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发展流量测量的发展
发展
流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元前1000年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国的都江堰水利工程应用宝瓶口的水位观测水量大小等等。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论基础,这是流量测量的里程碑。自那以后,1
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发展流量测量的发展
发展
流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元前1000年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国的都江堰水利工程应用宝瓶口的水位观测水量大小等等。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论基础,这是流量测量的里程碑。自那以后,18、19世纪流量测量的许多类型仪表的雏形开始形成,如堰、示踪法、皮托管、文丘里管、容积、涡轮及靶式流量计等。20世纪由于过程工业、能量计量、城市公用事业对流量测量的需求急剧增长,才促使仪表迅速发展,微电子技术和计算机技术的飞跃发展极大动仪表更新换代,新型流量计如雨后春笋般涌现出来。至今,据称已有上百种流量计投向市场,现场使用中许多棘手的难题可望获得解决。
我国开展近代流量测量技术的工作比较晚,早期所需的流量仪表均从国外进口。
流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,因此其测量对象已不限于传统意义上的管道液体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题。流量和压力、温度并列为三大检测参数。对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数。能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力、温度仪表一样得到的应用。
旋进漩涡气体流量计
旋进漩涡气体流量计SL-LUX系列旋进漩涡气体流量计的原理旋进漩涡气体流量计采用流通剖面类似文丘里管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响,检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、转换为与流速成正比的脉冲信号,然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,在液晶显示屏上显示出测量结果(瞬时流量、累积流量及温度、压力数据)。旋进旋涡流量计结构紧凑,主要由壳体、旋涡发生体、传感器(温度、压力、流量)、整流器、支架和转换器构成。
背景
随着“西气东输”工程的建设,将逐步被引入沿线城市,各城市的气化率及销气量也将逐步提高,以镇江市为例,2010年供气量将达2亿m3,此时供销差变化1%,将影响燃气公司的利润近400万元,随着市场的日趋成熟,燃气公司与上游的交割气量,双方都很重视,计量也相对准确,供销差的一个决定因素是各类用户的计量准确性,要保证计量的准确,流量计的选型是根本。
气体涡轮流量计
气体涡轮流量计 a、适用于、的计量,主要用于热负荷相对恒定的燃气设备,多用于工业炉窑、大型锅炉、化工用气设备等大客户,具有精度高、体积小、量程比小、流量范围大的特点,多用于高、中压管道中气体流量的计量。 b、与同规格的膜式表、气体腰轮表比较,具有小流量较大、工作压力高,由于量程比小,不适合用于用气量波动幅度变化较大的设备计量。 c、由于气体涡轮流量计属于速度式流量计,对前后直管段的要求较高,故在选择气体涡轮流量计,应根据所选用流量计样本的技术要求,确定流量计前后直管段的长度。
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