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艾默生科氏力质量流量计销售

艾默生科氏力质量流量计销售

产品型号:

所属分类:E+H质量流量计

产品时间:2021-07-12

简要描述:艾默生科氏力质量流量计销售,科氏力质量流量计可实现温度和密度的测量,可以派生介质浓度测量功能,在生活中应用的比较多。那下边小编便为大家介绍下这个流量计的产品特点以及技术参数。

详情介绍

艾默生科氏力质量流量计销售

科氏力质量流量计可实现温度和密度的测量,可以派生介质浓度测量功能,在生活中应用的比较多。那下边小编便为大家介绍下这个流量计的产品特点以及技术参数。
技术参数

重复性   +0.05-0.1%;温度测量精度 +1℃;工作压力 常规4MPa,高压可特殊订制;适用环境温度 -40℃-80℃;密度测量精度:+0.002g/cm3;防爆型等级:Exd(ib)II CT6;防护:IP67;温度测量范围:-200-350℃;被测介质温度:-50℃-200℃;材质:接液部分316L外壳304;流量测量精度:+0.1-0.2%;密度测量范圉:0<ρ<5g/cm3;输出信号:4-20mA直流电流信号、0-10KHz频率脉冲信号、脉冲当量信号、RS485通讯信号。
 
产品特点
 
1.测量准确度高,一般质量密度测量分辨率可达到0.002-0.02g/cm^3,流量测量精度可达到0.1%-0.2%,温度测量误差小于0.5度;
 
2.采用了多变量数字处理系统,使系统组成更加灵活方便。加快了系统的响应时间,也大大提高了信号测量的准确度及灵敏度、强化了信号的滤波,从而使测量更加可靠;在许多场合传感器和多变量数字处理系统模块就可以组成完整的流量测量系统,而不需要配置流量转换器。

可实现温度和密度的测量,可以派生介质浓度测量功能,在生活中应用的比较多。那下边小编便为大家介绍下这个流量计的产品特点以及技术参数。
 

U型流量管

在没有流体流经流量管时,流量管由安装在流量管端部的电磁驱动线圈驱动,其振幅小于1mm,频率约为80Hz,流体流入流量管时被强制接受流量管的上下垂直运动。在流量管向上振动的半个周期内,流体反抗管子向上运动而对流量管施加一个向下的力;反之,流出流量管的流体对流量管施加一个向上的力以反抗管子向下运动而使其垂直动量减少。这便导致流量管产生扭曲,在振动的另外半个周期,流量管向下振动,扭曲方向则相反,这一扭曲现象被称之为科里奥利(Coriolis)现象,即科氏力。
根据流量管扭曲量的大小完全与流经流量管的质量流量大小成正比,安装于流量管两侧的电磁信号检测器用于检测流量管的振动。当没有流体流过流量管时,流量管不产生扭曲,两侧电磁信号检测器的检测信号是同相位的;当有流体流经流量管时,流量管产生扭曲,从而导致两个检测信号产生相位差,这一相位差的大小直接正比于流经流量管的质量流量。
由于这种质量流量计主要依靠流量管的振动来进行流量测量,流量管的振动,以及流过管道的流体的冲力产生了科氏力,致使每个流管产生扭转,扭转量与振动周期内流过流管的质量流速成正比。由于一个流管的扭曲滞后于另管的扭曲,质量管上的传感器输出信号可通过电路比较,来确定扭曲量。
电路中由时间差检测器测量左右检测信号之间的滞后时间。这个“时间差”ΔT经过数字量测量、处理、滤波以减少噪声,提高测量分辨率。时间差乘上流量标定系数来表示质量流量。由于温度影响流管钢性,科氏力产生的扭曲量也将受温度影响。被测量的流量不断由变送器调整,后者随时检测粘在流管外表上的输出。变送器用一个三相的电阻温度计电桥放大电路来测量传感器温度,放大器的输出电压转化成频率,并由计数器数字化后读入微处理器。
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密度测量原理

流量管的一端被固定,而另一端是自由的。这一结构可看做一重物悬挂在弹簧上构成的重物/弹簧系统,一旦被施以一运动,这一重物/弹簧系统将在它的谐振频率上振动,这一谐振频率与重物的质量有关。质量流量计的流量管是通过驱动线圈和反馈电路在它的谐振频率上振动,振动管的谐振频率与振动管的结构、材料及质量有关。振动管的质量由两部分组成:振动管本身的质量和振动管中介质的质量。每一台传感器生产好后振动管本身的质量就确定了,振动管中介质的质量是介质密度与振动管体积的乘积,而振动管的体积对每种口径的传感器来说是固定的,因此振动频率直接与密度有相应的关系,那么,对于确定结构和材料的传感器,介质的密度可以通过测量流量管的谐振频率获得。
利用流量测量的一对信号检测器可获得代表谐振频率的信号,一个的信号用于补偿温度变化而引起的流量管钢性的变化,振动周期的测量是通过测量流量管的振动周期和温度获得,介质密度的测量利用了密度与流量管振动周期的线性关系及标准的校定常数。
科氏质量振动管测量密度时,管道钢性、几何结构和流过流体质量共同决定了管道装置的固有频率,因而由测量的管道频率可推出流体密度。变送器用一个高频时钟来测量振动周期的时间,测量值经数字滤波,对于由操作温度导致管道钢性变化,进而引起固有频率的变化进行补偿后,用传感器密度标定系数来计算过程流体密度。

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