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弯管流量计 2009-11-24 sdjntl
弯管流量计MLW-2000系列弯管流量计[1]属于差压式流量测量系统,当流体通过弯管传感器时,由于流体受到传感器的束缚,迫使流体按照弯管的曲率在管道中作类似的圆周运动,流体产生的离心力使传感器的内外侧壁产生压力差△P(P1-P2 )。该离心力的大小与流体的流速V、密度ρ、及所做圆周运动的曲率半径R等等因素有关,该压力差通过差压变送器检测出来,转换为4-20Ma信号输出送给上微机或二次仪表。 弯
主蒸汽流量计 2009-11-24 sdjntl
主蒸汽流量计锅炉主蒸汽流量测量,对电厂安全性和经济性至关重要,由于加工困难和压损大,一般流量计很难达到测量要求。目前常用的是孔板流量计,但压损很大,造成了巨大的损失和浪费。 目前,一种实用新型的专利产品,智能探针式流量计,基本满足了主蒸汽的测量要求,由于是针式,所以压损很小,微乎其微,另外它的金属腔一体化设计,保证了产品的安全性。 精度能达到0.2级,完全能满足精度要
智能流量记录仪 2009-11-24 sdjntl
智能流量记录仪SKR1000LQ系列智能流量记录仪[1]可以与包括差压、流量等各种传感器信号配合使用,可以测量、显示、记录瞬时流量、累积流量,还可以进行全自动温度、压力的补偿运算,保证流量测量的准确。SKR1000LQ系列智能流量记录仪广泛应用于电力、石油、化工、冶金、水利等行业。 性能特点: 1、 四位数码管显示瞬时流量,八位数码管显示累积流量,最大累计流量为99999999 2、 测量介
防堵流量计 2009-11-24 sdjntl
BTB-B型毕托巴流量计是铁岭市光明仪器仪表厂实用新型专利产品(专利号:ZL200520091004.1),它在冶金、电力、石化、石油、化工等行业应用广泛,含有杂质的流动介质均可选择BTB-B型毕托巴流量计进行测量,如电力行业的一次风量、二次风量、化工行业中的各种物料气体,冶金行业中的各种煤气等。 当介质中结挂污垢特别严重的情况,可以增设反吹装置,可以手动反吹也可以自动反吹。 当介质中所含杂质
楔型流量计 2009-11-24 sdjntl
型流量计,是八十年代开始开始逐步走向实用的一种新型流量计,其检测件是一个V字形楔块(又称楔形节流件),它的圆滑顶角朝下,这样有利于含悬浮颗粒的液体或粘稠液体顺利通过,不会在节流件上游侧产生滞流。因此特别适合在石油、化工等行业中用于体积流量和质量流量的测量。 楔型流量计主要特点:1、重复性好、精确度高,经标定的楔形流量计,精度达0.5 级。2、具有自清洁能力,无滞流区。 3、耐磨损、寿命长、可靠性
流量计 2009-11-24 sdjntl
流量计目录[隐藏] 1,流量计的发展 2,流量计的应用领域 3,流量计种类 3.1差压式流量计 3.2 浮子流量计 3.3容积式流量计 3.4 涡轮流量计 3.5电磁流量计 3.6 涡街流量计 3.7 超声波流量计 3.8 科里奥利质量流量计 3.9 明渠流量计 4, 新工作原理流量仪表的研究和开发 4.1 静电流量计 4.2 复合效应流量仪表 4.3 转速表式流量
科里奥利质量流量计 2009-11-24 sdjntl
里奥利质量流量计科里奥利质量流量计(以下简称CMF)是利用流体在直线运动的同时处于一旋转系中,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理制成的一种直接式质量流量仪表。
超声波液位计 2009-11-24 sdjntl
超声波液位计量程范围:0-30米,多种形式可选,适合各种腐蚀性、化工类场合,精度高,远传信号输出,PLC系统监控。 1. 工作原理 探头部分发射出超声波,然后被液面反射,探头部分 再接收,探头到液(物)面的距离和超声波经过的时间成比例: hb = ct2 即 距离 [m] = 时间×声速/2 [m] 声速的温度补偿公式: 环境声速= 331.5 + 0.6×温度 2. 现场条件
雷达物位计 2009-11-24 sdjntl
雷达物位计智能型雷达物位计 测量原理 发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。 运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以 确保极短时间内稳定和精确的测量。 即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件 也可以准确的分析出物位的回波。 输入 天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路,微处理器对此信号进
超声波物位计 2009-11-24 sdjntl
超声波物位计 通过发射高能超声波,使其从被测物体表面反射回来。反射回来的信号经过改进的算法进行处理,从而增强了有效信号,更好地摒弃了无效的干扰信号。 这些高能的声波使经过介质后确保了最少的信号损失。归功于这些高能声波,使声波损失较之传统的超声波仪器都要少。发射信号越强反射得到的信号也越强。接收器电路即使在噪声较强的环境下也能识别与监视低液位信号。 测量信号经过温度补偿作用,保证了信号输出与显示