河水流量计

河水流量计

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2017-07-04 18:09:46
386
属性:
产地:国产;加工定制:是;精度等级:1;款式:电子带数显;适用介质:液体,热水,冷水,污水;温度范围:中温;压力范围:中压;转换器形式:一体式;
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产品属性
产地
国产
加工定制
精度等级
1
款式
电子带数显
适用介质
液体,热水,冷水,污水
温度范围
中温
压力范围
中压
转换器形式
一体式
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江苏恒创仪表有限公司

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产品简介

HENGC-LDE型河水流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量馆内导电介质体积流量的感应式仪表,流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4-20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。

详细介绍

河水流量计--江苏恒创仪表有限公司 咨询:/ 杨

 

HENGC-LDE型河水流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量馆内导电介质体积流量的感应式仪表,在满足现场显示的同时,还可以输出4-20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。

 

HENGC-LDE除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。

 

性能特点:

仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。

无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。

无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。

测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。

采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和HcHb316LTi等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。

备有管道式、插入式等多种流量计型号。

采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。

具备一体化和分离型两种型式。

高清晰度LCD背光显示。

 

特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外我们*设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。

 

工作原理:

测量原理是基于法拉第电磁感应定律。流量计的测量管是一内衬绝缘材料非导磁合金短管。两只电极沿管径方向穿通壁固定在测量管上。其电极头与衬里内表面基本齐平。励磁线圈由双向方波脉冲劢磁时,将在与测量管轴线垂直的方向上产生一磁通量密度为B的工作磁场。此时,如果具有一定电导率的液体流经测量管,将切割磁力线感应出电动势E。电动势E正比于磁通量密度B,测量管内径d与平均流速的乘积。电动势E(流量信号)由电极检出并通过电缆送至转换器。转换器将流量信号放大处理后,可显示流体流量,并能输出脉冲,摸拟电流等信号,用于流量的控制和调节。

E=KBdV

式中: E――――为电极间的信号电压(V)

    B――――磁通密度(T)

    d――――测量管内径(m)

V――――平均流速(m/s)

式中K,d为常数,由于励磁电流是恒流的,故B也是常数,则由EKBdV可知,体积流量Q与信号电压E成正比,即流速感应的信号电压E与体积流量Q成线性关系。因此,只要测量出E就可确定流量Q,这就是钨酸计量表的基本工作原理。

由E=KBdV可知,被测流体介质的温度、密度、压力、电导率、液固两相流体介质的液固成分比等参数不会影响测量结果。至于流动状态只要符合轴对称流动(如层流或紊流)就不会影响测量结果的。因此说钨酸计量表是一种真正的体积流量计。对于制造厂和用户来说,只要用普通的水实际标定后就可测量其他任何导电流体介质的体积,而不需作任何修正,这是电磁流量计的一突出优点,是其他任何流量计所没有的。测量管内无活动及阻流部件,因此几乎没有压力损失,并具有很高的可靠性。

 

技术参数:                                                          

公称通径系列 DN(mm)

管道式四氟衬里:10、15、20、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600

管道式橡胶衬里:40、50、65、80、100、125、150、200、300、350、400、500、600、800、1000、1200.

流动方向:正、反净流量。量程比:150:1.重复性误差:测量值的±0.1%

精确等级:0.5级、1.0级(管道式)

被测介质温度:普通橡胶衬里:-20?+60℃

高温橡胶衬里:-20?+90℃

聚四氟乙烯衬里:-30?+100℃

高温型四氟衬里:-30?+180℃。

额定工作压力:管道式:DN6?DN80≤1.6Mpa,DN100?DN250≤1.0Mpa,DN300?DN1200≤0.6Mpa.

流量测量范围:流量测量范围对应流速范围是0.1?15m/s

电导率范围:被测流体电导率≥5us/cm(一体式),大多数以水为成分的介质,其电导率在 200?800μs/cm范围内,均可选用碱水流量计来测量其流量。

电流输出:0?10mA时,负载电阻为 0?1.5kΩ;4?20mA时,负载电阻为 0?750kΩ

数字频率输出:输出频率上限可在 1?5000Hz 内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V 导通时集电极zui大电流为 250mA.

供电电源:85?265V,45?63Hz.

直管段长度:管道式:上游≥5DN,下游≥2DN.

连接方式:流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合 GB11988的规定。

防爆标志:mdIIBT4.

环境温度:-25?60℃

相对湿度:5%?95%

消耗总功率:小于20瓦。

 

性能指标:

1、准确度等级
流量计在规定的流量范围内准确度等级、zui大允许误差应符合表1的规定。流量计误差表示使用相对示值误差。
准确度等级和zui大允许误差

准确度等级

0.2

0.25

0.3

0.5

zui大允许误差

±0.2%

±0.25%

±0.3%

±0.5%

准确度等级

1.0

1.5

2.5

/

zui大允许误差

±1.0%

±1.5%

±2.5%

/

注:优先采用不带括号的等级

 

 

 

 

2、引用误差 
对于用于瞬时流量指示的流量计误差表示也可使用引用误差,其zui大允许误差系列应符合表1规定,其检定结果的标书中不再给出准确等级,而使用其zui大允许误差表示,且还应在zui大允许误差后标注FS,如±0.5%FS
3、误差表示方法和选取原则 
在一台流量计的一次检定中,应按照准确度等级和引用误差之中的一种给出流量计误差表示方法;对于使用相对示值误差和引用误差组合表示误差的流量计,一次检定中也应统一使用一种方法表示其误差。
4、重复性 
流量计的重复性不得超过相应准确度等级规定的zui大允许误差值的1/3

 

选型参考:

1、根据一体型和分离型电磁流量计的特点,选择合适的类型。一体型电磁流量计安装敷线方便,精度中等,不宜在地面以下安装,以防转换器被水淹没。分离型电磁流量计,精确度较高,转换器与传感器异地安装,更适合现场环境比较差(如有害、有毒、易受水淹没等场所)的场合,但安装、敷线较严格,否则易引入干扰信号。

2、选择合适的电极形式。对于不产生结晶、结疤、不沾污电极的介质,可用标准电极,否则用刀式清垢电极或有清洗连接装置的电极。对于测污泥场合,还可选用可换式电极。

3、根据被测介质的腐蚀性选择电极材料。

4、根据被测介质的腐蚀性、磨损性及温度来选择衬里材料。

5、防护等级,根据国标GB4208-1984约同于电工委员会IEC标准(IEC529-7B),外壳防护等级的标准为:IP65为防喷水型,即可允许水从任何方向对仪表喷水,喷水压力为30Kpa。出水量为0.75m3/h,喷水口离仪表距离为3mIP67为防浸水型,即仪表可全部浸入水中,zui高点应在水下至少150cm,持续时间至少30minIP68为潜水型,能*在水下工作。根据以上规定,在地下安装易被水淹的仪表应选IP68,仪表在地上安装的宜选IP65

6、根据连接仪表管道的绝缘性选择接地。

7、根据被测介质的zui高压力选择碱水流量计的公称压力。对于介质压力为10MPa16MPa25MPa32MPa几个等级的流量测量,应选用高压型碱水流量计流量计。其zui大口径为100mm

 

zui大流量和zui小流量必须符合下表中的数:

 

的安装:                                                            

安装场所的选择
为了使电磁流量计工作稳定可靠,在选择安装地点时应注意以下几方面的要求:
1.尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(大电机、大变压器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
2.应尽量安装在干燥通风之处,避免日晒雨淋,环境温度应在-20~+60℃,相对湿度小于85%。
3.流量计周围应有充裕的空间,便于安装和维护。
安装建议
电磁流量计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:
a. 增加前后直管段的长度;
b. 采用一个流量稳定器;
c. 减少测量点的截面。
水平和垂直安装
传感器可以水平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。

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