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奉贤电磁流量计

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电磁流量计是利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。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压,该电压与流体的流速成正比关系,进而得到流量值Q。
超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信号穿过管壁、介质、另一侧管壁后,被另一个探头接收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到。由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。
(奉贤电磁流量计)

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干簧管条不直接和被测液体接触,仅仅局部和磁翻板液位计的管壁以及空气相接触,温度普通都都有很大的降落(一个实践例子是环境温度42度,被测液温度128度,干簧管条的温度为56度)
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实践测试这局部的实践误差在1~2%,依据内部的电阻的温度特性不同而不同。
变送器电路的影响量:全国工业运行进入到了缓冲期
普通的变送器不带温度补偿,其输出也会睡温度变化而变化。即便外部衔接的干簧管条的阻值没有发作任何变化。
由于内部的起件自发热作用,变送器电路也会的工作也会产生变化。
实践测试,这局部的的温度误差大约在1%左右。
(奉贤电磁流量计)

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流量测量的发展可以追溯到古代水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代采用了孔板试验 居民饮用水量。大约在公元前1000年,古埃及使用痰液法来测量尼罗河的流量。利用中国都江堰水利枢纽的瓶子水位观测水位。十七世纪,ToriLili奠定了差压式流量计的理论基础,这是流量测量中的一个里程碑。从那时起,18世纪和19世纪许多类型的流量测量仪表的原型已经开始形成,如焓、示踪剂、皮托管、文丘里管、体积、质量、涡轮和目标流量计。20世纪,由于工业、能源计量和城市公用事业对流量测量的需求迅速增长,促进了仪器仪表的快速发展。微电子技术和计算机技术的飞速发展,极大地促进了仪表的升级换代,涌现出新型流量计。到目前为止,已有数百台流量计投入市场,预计将解决现场使用中的许多难题。
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德克森仪表电磁流量计测量有气泡的介质,因工艺或介质本身的原因,所测液体常含有一些气泡;电磁流量计测量属于流速型的流量测量,气泡在管道圆截面中所占据的面积百分率,几乎就等同于气泡对流量测量的影响量。此外由于气泡经过电极表面存在一个摩擦过程,由此会产生尖峰脉冲干扰电势,其值远大于正常的流量信号。通常电磁流量转换器无孔板流量计法有效地处理如此的干扰,轻者导致测量值不稳定,严重时仪表根本无法工作,一些缺乏经验的用户仅从工艺的要求出发,对电磁流量计的安装位置没有考虑防止气泡的产生,例如有些用户把电磁流量计安装在灌浆泵的吸入端,吸入端的浆液中常会混入成泡状流的小气泡,故电磁流量计一般要安装在泵的排出端。电磁流量计最好垂直安装,浆液自下而上流动。水平安装时要使电极轴线平行于地平线,不要垂直于电磁流量计地平线,因为处于底部的电极易被沉积物覆盖,顶部电极易被液体中偶存气泡擦过遮住电极表面。
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