口徑DN10-DN1000
安裝方式法蘭、夾持、卡箍
精度等級0.5級,0.3級
量程比10:01
工作環境工作溫度:-25-55℃,存儲溫度:-40-65℃
流體需求導電介質(電導率≥30μs/cm液體)
環境溫度-20℃至70℃
變送輸出4-20mA,脈沖輸出
通訊方式RS485,HART
供電方式24VDC,220VDC
用途化工,冶金,輕紡,造紙,環保,食品,生活污水,工業污水,冷卻水,自來水廠
電極類型316L電極(標配),HB/HC合金電極,鈦電極,鉭電極,鉑銥電極
襯里材質氯丁橡膠(CR),聚四氟乙烯(F4),特氟龍(PFA),聚氨酯橡膠(UR),聚全氟乙丙烯(F46)
價格30000
電磁流量計日常使用及維護做到位,不僅能夠給機器的正常運作處,而且還會對延長機器設備的使用壽命起到很理想的效果,要知道電磁流量計也是需要每天或者定期做好維護工作的,分享幾點,希望可以幫到您。
電磁流量計要每天在機器設備投入使用之前都要檢查機器設備是否出現一些故障,精度是否準確,如果不準的話,要通過哪些方式進行更正,只有在精度足夠準確的情況下才能夠讓該機器設備正常的開始工作,這樣對于后期的順利工作能夠帶來很大的好處。
當然還需要定期做好潤滑等工作,機器的老化往往都是因為長時間沒有潤滑,在長時間的工作狀態下,機器容易因為摩擦而產生足夠多的熱量,對機器的損耗還是比較嚴重的,但是如果定期能夠做好機器設備的潤滑工作,那么至少機器在工作的時候不會因為摩擦而產生大量的熱量,損壞機器。
電磁流量計的日常維護工作如果沒有做細致的話,是很容易造成機器設備的磨損情況很嚴重,甚至有時候還會因為沒有做好這些細節的工作而導致機器無 ** 常的進行運作,這將會給企業的生產帶來一定的困擾,因而像這樣的機器設備,還是要時時刻刻做好日常的維護工作,至少能夠節省不少麻煩。

超聲波冷熱量表,超聲波冷熱量表的選型要求?
超聲波冷熱量表由超聲波流量計、進回水溫度傳感器、計算器等組成。原理:流體流經流量計時,根據由兩個超聲波換能器發出的聲波在流體通過的時差得出流體的流速,可以計算流體的流量,溫度傳感器分別對進回水溫度進行檢測,計算器對流量和溫度信號進行數據處理,計算出熱交換系統釋放或吸收的冷熱量。

超聲波熱量表的功能特點
目前,隨著智慧供熱計量體系的逐步完善,超聲波熱量表已經成為主流的供熱計量儀表。市場上的超聲波熱量表品類太多,那怎么選擇合適的超聲波熱量表呢?
一. 超聲波熱量表的工作原理
1.工作原理 將一對溫度傳感器分別安裝在通過載熱流體的上行管和下行管上,流量計安裝在流體或回流管上(流量計安裝的位置不同,終的測量結果也不同),流量計發出與流量成正比的脈沖信號,一對溫度傳感器給出表示溫度高低的模擬信號,而積算儀采集來自流量和溫度傳感器的信號,利用積算公式算出熱交換系統獲得的熱量。
2.工作原理運用 長期以來,我國北方地區城鎮居民采暖一般按住宅面積而不是實際用熱量收費,導致用戶節能意識差,造成嚴重的資源浪費。顯然該計量方法缺乏科學性。而等發達地區在八十年代初,熱量表的使用已相當普遍,以熱量表作為計價收費的依據和手段,節能20%~30%。作為建筑節能的一項基本措施,地區已將熱量計量收費列入《建筑節能“九五”計劃和2010年規劃》:對集中供暖的民用建筑安裝熱表及有關調節設備并按戶計量收費的工作,1998年通過試點**成效,開始推廣,2000年在**城市新建小區推行,2010年全面推廣。
二.超聲波熱量表分類
(1)戶用超聲波熱量表
1. 可在水平、垂直方向安裝。
2. 溫度測量精度高,使用壽命長。
3. 既可計量熱量,又可計量冷量,也可冷熱量同時計量。
4. 流量計發出與流量成正比的脈沖信號。
5. 一對溫度傳感器給出表示溫度高低的模擬信號。
6. 利用積算公式算出熱交換系統獲得的熱量。
1、安裝**在人員下進行
2、安裝前確保熱量表外觀無損壞,溫度傳感器電纜無破損
3、確定安裝管路與熱量表標稱直徑一致
4、確定熱量表安裝兩端的管線在同一軸線上(偏差不大于5mm)
5、確保熱量表上標志的水流方向與實際一致。
(2)管網超聲波熱量表
超聲波熱量表,包括超聲波換能器組件、測量管。
其特征在于還包括表體,表體左端安裝設置球閥及與控制連接的球閥電機;
包括密封圈、彈簧及彈簧座、彈簧座與球閥彈性*觸配合;
球閥后部配合設置閥座密封圈表體內設置支架,支架中間部位安裝設置測量管;
支架左右兩端安裝設置反射鏡,表體上扣接設置表盒底座,扣接部位左右分別設置超聲波換能器組件。
表盒底座上設置盒座、盒座上配合設置盒座蓋、盒座蓋內設置熱能表探頭;
積分儀、控制電路板、控制電路板上設置M-bus集抄器和M-bus集抄器總線通信接口。

影響超聲波流量計(熱量表)測量精度的主要因素
1、上下游直管段的影響
由于時差式超聲波流量計標定系數K值是雷諾數函數,所以當流體從層流過渡到紊流時,其流速分布不均勻,標定系數K值將產生較大的變化,從而影響測量準確度。根據設計要求換能器應安裝在上游直管段為10倍管徑、下游直管段5倍管徑的位置,對于上游存在泵、閥等設備時,需要按照“距離紊流、震動、熱源、噪聲和射線源越遠越好”的要求做,換能器應安裝在上游直管段30倍管徑以上的位置。直管段長度是保證時差式超聲波流量計測量準確度的重要因素之一。
2、安裝管道參數設置的影響
根據時差式超聲波流量計流量計量公式qv=(π/4)D2v,(qv瞬時流量,D管道直徑,V流體流速m/s)當管道材質及尺寸設置與實際管道尺寸不符時,將使理論管道流通截面積與實際管道流通截面積產生誤差,導致計算結果不準確。換能器的安裝距離是根據流體性質、管道材質、內外管徑、安裝方式等參數綜合運算的結果。據有關資料介紹,如果管道內徑誤差±1%,則引起約±3%的流量誤差。如果安裝距離誤差±1 mm將產生±1.5%以內的流量誤差。由此可見,只有正確設置管道參數,換能器才能安裝正確。因此,管道參數設置的準確性直接影響著時差式超聲波流量計測量準確度。
3、換能器安裝的影響
時差法超聲波流量計測量器件換能器聲波的傳輸分為直線式和反射式,反射式按安裝方式又有V式、Z式、W式,可根據管徑、所測流體性質,有無管襯以及現場安裝條件進行選擇。另外換能器**安裝在與管線正切的方向,否則會影響聲波的發射和接收,進而影響時差法超聲波流量計的測量準確度。
4、被測流體含氣量的影響
不溶氣體具有非常低的聲阻抗,可能造成聲束分散,含氣量大時,將減弱聲波信號強度,因此被測流體含氣量對超聲波流量計測量數據有很大影響。在實際供熱生產中,所有熱量表安裝的外部條件勻已很好地滿足設計要求,但當鍋爐出水溫度**80℃時,熱量表工作正常,當鍋爐出水溫度**80℃時,管道內會有細小的氣泡產生,在閉環的鍋爐系統中,這些氣泡使終裹挾在流體里,從而影響時差法超聲波流量計測量準確度,造成熱量值的誤差,影響熱量調節工作。
要想消除這些氣泡,可以在鍋爐出口安裝一個大于出口管徑的聚氣裝置,加長流量計上游的直管段距離,還可以采取安裝紊流裝置的設施,以減少和消除被測介質內的含氣量,保證熱量表的測量準確性。
5、耦合劑的影響
為了保證換能器能夠與管道充分接觸,安裝換能器時需要在管道表面均勻地涂一層耦合劑,一般厚度為1mm,并將耦合劑內的氣泡和顆粒擠出去,換能器的發射面應緊密地貼在管壁上。
鍋爐出口溫度在冬節生產時往往會在100℃~110℃,安裝在鍋爐出口的時差法超聲波流量計如果使用普通的耦合計在短時間內便會失效,從而影響時差法超聲波流量計的測量準確度,因此,**選用特制的耐高溫耦合劑。
在供熱管線上的時差法超聲波流量計,往往會安裝在儀表井內,安裝環境潮濕,有時會被水淹,一般的普通耦合劑不具備防水性質會很快失效,影響時差法超聲波流量計的測量準確度,**選用具有防水性的耦合劑。
耦合劑有使用有效期,根據性質、不同有效期也不盡相同,一般為12個月,因此,為了保證測量準確度,每12個月應重新更換耦合劑,重新安裝換能器。
6、溫度傳感器的影響
根據超聲波熱量表的工作原理可知,熱量表是由流量計、積算儀和一對溫度傳感器組成,為了保證熱量表的測量精度,時差法超聲波熱量表中的溫度傳感器往往采用分度值更為精細的PT1000,并且是成對配置的,一支安裝在供水管道上標記為紅色,另一支安裝在回水管道上標記為藍色。
溫度傳感器不宜安裝在管道的較高位置上(可能充不滿液體);要確保溫度傳感器的插入深度,應使溫度傳感器位于管道中心偏下的位置。當溫度傳感器與流量傳感器處于同一管路上時,溫度傳感器應安裝在流量計下游5倍管徑或更遠的位置,以避免因安裝位置產生的氣泡和亂流影響流量計的測量準確度。
溫度傳感器的安裝位置還與被測目標有一定的關系,在以鍋爐為熱源的零次網循環系統中,如果把零次網熱交換器作為熱量測量目標,2支溫度傳感器應分別安裝在零次網換熱器的和出口管路上,這樣可以減少鍋爐到零次網換熱器之間的熱傳輸誤差,從而測得零次網換熱器的真實用熱量。
在鍋爐作為熱源的供熱循環系統中,把鍋爐的產熱量作為測量目標時,2支溫度傳感器應分別安裝在鍋爐的出口管路和管路上。在熱量的計算中,不論是采用焓差法還是熱系數法,供回水溫度溫差都對其有較大的影響,熱量表的溫度傳感器是成對配置的,當2支溫度傳感器的測量誤差向不同方向偏移或產生不同步偏移時,會加大溫度測量誤差,從而影響到熱量的測量準確性。溫度傳感器根據使用性質一般檢定周期為1~2年,作為鍋爐熱量表的溫度傳感器,可每年檢定一次,以減少由于溫度傳感器的測量誤差帶來的熱量表系統測量誤差。

為什么物理中沒有與熱量對應的冷量呢?
嚴格來說,“熱量”這個名詞也不存在啊。
溫度的能量,是內能,表示分子無序運動的平均動能。
嚴格來說,只有一種叫做“內能”的概念。它的表示單位是焓。在討論范圍內,內能只有兩個自由度:高或低。
如果一個概念,只有兩個自由度。那么只用一個變量就可以表達。這個產量就是△H。
比如,x+y=3。已知x,那么y也是已知的。
由于△H用起來麻煩,所以引入熱量這個概念,做通俗簡單表示。所以,熱量已經是多余概念了。
冷量也是△H。兩個概念對等、互補、同義,更屬于多余概念。
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