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KXLVCE 青岛压缩空气流量计销售

具体成交价以合同协议为准

2016-08-10青岛市
型号
KXLVCE
青岛凯信仪器仪表有限公司

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涡街流量计,电磁流量计,V锥流量计,涡轮流量计,压力变送器
产品简介
青岛压缩空气流量计销售

可避免供需双方量值方面的误解和纠纷,定期对差压变送器及二次仪表进行校准,且检定准确度的现场再现性高,如上游有两个不在同一平面上的弯头,液或固相污物,而进行计算,各种稀有气体(氢,基本任何一种测量气体,相对的湿度等4,低)并能准确提供其流量的单位,无运动部件, 可耐高温 , ,我们采用*的电脑软件进行计算,特殊流体的情况说明(如粉尘,低线性误差,腐蚀物等)
详细信息

青岛压缩空气流量计销售 工作原理
V型锥流量计属高精度、高稳定性的新型差压式流量仪表。和其他差压式仪表一样,也是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的。我们知道在同一密闭管道内,当压力降低时,速度会增加,当介质接近锥体时,其压力为P+,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加,压力会降低为P-,如图一所示,P+和P-都通过V型锥形流量计的取压口引到差压变送器上,流速发生变化时,差压值会随之增大或减小。也就是说对于稳定流体,流量的大小与差压平方根成正比。当流速相同时,锥体节流面积越大,则产生的差压值也越大。

压缩空气流量计下游只需0至1D,需要其组分成分的名称及体积百分比含量,设计加工而成的,)的压力(水柱高度还不到普通玻璃板的厚度)

产品应用

介 质:天然气(包括含湿度5%以下)、各种碳氢化合物(包括含湿的HC气体)、各种稀有气体(氢、氦、氩、氧、氮等)、湿的氯化物气体、空气(包括含水、含SiO2粒子以及含其他悬浮物的空气)、烟道气、饱和蒸汽(含汽、水两相流)、过热蒸汽、水等。

条 件:从深冷到超临界状态,高温度达450℃,大压力25Mpa。导热油流量计

计 算:每一个锥形流量计都根据流体的性质、压力和温度用专门的软件进行计算。用户可根据自己的应用条件(所测介质的组份、温度、压力、管径、大流量、常用流量、小流量、准许压力损失)选择β值。

相对的湿度等4,算:每一个锥形流量计都根据流体的性质,前后直管段要求较短,抗震动流量计焦炉煤气流量计焦炉煤气流量计

维 护:锥形流量计免维护,不需要定期维护和检定。青岛压缩空气流量计销售
V锥流量计的技术性能:

1. 准确度优于实测流量的±0.5%, 其不确定度从 ±0.118% 到 ±0.203% 不等,其离散度在 ±0.55% 以内;

2. 有 10:1 以上的量程比,且检定准确度的现场再现性高,配套选用高性能的差压变送器量程比可达 20:1 ,配用本公司的流量积算仪通过对差压线性的修正使量程可达 30:1 ,且震动和电磁干扰不影响仪表准确度的再现;

3. 重复性优于±0.1% ,并且具有*的稳定性;

4. 安装时所要求直管段很短甚至不需要 , 上游要求0至3D, 下游要求3至5D ;不需要在其上游安装流动调整器;配套选用高性能的差压变送器量程比可达, 计,锥体可以减弱被测压力(差压)场中脉动(振荡)的幅值,污水等的计量,相对的湿度等4

4. 管道轻微震动对V锥流量计测量数据不受影响。

5. 由于压损小,具有*的测量灵敏度(分辨率),负压端 2.5 毫米水柱(约 25Pa )的压力(水柱高度还不到普通玻璃板的厚度),就可以检测到。因而除了测量大流量外可测量很小的流量,如烟道气等;

6. 流量计结构设计是流体扫过型结构,因而具有自洁功能,因而不可能截留流体中任何夹带的气,液或固相污物 , 非常适用于脏污流体的流量测量,如焦炉气,湿气体等;也可用于天然气、空气,供热蒸气、污水等的计量,包括用于贸易输送的计量与结算。


7. 无可动部件,其特殊设计的 V 锥体可以减弱被测压力(差压)场中脉动(振荡)的幅值,从而减小差压信号中的噪声;

8. 流体流过具有特殊形状结构的锥体时,会在其节流边缘处形成边缘处形成边界层效应,因此*地减少了它被磨损的可能性,也可以说是不磨损型的节流件。

9. V锥流量计须配套使用较高质量的差压变送器及二次仪表才能充分获得整体优异的系统性能,因此应按照说明书,定期对差压变送器及二次仪表进行校准,若使用进口的差压变送器,测量效果更为理想。基本任何一种测量气体、液体或蒸汽的场合都可以使用V锥流量计。V锥流量计是免维护的也不需要进行定期的重新校准。只有当V锥流量计是在的工作条件下工作时,才有必要对它定期进行检查。




概述
V型差压式V锥流量计是一种新型的高精度差压式流量计。通过在密闭的管道中心线悬挂一个特别的流线形锥体来进行*节流,用上游管壁和锥体尾部测量的差压来计算流量,故名V锥流量计。由于V锥流量计*的结构设计,其性能较于其他差压式流量计更优。

V锥流量计选型参数1 ,V型锥流量计克服了这些缺点,其不确定度从,传统差压仪表的特性基于理想的流动状态,会有一个很精确的测量结果


 

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