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罗斯蒙特电磁流量计官网

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FIT指的是流量计,AIT为PH分析仪
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新型自来水流量计选用电磁流量计
电磁流量计分为:防腐型电磁流量计、一体型电磁流量计、分体型电磁流量计、普通标配型电磁流量计。
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-25℃~+45℃
功耗总功率
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在我们使用GF电磁流量计的过程中出现不稳定的症状我们该如何去检测并解决呢?今天就由小编来给大家详细的讲解一下供大家参考吧。检查零点GF电磁流量计不稳定的流程。先按流程全面思索作初步伐查和判别,然后再逐项细致检查和试扫除毛病。流程所列检查项目次第的先后准绳是可经察看或讯问理解毋须较大操作的在前,即先易后难按过去现场检修经历,呈现频度较高而今后可能呈现概率较高者在前检查自身所需的先后请求。若经初步伐查确认是后几项毛病缘由,亦可提早作细致检查。管道未充溢液体或液体中含有气泡客观上以为流量传感器内无活动而实践上存在着微量活动。本类毛病主要缘由是管线的截止阀密闭性差,GF电磁流量计所检测到的微小走漏量,误解为零点变动或零点不稳定。阀门运用日久或液体污脏使阀门密闭不全的事例是会经常遇到的,大型阀门特别如此。另一个常用缘由是流量仪表除了主管道中还有若干支管,遗忘或疏忽这些支管的阀门关闭。有时分,在现场确认管系无活动还比拟艰难。此时可按察看能否有走漏量。流量传感器左近的电力设备状态的变化(如漏电流增加)构成接地电位变化,也会惹起GF电磁流量计零点变动。管道杂散电流等外界干扰影响主要靠GF电磁流量计良好的接地维护,通常请求接地电阻小于10,不要和其他电机电器共用接地。有时分环境条件较好,GF电磁流量计不接地亦能正常工作,但是一旦良好环境不存在,仪表会呈现毛病,届时再作检查会带来诸多费事。液体电导率变化或不平均,在静止时会使零点变动,活动时使输出晃动。因而流量计位置应远离注入药液点或管道化学应段下游,流量传感器zui好装在这些场所的上游。液体若含有固相,或杂质堆积流量计量管内壁,或在流量计量管内壁结垢,或电极被油脂等污秽等等,均有可能呈现零点变动。由于内壁外表结垢和电极污秽水平不可能完整一样和对称,毁坏了初始调零设定的均衡情况。积极措施是肃清污秽和堆积垢层;若零位变动不大也可尝试重新调零。检查流程图。信号回路绝缘降落会构成零点不稳。信号回路绝缘降落的主要缘由是电极部位绝缘降落所惹起的,但也不能扫除信号电缆及其接线端子绝缘降落或毁坏,由于有时分现场环境非常残酷,稍一忽略仪表盖、导线衔接处密封不慎,洋溢着潮气酸雾或粉粒尘埃侵入仪表接线盒或电缆维护层,使绝缘降落。信号回路绝缘电阻检查分别按电缆侧和流量传感器两局部停止,用兆欧表测试。由于信号电缆容易检测可先做。流量传感器的检测可分两次停止:充溢液体流量计量电极外表接触电阻和空管后流量计量电极绝缘电阻。充溢液体流量计量电极外表与液体接触电阻流量传感器卸下信号电缆接线,用万用表分别流量计量每一电极与接地点间的电阻,两电极对地电阻值之差电极接触电阻的流量计量将在第九节进一步阐明。空管流量计量电极绝缘放空流量计量管,用干布揩干内外表,待完整枯燥后,用欧表流量计量各电极与地间地电阻值想了解更多GF电磁流量计的相关信息,咨询
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Micropilot基于高频雷达脉冲工作,天线发射高频雷达脉冲,介电常数值(相对介电常数)变化使得脉冲在介质表面反射。反射雷达脉冲的行程时间与传输距离直接成正比。罐体结构已知时,可以基于此变量计算物位。
非接触的免维护测量
不受介质属性的影响,例如:密度和电导率;固料测量时不受加料噪声和粉尘的影响
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E+H导波雷达传物位仪在液体和固体中进行连续物位测量
在导波雷达物位测量中,Levelflex自顶向下安装,满足所有行业应用要求。导波雷达调试简单、无故障操作方式,节省时间和成本。应用广泛:可以在简单储罐中,在腐蚀性介质中或严重粉尘应用中测量。点击以下按钮查看更多Levelflex导波雷达物位仪。导波雷达物位仪特别适用于液体和固体的物位测量。反射波安全传输使得介质表面条件影响甚微。扰动液体表面或泡沫形成,以及不同弯曲表面或熔炉出口不会影响测量。导波雷达是界面测量的优选。Levelflex使用高频雷达脉冲工作,脉冲沿探头发射和传播。脉冲触及介质表面,介电常数值(相对介电常数)的变化导致部分发射脉冲被反射。仪表测量和分析脉冲发送和接收间的行程时间,直接测量过程连接和介质表面间的距离。可靠测量:不受介质表面和罐体内部装置或挡板的影响。底部回波算法(EoP)使得测量更加安全。在加料过程中也能安全测量
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浙江大学控制科学与工程学系 硕士学位论文 非满管电磁流量计的研究 姓名:饶蕾 申请学位级别:硕士 专业:检测技术与自动化装置 指导教师:周洪亮;张宏建 摘要 摘要 电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律的速度式流量计,应用非常广泛。普 通电磁流量计一般只有一对安装在管道圆截面水平中心线管壁位置上的电极,但 是当流体没有充满整个管道截面时,因流体横截面变化,普通电磁流量计进行流 量测量时就会有较大误差,当流体截面低于电极安装位置时,普通电磁流量计则 无法工作。针对普通电磁流量计的这种局限性,本文设计了一种多对电极电磁流 量计,可应用于流体非满管状态下的流量测量。本论文的研究内容和创新点如下: (1)对电磁流量计的原理、发展历史和特点进行了介绍。对非满管流体的测量特 点进行了分析,对现有的几种非满管电磁流量计进行了

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