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水电磁流量计

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2.在管道圆孔处焊上厂家提供的法兰,要求法兰轴线与管道轴线垂直。
3.将球阀及传感器安装在焊接好的发兰上。
4.调节丝杠,使插入深度符合要求(保证测头中心轴线和管道中心轴线重合),流体流向必须与方向标上的指示箭头保持一致。
5.均匀拧紧压盖上的螺丝。(注:压盖的松紧程度决定仪表的密封程度和丝杠能否旋动)
6.检查各环节是否完成好,慢慢打开阀门观察是否有泄漏(需特别注意人身安全)若有泄露请重复步骤5、6.
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(水电磁流量计)

FMI-R/ODT/32/SS/DP/DC/M12
FMI-C/DIN2/50/SS/DP/DC/M12
FMI-R/DIN2/50/SS/DP/DC/M12
FMI-C/ODT/50/SS/DP/DC/M12
FMI-R/ODT/50/SS/DP/DC/M12
FMI-C/DIN2/65/SS/DP/DC/M12
FMI-R/DIN2/65/SS/DP/DC/M12
FMI-C/ODT/65/SS/DP/DC/M12
FMI-R/ODT/65/SS/DP/DC/M12
FMI-C/DIN2/80/SS/DP/DC/M12
FMI-R/DIN2/80/SS/DP/DC/M12
FMI-C/ODT/80/SS/DP/DC/M12
FMI-R/ODT/80/SS/DP/DC/M12
FMI-C/DIN2/100/SS/DP/DC/M12
FMI-R/DIN2/100/SS/DP/DC/M12
FMI-C/ODT/100/SS/DP/DC/M12
FMI-R/ODT/100/SS/DP/DC/M12
ABB电磁流量计型号:
FEW321.200K1S1S1B1A1A2A3A1A1JBM6
(水电磁流量计)

使用电磁流量计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,通用型电磁流量计的阈值在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***5×10-8S/cm的液体。
电磁流量计的工作原理是基于所测介质是具有导电性,就是所说的电导率,介质导电性跟温度和介质内杂质的掺杂程度也密切相关。
(水电磁流量计)

5、双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时候内保持稳定。
供应电磁流量计作用安装方法
简单说是由流量传感器变送器组成的。电磁流量计的安装要求是一定要安装在管路的zui低点或者管路的垂直段,但是一定是在满管的情况下,对直管段要求是前5d后3d,这样才能保证他的使用和对精度的要求。的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。如果在测量区内有稳态的涡流则会影响测量的稳定性和测量的精度,这时则应采取一些措施以稳定流速分布:增加前后直管段的长度采用一个流量稳定器减少测量点的截面。
(水电磁流量计)

流量计是基于流体振动开展起来的,依据旋涡的不同,检测方式从热丝式、热敏式逐步开展了应力式、磁敏式及差动开关电容式、超声波式等。涡街流量计简直可用于一切可构成旋涡列的场所,不只可用于封锁的管道,还可用于开放的沟槽。与涡轮番量计相比,
涡街流量计没有可动的机械部件,维护工作量小,仪表常数稳定;与孔板式流量计相比,涡街流量计丈量范围大,压力损失小,度高,装置与维护简单。
但涡街流量计的环境相关参数较多,容易在运用现场被疏忽而影响流量计性能的正确发挥。
涡街流量计的原理是在流量计管道中,设置一滞流件,当流体流经滞流件时,由于滞流件外表的滞流作用等缘由,在其下游会产生两列不对称的旋涡,这些旋涡在滞流件的侧前方分开,构成所谓的卡门(Karn)旋涡列,两列旋涡的旋转方向是相反的,
(水电磁流量计)

玻璃转子流量计
玻璃转子流量计也称为玻璃管浮子流量计或者玻璃管转子流量计,它是一种变面积式流量计,它主要由一根自下而上扩大的垂直玻璃锥管和一只可随流量大小上下移动的浮子组成(见图一),当流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生的升力S和流体的浮力A使浮子上升,由于锥管内壁与浮子之间的环形流通面积增大,流体动能在浮子上产生的升力随之下降。当升力S与浮力A之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平衡状态,稳定在某一高度上,该高度位置就代表流过流量计的流量值,因为流经流量计的流量与浮子上升高度,亦即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的高度位置可作为流量量度。
(水电磁流量计)

流体中存在上述定义的3个油气泡在流体中沿着不同径向轴线向上运动,对ANSYS进行仿真数据记录并对仿真数据经过matlab处理。为了清晰地获得油气泡在流体上升过程中对敏感场灵敏度的响应特性,运用1.2节定义的敏感场灵敏度vc来刻画油气泡在不同位置时对敏感场灵敏度的响应特性,图3所示为多个油气泡在流体上升过程中对敏感场灵敏度响应的特性分析。从仿真图中可以看出,油气泡距离电极位置越近,敏感场灵敏度越大。
3.2大半径油气泡敏感场灵敏度响应特性分析
仿真实验中,设定上面一组仿真实验中流体中共存在3个油气泡,它们在径向的球心位置不变,半径大小分别变化为以下情况:
(水电磁流量计)

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