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顺义电磁流量计生产商

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(顺义电磁流量计生产商)

【解析】设管中流体的流速为v,则在Δt时间内流体在管中向前移动的距离为vΔt,这样如下图画线的流体在Δt时间内都将流过横截面,
设此横截面积为S,则画线的流体体积ΔV=SvΔt,除以时间Δt,则得到流体在该管中的流量为Q==Sv.对于题干所给的流量计,横截面积S=bc,故流过流量计的流量Q=vbc,对于给定的流量计,b与c是常量,可见测流量实质上是测流速.当可导电流体稳定地流经流量计,流体将切割磁感线,这样在流量计的上、下两面产生感应电动势E=vBc,其中B是垂直于流量计前后两面的匀强磁场的磁感应强度,c是流过流量计流体的厚度,v是可导电流体在流量计中的流速.这样在管外将流量计上、下两表面分别与一串接了电阻R的电流表的两端连接,如下图所示,则将有电流流过闭合电路,这个闭合电路中的电动势就是由可导电流体沿流量计流动切割磁感线而产生的感应电动势,如下图所示,电阻包括外接的电阻R和可导电流体的电阻r=ρ这样根据欧姆定律,得到闭合电路中的电流等于I=
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范红卫,江增延,黄良荣;电磁流量计在工程中的应用[J];矿冶;4000118588
蒋庆,周泽魁,沈永安;电磁流量计的空管检测[J];计量技术;4000118588
,宋玉玲;电磁流量计在盐化工中的应用[J];工业计量;4000118588
,宋玉玲;电磁流量计在盐化工中的应用[J];中国计量;4000118588
贾宝凤;闫永胜;;一种智能型电磁流量计的应用[J];工业计量;2003年S1期
段华炜,王为民,荆奎;电磁流量计的选用[J];中国计量;4000118588
王亚军;电磁流量计的正确使用[J];科技情报开发与经济;4000118588
姚琳;电磁流量计的使用与维护[J];中国仪器仪表;4000118588
刘习锋;电磁流量计在供水测量时的异径运用[J];中国计量;4000118588
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安装注意事项:
电磁流量计需做静电接地,
质量流量计需做支撑避免振动带来干扰,
孔板流量计注意孔板安装方向,法兰处垫片的内径不能小于管道内径等
安装直管段要求:
各类流量计的上下游直管段长度应在产品技术文件中说明,由设计文件作出规定,按设计文件施工。
安装位置和流体流向的规定是为了符合仪表使用要求和保证测量精度。对流量计上下游直管段的
通常要求如下:
——转子流量计,上游不小于0~5倍管径,下游无要求;
——靶式流量计,上游不小于5倍管径,下游不小于3倍管径;
——涡轮流量计,上游不小于5~20倍管径,下游不小于3~10倍管径;
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流量检测仪表编制:刘莉圆2015年5月一、概述二、流体的基本知识三、流量仪表的分类四、节流式流量计五、转子流量计六、涡轮流量计七、电磁流量计八、椭圆齿轮流量计九、涡街流量计十、热式质量流量计十一、科里奥利质量流量计一、概述在石油化工生产过程自动检测和控制中,为了有效地操作、控制和监测,需要检测各种流体的流量。此外,对物料总量的计量还是能源管理和经济核算的重要依据。因此流量检测仪表是发展生产、节约能源、提高经济效益和管理水平的重要工具。1.1流量的定义:指单位时间内流体(气体、液体或固体颗粒等)流经管道或设备某处横截面的数量,又称瞬时流量。瞬时流量有体积流量和质量流量之分。体积流量:当流体以体积表示时称为体积流量。体积流量是指单位时间内通过某截面的流体的体积,单位为m3/s。质量流量:当流体以质量表示时称为质量流量。质量流量是指单位时间内通过某截面的流体的质量,单位为kg/s。1.2流量的范围 流量范围指流量计可测的最大流量与最小流量的范围。 1.3量程和量程比 流量范围内最大流量与最小流量值之差称为流量计的量程。最大流量与最小流量的比值称为量程比,亦称流量计的范围度。 1.4允许误差 流量仪表在规定的正常工作条件下允许的最大误差。 1.5压力损失 安装在流通管道中的流量计实际上是一个阻力件,流体流过流量计时将造成不可恢复的能量损失,即压力损失。压力损失通常用流量计的进、出口之间的静压差来表示,随流量的不同而变化。压力损失的大小是流量仪表选型的一个重要技术指标。压力损失小,流体能消耗小,输运流体的动力要求小,测量成本低。反之则能耗大,经济效益相应降低。所以我们一般都希望流量计的压力损失愈小愈好。二、流体的基本知识在流量测量中,必须准确地知道反映被测流体属性和状态的各种物理参数,如流体的密度、黏度、压缩系数等。对管道内的流体,还必须考虑其流动状况、流速分布等因素。2.1流体的密度单位体积的流体所具有的质量称为流体密度,以ρ表示。式中:ρ——流体密度,kg/m3;m——流体的质量,kg;V——流体的体积,m3。2.2压缩性和膨胀性所有流体的体积都随温度和压力的变化而变化。在一定的温度下,流体体积随压力增大而缩小的特性,称为流体的压缩性;在一定压力下,流体的体积随温度升高而增大的特性,称为流体的膨胀性。压缩系数:指当流体温度不变,所受压力变化时,其体积的变化率.膨胀系数:指流体温度变化1℃时其体积的相对变化率。2.3不可压缩流体和可压缩流体根据流体的密度或体积随温度或压力而变化的不同程度,通常可将流体分为不可压缩流体和可压缩流体。由于液体的可压缩性和膨胀性很小,因此通常情况下都被作为不可压缩流体来处理,其密度近似为常数。这使液体的研究得到大大简化。气体的密度或体积随温度或压力的变化较大,因此通常情况下都将气体作为可压缩流体来处理。当然,在一些实际问题中,若压力或温度变化很小,气体密度基本保持恒定,也可以将气体近似作为不可压缩流体来处理,如流速小于70~100m/s的气体。2.4粘滞性所有流体在有相对运动时都要产生内摩擦力,并阻碍流层间的相对运动,这种性质称为流体的黏滞性。它阻碍流体间的相对运动,影响流体的流速分布,产生能量损失(压力损失),影响流量计的性能指标。牛顿经实验研究发现,流体运动产生的内摩擦力(黏滞力)与沿接触面法线方向的速度变化(即速度梯度)成正比,与接触面的面积成正比,与流体的物理性质有关,而与接触面上的压力无关。这就是牛顿内摩擦定律。动力黏度是表示流体物理性质的一个比例系数,其物理意义为单位速度梯度下流体内摩擦应力的大小。它直接反映了流体黏性的大小,η值愈大,流体的黏滞性愈强。在流体力学中,还可以用运动黏度,或称黏性运动系数v表示流体的黏滞性,其定义为动力黏度与流体密度的比值,即式中v——流体的运动黏度,m2/s。2.5雷诺系数雷诺数是流体流动的惯性力与黏滞力之比,表示为Re—雷诺数(无量纲);v--流过横截面的平均流速(m/s);ρ—流体的密度(kg/m3);d—管道内径(m);μ—动力粘度(N.s/m2);ν—运动粘度(m2/s).Re<2320时为层流,Re>2320时为紊流。雷诺数置Re越小,说明黏性力的作用越大,流动就越稳定;Re越大,说明惯性力的作用越大,流动就越紊乱。雷诺数是判别流体状态的准则,在紊流时

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