深圳窑炉燃气流量计原理

时间:2022年10月24日 来源:

气体超声波流量计日常维护方法:对于外夹式换能器超声波流量计,装置今后无水压损失,无潜在漏水,只需定时查看换能器是否松动,与管道之间的粘合剂是 否杰出即可;刺进式超声波流量计,要定时清理探头上沉积的杂质、水垢等有无漏水现象。如果是管段式超声波流量计,要查看流量计与管道之间的法兰衔接是否杰出,并考虑现场温度和湿度对其电子 部件的影响。定时保护可以保证超声波流量计的长期稳定运转。对于现场装置固定式超声波流量计数量大、规模广的用户,可以配备一台同类型的便携式超声波流量计,用于核校现场外表的情况。测量沼气可以选用气体涡轮流量计。深圳窑炉燃气流量计原理

深圳窑炉燃气流量计原理,燃气流量计

气体超声波流量计测量中应注意的问题:测量现场环境问题:某汽轮发电机冷却系统流量测量现场,总共有42根冷却管需要测量流量,在理想情况下,每根冷却管的流量大小一致,如果流量数值有较大差异,水冷管有可能存在堵塞情况。在开始测量前应让工作人员加大冷却系统的水压,保证每个冷却管的流量达到满载。在现场若存在高压电缆,其产生的强磁场会干扰传感器发收的信号,造成传感器无法正常运行工作,为避免类似情况,需要远离磁场发生体的位置。济南锅炉燃气流量计控制器对气体超声波流量计提出了-25~55℃的使用环境温度要求。

深圳窑炉燃气流量计原理,燃气流量计

气体涡轮流量计误差产生的原因:气体涡轮流量计同样存在以下缺点:有可动部件,易于损坏,关键件轴承易磨损,抗脏污能力差,对介质的干净程度要求较高,难以长期保持校准特性,需要定期校验。造成误差的原因有:计量表自身质量问题,设计选型不合理,安装不到位,运行中维护保养不当等。如何控制误差:正确确定流量计使用的场所及规格。由于气体涡轮流量计涡轮惯性的存在,在流量波动频繁的场合不宜使用,否则会降低计量精度。要比较准确地估计用气量的峰谷值和介质的压力情况,正确确定流量计的规格。从气体涡轮流量计误差特性曲线可以看出,应使流量计的工作流量范围20%Qmax-80%Qmax(Qmax为流量计的较大流量)。

气体涡轮流量计的原理:其实气体涡轮流量计就是一种速度式流量计,利用了气体推动流量计叶轮的转动,叶轮旋转的速度与流体体积流量成正比,根据电磁感应原理,利用磁敏传感器从同步转动的叶轮上感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,经运算处理得出体积流量。其测量精度较高,准确度等级可达到1.0级、1.5级;量程比宽,一般为1:20测量范围宽;结构紧凑轻巧,装维护方便前后直管段要求较低,同样也可用于中、高压计量。以上就是对气体流量计的原理介绍。由于气体涡轮流量计涡轮惯性的存在,在流量波动频繁的场合不宜使用。

深圳窑炉燃气流量计原理,燃气流量计

常见的燃气流量计有哪些?随着城镇化不断的增加,城市不断的扩建,城镇燃气得到了更大的普及和应用,而燃气计量的准确性直接影响到企业的经济效益,工商业燃气用户的更是燃气企业生存之本,天然气流量测量的准确性,供销差率的合理控制,直接影响到燃气企业的经济效益,流量计的选型保证购买气量和销售气量的购销差较小,这是燃气公司运营的重要指标。常用的燃气流量计主要有膜式燃气表、气体罗茨流量计、气体涡轮流量计和超声波流量计等,测量原理各不相同,运行条件和对被测燃气的参数要求也各不一样,各自的性能也存在一定的差异。燃气流量计前后水平管应有坡度,但不应坡向燃气流量计,以防燃气流量计积水。济南锅炉燃气流量计控制器

燃气流量计在安装过程中,其安装与设置部位要合理,需要满足抄表维修更换等条件。深圳窑炉燃气流量计原理

气体超声波流量计管道配置:对双向流测量场合的管道配置:所谓“双向流测量”就是指使用同一套流量计实现被测介质正输和反输时的流量测量。也就是说,这个时期正输时的仪表上游就是下个时期返输时的仪表下游。地下储气库或者目前大中型城市通常用作调峰手段的储气罐就需要这种具有双向测量功能的计量仪表。这正是超声波流量计独到的特点。因此,当超声波流量计应用于双向流测量场合就必须将其“下游”按“上游”的要求进行同等对待,这也是实现超声波流量计双向、等精度测量的重要前提。深圳窑炉燃气流量计原理

上海安钧智能科技股份有限公司是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在上海市等地区的仪器仪表中汇聚了大量的人脉以及**,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身不努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是比较好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同上海安钧智能科技供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!

信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责