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便携式超声波流量计
超声波流量计采用外夹式传感器测量液体流量。安装过程极为简单,全中文的人机界面,更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油化工液体等。
V锥流量计
V锥流量计与其它差压式流量仪表原理相同,也是一种节流式差压流量计,都是遵循封闭管道中流体质量守恒(连续性方程)和能量守恒(伯努利方程)定律,将流体节流收缩到管道中心轴线附近的概念,从根本上改变成利用同轴安装在管道中的V形尖圆锥,将流体逐渐地节流收缩到管道的内边壁。通过测量此V形内锥体前后的差压来测量流量,在稳定流的体情况下,管道中的流速与差压的开方成正比。
旋进旋涡流量计
旋进旋涡流量计采用微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。
手持式超声波流量计
手持式超声波流量计采用外夹式传感测量液体流量。安装过程极为简单,全中文的人机界面,更易于操作。特别适合流量平衡测试及流量监测:饮用水、河水、海水、冷却水、热水、工业污水、润滑油、柴油、燃油、化工液体等。
楔形流量计
楔形流量计是一种新型节流差压式流量测量仪表,它可以在高粘度、低雷诺数、雷诺数、500即可使用的流体情况下进行高精度的流量测量,在流速较低、流量小、管径大的流量测量场合有无可比拟的优势和不可替代的作用。楔形流量计主要用于高粘度重油、渣油、柴油、机油等、工业煤气、焦炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气、城市煤气、氢气、氮气、空气、水蒸汽、污水液体等介质的流量测量。
热式气体质量流量计
热式气体质量流量计是利用热扩散原理测量气体流量的仪表。传感器由两个基准级热电阻(RTD)组成。一个是速度传感器RH,一个是测量气体温度变化的温度传感器RMG。当这两个RTD置于被测气体中时,其中传感器RH被加热,另一个传感器RMG用于感应被测气体温度。随着气体流速的增加,气流带走更多热量,传感器RH的温度下降。
液体涡轮流量计
液体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表先进技术 , 经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计。广泛用于测量封闭管道中与不锈钢 1C r18Ni9Ti、2C r13 及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于 5×10-6m2/ s 的液体,对于运动粘度大于 5×10-6m2/ s 的液体,可对流量计进行实液标定后使用 , 若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
弯管流量计
弯管流量计与传统的孔板流量计一样同属于差压式流量计的范畴,只是弯管流量计产生差压的方式与孔板流量计不同,孔板是利用流体的缩放原理产生差压的,而弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的。
一体化平衡孔板流量计
平衡孔板流量计是一种新型的差压式流量计,可适用于各种介质及各种工况要求的高精度流量计,可测雷诺数的范围为5000~1000000。其操作原理同各种类型的差压流量计的工作原理相同,但与传统节流装置在管道中心开孔不同,本仪表在管道中心处开具节流孔,孔的分布及数量基于特殊的公式及多年的实验数据,称为函数孔。当流体穿过圆盘的函数孔时,流体将被平衡整流,涡流被最小化,形成近似理想流体,通过取压装置,可获得稳定的差压信号,根据伯努利方程计算出体积流量、质量流量。
椭圆齿轮流量计
椭圆齿轮流量计(又称排量流量计,齿轮流量计),属于容积式流量计一种,在流量仪表中是精度较高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。椭圆齿轮流量计可以选用不同的材料(铸铁、铸钢、304不锈钢、316不锈钢)制造,适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工业部门的流量计量工作。
靶式流量计
靶式流量计于六十年代开始应用于工业流量测量,主要用于解决高粘度、低雷诺数流体的流量测量,先后经历了气动表和电动表两大发展阶段,智能靶式流量计是在原有应变片式(电容式)靶式流量计测量原理的基础上 ,采用了新型力感应式传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
玻璃浮子流量计
玻璃转子流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。当流体自下而上经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经玻璃转子流量计的流体流量与浮子上升高度,即与玻璃转子流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。
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