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發布時間:2020-12-30 07:06  
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污水流量計按計量檢定原理歸類:1、流量計有節流閥式流量計、畢托管流量計、勻速管流量計、電機轉子流量計、靶式流量計,這種流量計是運用伯努利方程原理,根據測量流體氣體壓力數據信號體現流量;2、流量計有增壓流量計、渦街流量計、電磁感應流量計、多譜勒超音波流量計、熱線電話限速流量計,這種是根據測量流體水流量來體現流量;3、流量計有傳動齒輪式流量計、轉動活塞機流量計,這種是根據測量一個個規范容積的小容量來體現流量;4、流量計有快熱式質量流量計、差壓式質量流量計、葉輪式質量流量計、哥力式質量流量計、間接性式質量流量計,這種是根據測量流體品質來體現流量;5、流量計有堰槽體式流量計,它是根據測量液位儀來體現流量。
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。
1912年西奧多-馮-卡門成為了計算出渦街的人,為今天的渦街測量技術奠定了基礎,在1970年,臺用于工業的渦街流量計上市,即測量傳感器,當代渦街流量計是標準的測量設備,已廣泛用于測定液體,氣體和蒸汽的流量。一、渦街流量計的基本測量原理 渦街流量計基于卡門渦街的測量原理,在管道中裝入一阻擋物,在其后產生卡門渦街,并對阻擋物兩側產生交變壓力,其頻率與介質的流速成正比。通過檢測此頻率值,經過電子轉換器轉換顯示并輸出標準電流信號。渦街流量計是溫度、壓力、流量一體化設計提供在線溫壓補償。二、渦街流量計的選型 為了確保測量,必須進行計算選型。渦街流量計選型時需注意以下事項:1、渦街流量計選型時必須提供測量介質的名稱、產品密度及粘度,工況溫度、工況壓力(注意區分是壓力還是表壓)、流量、正常流量。2、視介質及要求的不同,還要提供流量、管線內徑、流速限制條件、混合氣體的百分比、工況和標況密度、希望的安裝方式及管道標準等。3、一般測量高溫介質或者架空管道等建議選用分體型儀表。4、儀表口徑按用戶所提供的參數通過選型軟件進行計算決定,建議儀表工作在流量的1/2—2/3處。