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黑龙江电磁流量计

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电磁流量计在结构上一般由电磁流量传感器和电磁流量转换器两部分组成,一般情况下,传感器和转换器是分体的,传感器安装在生产过程工艺管道上感受流量信号,转换器将传感器送来的流量信号进行放大,并转换成标准电信号,以便进行显示,记录,积算和调节控制,也有的电磁流量计将转换器和传感器装在一起,组成一体型电磁流量计,可就地显示和远传显示和控制。
电磁流量计基于法拉第电磁感应原理研制出的一种计量导电液体体积流量的仪表,根据法拉第电磁感应定律,导电体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电压,该电动势的大小与导体在磁场中做垂直于磁场运动的速度成正比,由此再根据管径,介质的不同,转换成流量。
(黑龙江电磁流量计)

易冻易堵易漏伴热容易造成差压变送器器件老化某些场合导压管需加隔离液,由于伴热或工艺操作不稳,正负导压管隔离液液线常常不等,中?000118588孔板流量计(简称孔板)由节流件取压装置和差压变送器组成,
℃。而过热蒸汽的温度和压力并不对应,在图中是在饱和曲线以上的区域。例如1594的饱和蒸汽对应的温度为0.6Mp绝压为。0.476MP℃的饱和蒸汽对应的压力值为150由此图可以看出饱和蒸汽的温度和压力值是对应的,即当饱和蒸汽的温度或压力有其中值确定,另值也就可以确定了。例如
V锥流量计流量仪表规范所定的度等级是在某一较宽流量范围内适用,如果使用条件在某一特定流量或很狭窄的流量范围,?000118588考萍屏坑推吠白胺址ⅲ挥性诜湃榭鱿缕粲茫髁炕竞愣ǎ蚪鲈诤苄》段诒浠耸笔褂玫牟饬慷瓤杀裙娑ㄖ蹈摺H缒茉诖瞬饬康阕疟甓ǎ商岣叨龋热缢荡?.5级提高到0.25级或更高。
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模型组合讲解——电磁流量计模型 张慧琨 [模型概述] 带电粒子在电磁场中运动时受到电场力、洛伦兹力有时还有考虑重力的作用,发生偏转或做直线运动,处理方法有很多共同的特点,同时在高考中也连年不断,实际应用有电磁流量计、磁流体发电机、霍尔效应等,所以我们特设模型为“电磁流量计”模型。 [模型讲解] 例1.图1是电磁流量计的示意图,在非磁性材料做成的圆管道外加一匀强磁场区域,当管中的导电液体流过此磁场区域时,测出管壁上的ab两点间的电动势,就可以知道管中液体的流量Q——单位时间内流过液体的体积()。已知管的直径为D,磁感应强度为B,试推出Q与的关系表达式。 图1 解析:a,b两点的电势差是由于带电粒子受到洛伦兹力在管壁的上下两侧堆积电荷产生的。到一定程度后上下两侧堆积的电荷不再增多,a,b两点的电势差达到稳定值,此时,洛伦兹力和电场力平衡:,,,圆管的横截面积故流量。 评点:①该题是带电粒子在复合场中的运动,但原先只有磁场,电场是自行形成的,在分析其他问题时,要注意这类情况的出现。②联系宏观量I和微观量的电流表达式是一个很有用的公式。 例2.磁流体发电是一种新型发电方式,图2和图3是其工作原理示意图。图2中的长方体是发电导管,其中空部分的长、高、宽分别为,前后两个侧面是绝缘体,下下两个侧面是电阻可略的导体电极,这两个电极与负载电阻相连。整个发电导管处于图3中磁场线圈产生的匀强磁场里,磁感应强度为B,方向如图所示。发电导管内有电阻率为的高温、高速电离气体沿导管向右流动,并通过专用管道导出。由于运动的电离气体受到磁场作用,产生了电动势。发电导管内电离气体流速随磁场有无而不同。设发电导管内电离气体流速处处相同,且不存在磁场时电离气体流速为,电离气体所受摩擦阻力总与流速成正比,发电导管两端的电离气体压强差维持恒定,求: 图2图3 (1)不存在磁场时电离气体所受的摩擦阻力F多大; (2)磁流体发电机的电动势E的大小; (3)磁流体发电机发电导管的输入功率P。 解析:(1)不存在磁场时,由力的平衡得。 (2)设磁场存在时的气体流速为v,则磁流体发电机的电动势 回路中的电流 电流I受到的安培力 设为存在磁场时的摩擦阻力,依题意,存在磁场时,由力的平衡得 根据上述各式解得 (3)磁流体发电机发电导管的输入功率 由能量守恒定律得故: [模型特征] “电磁流量计”模型设计到两种情况:一种是粒子处于直线运动状态;另一种是曲线运动状态。 处于直线运动线索:合外力为0,粒子将做匀速直线运动或静止:当带电粒子所受的合外力与运动方向在同一条直线上时,粒子将做变速直线运动。 处于曲线运动状态线索:当带电粒子所受的合外力充当向心力时,粒子将做匀速圆周运动;当带电粒子所受的合外力的大小、方向均是不断变化的,则粒子将做变加速运动,这类问题一般只能用能量关系处理。 所以分析带电粒子在电场、磁场中运动,主要是两条思路: (1)力和运动的关系。根据带电粒子所受的力,运用牛顿第二定律并结合运动学规律求解。 (2)功能关系。根据场力及其他外力对带电粒子做功引起的能量变化或全过程中的功能关系,从而可确定带电粒子的运动情况,这条线索不但适用于均匀场,也适用于非均匀场。因此要熟悉各种力做功的特点。 [模型诠释] 速度选择器:路径不发生偏转的离子的条件是,即,能通过速度选择器的带电粒子必是速度为该值的粒子,与它带多少电和电性、质量均无关。 图4 磁流体发电机(霍尔效应):如图5所示的是磁流体发电机原理图,其原理是:等离子气体喷入磁场,正、负离子在洛伦兹力作用下发生上下偏转而聚集到两极板上,在两极板上产生电势差。设A、B平行金属板的面积为S,相距L,等离子气体的电阻率为,喷入气体速度为v,板间磁场的磁感应强度为B,板外电阻为R,当等离子气体匀速通过A、B板间时,A、B板上聚集的电荷最多,板间电势差最大,即为电源电动势。此时离子受力平衡:,电动势。 图5 电磁流量计:(略见例题) [误区点拨] 处理带电粒子在场中的运动问题应注意是否考虑带电粒子的重力。这要依据具体情况而定,质子、α粒子、离子等微观粒子,一般不考虑重力;液滴、尘埃、小球等宏观带电粒子由题设条件决定,一般把装置在空间的方位介绍的很明确的,都应考虑重力。 在题目中有明确交待的是否要考虑重力的,这种情况比较正规,也比较简单。若是直接看不出是否要考虑重力,根据题目的隐含条件来判断。但在进行受力分析与运动分析时,要由分析结果,先进行定性确定再决定是否要考虑重力。 电场力可以对电荷做功,能改变电荷的功能;洛伦兹力不能对电荷做功,不能改变电荷的动能。 [模型演练] (2005年海淀区期末练习)如图6甲所示,一带电粒子以水平初速度()先后
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