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              分體電磁流量計廠家源頭直供廠家“本信息長期有效”

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              發布時間:2020-12-08 13:55  






              早在1738年,瑞士人丹尼爾伯努利以伯努利方程為基礎利用差壓法測量水流量。后來意大利人G.B.文丘里研究用文丘里管測量流量,并于1791年發表了研究結果。1886年,美國人赫謝爾應用文丘里管制成了測量水流量的的實用測量裝置。20世紀初期到中期,原有的測量原理逐漸走向成熟,人們不再將思路局限在原有的測量方法上,而是開始了新的探索。到了30年代,又出現了探討用聲波測量液體和氣體的流速的方法聲波測量流量的方法,但到第二次為止未獲得很大進展,直到1955年才有了應用聲循環法的馬克森流量計的問世,用于測量航空燃料的流量。20世紀的60年代以后,測量儀表開始向精密化、小型化等方向發展。隨著集成電路技術的迅速發展,具有鎖相環路技術的超聲(波)流量計也得到了普遍應用,微型計算機的廣泛應用,進一步提高了流量測量的能力,如激光流速計應用微型計算機后,可處理較為復雜的信號。


              超聲波流量計工作原理

              在流體傳播過程中,超聲脈沖的速度一般會和流體速度有著密切的聯系,也就是順流速度大于逆流速度,脈沖傳播如果存在較大的時間差,其流量也會隨之增大。因此,才可以進行流量測量。在進行操作時,無論是上游還是下游的傳感器,都會發射出一定的超聲波脈沖,但是二者有所不同,主要表現為一個為逆流,而另一個為順流。受到流體影響,兩束脈沖到達換能器的時間也會具有一定的差異性。但是因為二者實際路徑一致,所以傳輸時間的差異也可以表現出流體的實際流速。應用時差法進行測量時,需要將兩個傳感器用于發射和接收信號。將傳感器設置在管線時,二者會實施聲信號通訊,在進行工作時,則會進行發射和接收。如果管內流體處于靜止狀態,則順流、逆流的傳播時間保持一致。如果液體處于流動狀態,則順流信號進行傳播時,時間會低于逆流。在此過程中,順流、逆流進行傳播時,其時間差和實際流速呈現為正比狀態。




              能源計量

              能源分為一次能源(煤炭、、煤層氣、和)、二次能源(電力、焦炭、人工燃氣、成品油、、蒸汽)及載能工質(壓縮空氣、氧、氮、氫、水)等。能源計量是科學管理能源,實現節能降耗,提高經濟效益的重要手段。流量儀表是能源計量儀表的重要組成部分,水、人工燃氣、、蒸汽和油品這些常用的能源都使用著數量極其龐大的流量計,它們是能源管理和經濟核算不可缺少的工具。




              流量計

              在生活中,流量測量十分重要,我們生活的方方面面都離不開流量計的使用。我們常見的流量計有很多種,比如,電磁流量計,孔板流量計,超聲波流量計......今天,我們要介紹的流量計叫做插入式電子流量計,它是基于電磁流量計發展起來的。

              插入式電磁流量計的工作原理是基于法拉第電磁感應定律。管道內的流體在經過插入式電磁流量計時做切割磁感線運動,產生感應電動勢。電極檢測到電信號,再通過轉換器將電信號轉換成流量信號,




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