵活,既可通过通讯接口主动上传数据或由上位机查询输出数据,也可通过模拟接口输出线性的模拟电压6)零点稳定度高7)全量程高稳定性、高精确度和优良的重复性8)低功耗、低压损9)响应速度快相关传感器分类:气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨气体流量传感器https://mall.ofweek.com/category_12.html丨空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨温湿度传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨超声波传感器丨UV传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨PM2.5传感器

  • 液体流量传感器有哪些

    液体流量传感器有哪些

    [font=宋体][color=#1E1F24]液体流量传感器是一种用于检测流量多少,控制流量开关一种电子元器件,常用于咖啡机、啤酒机等需要控制流量的设备等。根据不同的工作原理,液体流量传感器有多种类型,其中常见的包括霍尔流量计和光电流量计。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]霍尔流量计是一种利用霍尔效应测量液体流量的传感器。当带有两极磁铁的叶轮在垂直于磁场中旋转时,叶轮会切割磁力线并产生霍尔电压,通过测量霍尔电压可以计算出叶轮的转速,从而得出液体流量。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24] [/color][/font][align=center][img=小型流量开关,439,378]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311101645241564_7993_4008598_3.png!w439x378.jpg[/img][/align][font=宋体][color=#1E1F24][url=https://www.eptsz.com]光电流量计[/url]则是一种利用光学原理测量液体流量的传感器。它通过在管道中安装一个叶轮,叶轮的转动会切断光通路并产生脉冲信号,通过计算转轮的转动次数,可以测量液体流量。光电流量计具有不含磁铁、纯光学感应、对水质保护更好等特点,适合透光率高的液体。[/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24] [/color][/font][font=宋体][color=#1E1F24]霍尔流量传感器和光电流量传感器各有优势,在选择哪种流量计取决于具体应用场景。[/color][/font]

  • 流量传感器中热电阻如何运作

    [align=left]流量传感器是热力学流量传感器之一。流量传感器敏感体主要由硅基半导体材料制成,易于微机电加工,并且还具有玻璃基板。常见的加热器是铂电阻和多晶硅。温度测量元件有铂电阻、温度二极管、热电偶三个。该流量传感器主要适用于清洁气体流量测量。[/align]该流量传感器芯片由两个热电偶堆栈和一个加热电阻组成:热电偶堆栈对称分布在加热电阻器、的下游 加热电阻和热电偶叠层的热结在绝热基座上。加热电阻加热热电偶堆叠的热结。热结和热电偶叠层的冷结之间的温度梯度产生输出电压,即内在的塞贝克效应。加热电阻两侧的等温线。当流体静止时,等温线沿垂直加热电阻中间的线对称分布,加热电阻两侧对称位置的温度相同。当流体从左向右流动时,等温线向右倾斜。加热电阻两侧对称位置的温度不再相同。温度差可以通过放置在加热流量传感器电阻器两侧的热电偶堆栈来测量。由于流体的传热仅与流体质量和流体的热容量有关,因此流量传感器可以直接测量流体的质量流量。流量传感器使用过程中的注意事项:1、强腐蚀性气体中禁用、有毒气体、用于爆炸性环境。2、气流介质中含有污垢会缩短使用寿命。建议在流量传感器入口前安装5微米精密过滤器。3、与水接触,溅水或浸入水中会导致流量传感器敏感或损坏。4、电源的正极和负极或电源的过压会导致流量传感器的内部电路烧坏。流量传感器主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等介质。流量传感器具有压力损失小,测量范围大,精度高的特点。在测量体积流量期间,流量传感器几乎不受诸如流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。没有移动的机械部件,因此可靠性高,维护量小。仪器参数可以长时间稳定。该流量传感器采用压电应力传感器,具有高可靠性,可在-10°C至+ 300°C的工作温度范围内工作。有模拟标准信号和数字脉冲信号输出,易于与计算机等数字系统一起使用。这是一个相对先进的、理想流程。流量传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管湿度传感器丨气压感应器丨[/color]气体压力传感器[color=#333333]丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨[/color][color=#333333]氧气传感器丨[/color][color=#333333]风速传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]压电薄膜传感器丨微型压力传感器丨超声波传感器丨[/color][color=#333333]超声波风速传感器丨[/color]湿度传感器[color=#333333]丨压阻式压力变送器丨[/color][color=#333333]voc传感器丨称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨[/color]气体传感器[color=#333333]丨气压传感器丨[/color][color=#333333]光纤传感器丨硫化氢传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨一氧化碳传感器丨光离子传感器丨[/color][color=#333333]流量传感器https://mall.ofweek.com/category_12.html[/color][color=#333333]丨ph3传感器丨二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨[/color][color=#333333]bm传感器丨电流传感器丨[/color][color=#333333]位置传感器丨[/color][color=#333333]风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]气压传感器丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 空气流量传感器加热元件的使用

    [align=left]通过将流量传感器发热元件的温度T与空气温度TG之间的差值控制为恒定值,可以从流量传感器发热元件的加热电流I获得气流的质量流量QM。在热丝和热膜流量传感器中,使用恒温差控制电路来实现流量检测。[/align]恒温差控制电路,加热元件电阻RH和温度补偿电阻(进气温度传感器)RT分别连接到惠斯通电桥电路的两个臂。当加热元件的温度高于进气温度时,桥电压可以达到平衡,并且加热电流(50-120mA)由控制电路A通过电流放大来控制,以保持流量传感器加热元件温度TH和温度补偿电阻温度TT。差值保持不变(即ΔT= TH-TT = 120℃)。当空气流被加热元件冷却时,加热元件的温度降低,电阻降低,电桥电压失衡,控制电路增加供给加热元件的电流以保持温度更高温度补偿电阻温度为120.°C。电流增加的大小取决于加热元件被冷却的程度,即流过流量传感器的空气量。当桥电流增加时,采样电阻器RS两端的电压上升,从而将气流的变化转换成电压信号US的变化。输出电压和空气流量之间的关系约为4根。在信号电压输入到ECU之后,ECU可以基于信号的电平计算空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量流量QM的大小。当发动机怠速或空气为热空气时,空气流量低,风量低,因为节气门在怠速时关闭或接近关闭 由于空气温度较高,空气密度较小,因此相同体积的热量相同。空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量很小,因此加热元件冷却到很小的程度,电阻值减少了一小部分,维持电桥平衡所需的电流很小,所以采样时的信号电压电阻很低。控制单元ECU可以根据信号电压计算风量。捷达AT、 GTX轿车的气流标准值为2.0-5.0g / s。当发动机负荷增加或空气是冷空气时,由于节气门开度增加,流量传感器空气流量增加,并且空气流量增加。冷空气密度大,在相同体积的情况下冷空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量大,因此流量传感器加热元件被冷却。增加程度大大增加了电阻值,并且维持电桥平衡所需的电流增加,因此当发动机负载增加时,信号电压上升。温度补偿原理当进气温度改变时,加热元件的温度改变,并且测量进气量的精度受到影响。设置温度补偿电阻(温度传感器)后,从电桥电路可以看出,当进气温度降低并且流量传感器加热元件上的电流增加时,为了保持电桥平衡,温度上的电流补偿电阻相应增加。为了确保加热元件的温度与温度补偿电阻器的温度之间的差值保持恒定,流量传感器的测量精度不受进气温度变化的影响。流量传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨[/color]气体压力传感器[color=#333333]丨气压感应器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨风速传感器丨[/color][color=#333333]流量传感器https://mall.ofweek.com/category_12.html[/color][color=#333333]丨压电薄膜传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]微型压力传感器丨[/color]湿度传感器[color=#333333]丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨[/color][color=#333333]电流传感器丨[/color][color=#333333]壁挂式温度变送器[/color][color=#333333]丨[/color]气体传感器[color=#333333]丨[/color][color=#333333]一氧化碳传感器丨[/color][color=#333333]氧气传感器丨[/color][color=#333333]光纤传感器丨超声波传感器丨[/color][color=#333333]超声波风速传感器丨[/color][color=#333333]压阻式压力变送器丨[/color][color=#333333]voc传感器丨称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨气压传感器丨[/color][color=#333333]硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨位置传感器丨[/color][color=#333333]bm传感器丨风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]气压传感器丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

  • 化工装置几种常用流量计的原理及选型-2

    3、差压式流量计  差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。是早期大量使用的一种测量流量的计量仪表。差压式流量计由三部份组成:(1)将被测液体的流量变换成差压信号的节流装置;(2)传输差压信号的信号管路;(3)测量差压值的差压仪或差压变送器及显示仪表。通常以检测件的型式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里管流量计及均速管流量计等。  在化工装置中选型与使用差压式流量计注意:差压式流量计压损大,测量范围度窄,一般为3:1或4:1,测量的重复性、度在流量计中属中等水平。差压式流量计的安装应包括节流装置、压差引压导管、差压计三部份。在测量流体流量时,为防止液体中有气进人并存在导压管内及防止液体中有沉淀物析出,差压计应安装在节流装置的下方,测量气体流量时为防止液体污物或灰尘进人导压管,则差压计应安装在节流装置上方,测量水蒸汽时要保持两根引压管内的冷凝液柱高度相等,防止高温蒸汽与差压计直接接触。压差引压导管的材质应按被测介质的性质和参数确定,其内径不小于6mm,长度在16mm以内。压差引压导管应垂直或倾斜敷设,起倾斜度不小于1:12,粘度高的流体,其倾斜度应更增大。当压差引压导管长度超过30m时,导压管应分段倾斜,并在点与点装设集气器(或排气阀)和沉淀器(或排污阀)。严寒地区压差引压导管应加防冻保护,同时要防止过热,否则压差引压导管中流体汽化会产生假差压。  4、转子流量计  转子流量计为低中等度仪表,属变面积式流量计的一种。转子流量计是以浮子在垂直锥形管中随着流量变化而升降,改变它们之间的流通面积来进行测量的体积流量仪表。一般分为玻璃和金属转子流量计,作为直观流动指示或测量度要求不高的现场指示仪表,转子流量计被广泛地用在化工行业。  转子流量计适合于对中、小口径中流体和雷诺数较低的流体的流量测量。转子流量计压力损失较低,有较宽的流量范围度,一般为10:1,为5:1,为25:1。  选型与使用时应注意:转子流量计主要测量对象是单相液体或气体,液体中含有微粒固体或气体中含有液滴通常不适用。玻璃管转子流量计应选带有透明防护罩,一旦玻璃锥管破裂,可挡住流体正向散溅,以作紧急处理。用于气体时应选用导杆或带棱筋导向的仪表,以避免操作不慎浮子击碎锥管。  转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上,流体自下而上流过仪表,其中心线与铅垂线间夹角一般不超过5度。仪表安装时无严格上游直管段长度要求,如被测介质含粒状杂质,应在仪表上游装过滤器。为保证在长期使用过程中的测量精度,要注意保持浮子和锥管的清洁,特别是小口径仪表,必要时可设置冲洗配管,定时冲洗。  5、热式质量流量计  热式质量流量计是利用传热原理,即流动中的流体与热源(流体中加热的物体或测量管外加热体)之间热量交换关系来测量流量的仪表。热式质量流量计目前主要用于测量气体。  热式流量仪表主要有两种,  (1)利用流动流体传递热量改变测量管壁温度分布的热传导分布效应的热分布式流量计;  (2)利用热消散(冷却)效应的金氏定律的热式质量流量计。  选型使用时应注意:与其他流量计相比,热式质量流量计具有中等测量度,适用于低流速范围测量,因其响应时间长,不适应脉动流流量测量在测量气体时流体温度变化并不影响质量流量,但温度变化过大,比热容的变化会导致量程变化;热式质量流量计只能用于测量清洁单相流体——气体或液体,用气体的型号不能用于液体,反之亦然。对于热分布式气体还必须是干燥气体,不能含有湿气。安装中大部分热式质量流量计的流量传感器可任何姿势(水平、垂直或倾斜)安装,其性能不受安装姿势影响,通常认为热分布式无上下游直管段长度要求,但应注意带测量管的浸入式流量传感器和插人式仪表需要一定长度前置直管段。

  • 【原创大赛】气相色谱仪电子流量控制原理与维护 (三-五) 流量传感器和测控注意事项

    【原创大赛】气相色谱仪电子流量控制原理与维护   (三-五)  流量传感器和测控注意事项

    [align=center][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]电子流量控制原理与维护[/font][/align][align=center][font=宋体] [font=宋体](三)[/font] [font=宋体]压力和流量传感器的位置[/font][/font][/align][align=center][font=宋体]概述[/font][/align][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]如何测量进样口压力和流量[/font][font=宋体] [/font][align=center][font=宋体]简介[/font][/align][font=宋体][font=宋体]与常见的工业测量场合不同,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]进样口的压力(流量)传感器并不处于样品流路之中,或者说压力(流量)传感器可能会直接接触样品,如图[/font]1[font=宋体]所示:[/font][/font][align=center][img=,690,242]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009030023467318_8346_1604036_3.png!w690x242.jpg[/img][font=宋体] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font]1 [font=宋体]常见工业测量场合[/font][/font][/align][font=宋体][font=宋体]不论进样口采用手工流量控制器或者自动流量控制器,不论进样口使用压力表、转子流量计或者电子传感器,含样品气体都不会直接接触传感器表面。如图[/font]2[font=宋体]所示:[/font][/font][align=center][img=,690,213]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009030023590096_8789_1604036_3.png!w690x213.jpg[/img][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=宋体][font=宋体]图[/font]2 [font=宋体]进样口压力(流量)传感器的位置[/font][/font][/align][font=宋体]手工流量控制器经常采用的的压力测量单元是压力表,流量测量单元是流量计。[/font][font=宋体]电子流量控制器的压力测定一般是基于压阻式压力传感器的。核心部件类似应变片,不耐有机污染物和水。[/font][font=Calibri] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体]柱流量的测量:[/font][font=宋体]柱流量的控制一般通过进样口压力的控制来实现。[/font][font=宋体]柱流量一般数值比较小,较小的流量和不容易测量准确。如果在色谱柱后检测器之前放置流量传感器,那么传感器一般难以承受色谱柱的高温,样品导致的污染,腐蚀等问题。[/font][font=宋体]另外压力或流量传感器一般会存在较大的死体积,会对气流的控制带来不良的影响。[/font][font=宋体]隔垫吹扫流量的测量:[/font][font=宋体]隔垫吹扫流量面临与柱流量较为类似的问题。[/font][font=Calibri] [/font][font=宋体]分流流量的测量:[/font][font=宋体]分流出口往往存在较大量的样品,可能会严重污染传感器。日常使用中,一定要注意分流出口捕集阱的使用和维护,以保护控制器。[/font][font=宋体][/font][font=宋体][/font][font=宋体][/font][font=宋体][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][/font][font=宋体][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][/font][font=宋体][/font][align=center][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]电子流量控制原理与维护[/font][/align][align=center][font=宋体] (四) 进样口是否漏气的判定[/font][/align][align=center][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=宋体]概述[/font][/align][font=宋体]以Shimadzu [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-2010/[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]-2030系列[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]为例,讲述进样口泄漏检查的方法。[/font][font=宋体] [/font][align=center][font=宋体]电子流量控制器的缺陷[/font][/align][font=宋体]目前越来越多的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]安装了电子流量控制器,可以比较智能的感知到进样口的“比较严重”的泄漏问题,一般会发出报警、强制停机以利于实验人员进行确认和解决。[/font][font=宋体]但是不可以过分依赖电子流量控制器。[/font][font=宋体]可能有两种情况:微漏和实际上不漏。[/font][font=宋体]如果进样口漏气的情况比较微弱,那么电子流量控制器是不能感知到的,此时[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]系统也不会报警,但是实验数据会发生保留时间和峰面积的重复性不良。[/font][font=宋体]如果分析方法不良,造成电子流量控制器误报警。[/font][font=宋体]我们还是回顾一下电子流量控制的结构原理,如图1[/font][img=,690,419]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009030025211084_352_1604036_3.png!w690x419.jpg[/img][font=Calibri] [/font][font=宋体] [/font][align=center][font=宋体] [/font][/align][align=center][font=宋体]图1 分流[font=Calibri]/[/font]不分流进样口结构原理[/font][/align][font=宋体]电子流量控制器开启后,流量控制器向进样口供给确定的流量,如果进样口压力升高到设定值以上,那么分流控制打开,使得进样口压力稳定在设定值。[/font][font=宋体]如果进样口存在微漏,那么分流控制器仍然可以控制保持进样口压力,那么[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]系统就会认为不漏气。[/font][font=宋体]如果分析方法中给定的进样口总流量过低,进样口的压力长时间不能达到设定值,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]系统就会错误的认为进样口存在泄漏,而产生误报警。特别需要注意的,使用小口径色谱柱时,一定要避免使用太小的分流比。[/font][font=宋体] [/font][align=center][font=宋体]进样口漏气的确认[/font][/align][font=宋体]Shimadzu的[font=Calibri][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]2010[/font]或[font=Calibri]2030[/font]系列的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url],可以利用不分流方式或者直接注入方式,来确认进样口是否漏气。[/font][font=宋体]在仪器面板或者工作站,将进样口工作方式修改为“不分流”或者“直接注入”,当系统流量状态达到就绪之后,由于分流关闭的原因,进样口的总流量应该等于柱流量和隔垫吹扫流量之和。[/font][img=,690,368]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009030025289045_632_1604036_3.png!w690x368.jpg[/img][font=Calibri] [/font][align=center][font=宋体]图2 进样口进样模式[/font][/align][font=宋体]如果在仪器面板或者工作站的监视器中观察到总流量大于柱流量和隔垫吹扫之和,那么进样口应该存在泄漏。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][align=center][font=宋体]小结[/font][/align][font=宋体]不要过分依赖电子流量控制器。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体][/font][font=宋体][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][/font][font=宋体][/font][align=center][font=宋体][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]流量控制原理与维护[/font][/align][align=center][font=宋体](五) [/font][font=宋体]进样口压力流量不稳定的原因[/font][/align][align=center][font=宋体]概述[/font][/align][align=center][font=宋体]进样口电子流量控制器的控制原理,和进样口压力流量不稳定的可能原因。[/font][/align][align=center][font=宋体] [/font][/align][align=center][font=宋体]进样口压力流量的控制原理[/font][/align][font=宋体]进样口电子压力(流量)控制系统是一个比较典型的闭环控制系统,大致的原理如图1所示:[/font][align=center][img=,690,215]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/09/202009030026598217_4950_1604036_3.png!w690x215.jpg[/img][font=Calibri] [/font][/align][align=center][font=宋体]图1 进样口流量压力闭环控制原理[/font][/align][font=宋体]以流量为例讲述:[/font][font=宋体]流量控制器在工作的同时,会不断的测量输出流量反馈回比较器,当系统的输出流量由于某种原因产生增加,比较器将感知这一变化,输送给流量调节器“降低流量”的命令,最终使输出流量稳定下来。[/font][font=宋体] [/font][align=center][font=宋体]电子流量控制器的延迟[/font][/align][font=宋体]在这个控制过程中,存在一个时间延迟的问题,比较器可以迅速的感知输出流量的变化,但是命令发送给流量控制器后。流量控制器开始动作(降低输出流量)与实际流量恢复动作之间是存在时间延迟的。在延迟的期间内,系统仍旧检测到流量偏大的现象,就会发出流量再次降低的指令,就会造成调节过度。最终就会观察到流量震荡的现象。[/font][font=宋体]实际仪器设计的时候,流量的感知和控制器动作之间特意设计一段时间的延迟,以满足实际硬件系统的要求,达到流量稳定。[/font][font=宋体] [/font][align=center][font=宋体]流量压力震荡的原因[/font][/align][font=宋体]当仪器的硬件系统出现时间延迟的较大变化(或者说系统阻尼变化),就会破坏控制,产生流量震荡。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]常见的原因有[/font][font=宋体]1 气源压力流量不稳定。[/font][font=宋体]任何控制系统都会对输入量的稳定性有一定要求,如不满足,系统难以稳定。[/font][font=宋体]2 堵塞造成系统阻尼变化。[/font][font=宋体] 分流部分、隔垫吹扫部分的堵塞,都可能导致流量(压力)震荡。[/font][font=宋体]3 漏气会造成系统阻尼变化[/font][font=宋体]4 外设的引入会影响阻尼,例如顶空,热解析,吹扫捕集,进样阀等部件。[/font][font=宋体]5 进样口输入流量太小,会使阻尼变化[/font][font=宋体]6 进样口工作与分流和不分流状态下,阻尼不同,如果进样口压力可以恒定,就不影响进样。[/font][font=宋体] [/font][font=Calibri] [/font][align=center][font=宋体]小结[/font][/align][font=宋体]流量控制器的阻尼变化,是压力流量震荡的主要原因。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=宋体] [/font][font=Calibri] [/font]

  • 日新仪器仪表---SBL数显靶式流量计

    日新仪器仪表---SBL数显靶式流量计

    SBL数显靶式流量计-管道法兰式常温型流量计:精度等级:1.0% 0.5% 0.2%(液体)  1%,1.5% FS(气体)常用规格:DN15-DN300外壳材料:碳钢;304;316L工况压力:0.6Mpa~10Mpa工况温度:10℃~+70℃(常温型)显示方式:现场显示、远传发信(4~20mA.脉冲、RS323/RS485)。适用范围:中小口径管道各种液体、气体介质计量。具体欢迎访问:http://www.rixin-flow.com/[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2005/07/200507151424_6568_1338920_3.jpg[/img]SBL数显靶式流量计-管道法兰式高温型流量计:精度等级:1.0% 0.5% (液体)/1.5% FS(气体及高温液体)常用规格:DN15-DN300外壳材料:碳钢;304;316L工况压力:0.6Mpa~4.0Mpa工况温度:-196℃~+250℃(宽温型) +250℃~+450℃(高温型)显示方式:现场显示、远传发信(4~20mA.脉冲、RS323/RS485)。适用范围:中小口径管道各种液体、气体介质计量。具体欢迎访问:http://www.rixin-flow.com/[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2005/07/200507151424_6569_1338920_3.jpg[/img]

  • 流量计和流量传感器的区别

    流量计和流量传感器的区别

    [align=left][font=宋体]流量计和流量传感器在工业生产中都是常用的设备,但它们之间有着明显的区别。[/font][/align][align=left][font=宋体]流量计是一种测量流体流量的设备,通常由机械结构和电子元件组成。[/font][font=宋体]霍尔式流量计:[/font] [font=宋体]利用霍尔效应,把带有两极磁铁的叶轮置于垂直于磁场中,通过叶轮转动产生的[/font] GS [font=宋体]值转换成脉冲信号输出。广泛应用于咖啡机、饮水机、洗地机、净水器、泡茶机、饮料机、啤酒机等需要流量检测的设备上。[/font][/align][align=center][img=小型流量计,360,360]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312131638222062_9671_4008598_3.jpg!w360x360.jpg[/img][/align][align=left][font=宋体][url=https://www.eptsz.com]流量传感器[/url]是一种测量液体的装置,通过感应水管液体参数的变化,来计算流量熟知,并输出处理结果,[/font][font=宋体][color=#333333][back=white]要用于检测流体的流速、流量、温度等参数[/back][/color][/font]。[/align][align=left][font=宋体]流量计和流量传感器虽然都是用于测量流体流量的设备,但它们在结构、原理和应用方面有着明显的区别。因此,在选择和使用这两种设备时,需要根据实际需要进行选择,以确保测量和控制的准确性和可靠性。[/font][/align]

  • 生物传感器

    新开一个生物传感器的讨论群,敬请加入。欢迎一切和电化学工作站相关人士,共同探讨!站内联系

  • 液位传感器在汽车中的应用

    液位传感器在汽车中的应用

    [size=24px][font=宋体][font=宋体]随着电子技术的发展,[b]传感器[/b]在汽车上的应用也逐渐扩展,目前,一辆普通的汽车上大约安装了几十只传感器,由于传感器技术的迅速发展,传感器种类也在不断地更新,分别是[/font] [font=宋体]温度传感器、压力传感器、转速传感器、[b]流量传感器[/b]、液量传感器、气体浓度传感器等。而我们今天要讲的是液量传感器。[/font][/font][font=宋体]液量传感器主要检测燃油、冷却液、电解液、洗涤液、机油和制动液,[url=http://www.eptsz.com/Products.aspx][b]液位传感器[/b][/url]的作用是检测各种容器液体的位置。通过光在两个介质界面上发生折射的原理,光电液位传感器工作原理:当液位低于传感器时,传感器内发光二极管所发出的光经过透明棱镜折射回光敏接收器,给出信号,从而启动外部报警功能。[/font][font=宋体][url=http://www.eptsz.com/Products.aspx?CategoryID=2][b]光电液位传感器[/b][/url]测量准确、精度高、响应速度快、技术先进、功耗低、体积小。不仅可以应用在汽车上,还可以应用于日化品、食品饮料、医药等行业的生产。[img=,465,290]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206201517095973_1726_4008598_3.png!w465x290.jpg[/img] ——深圳市能点科技有限公司[/font][/size]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制