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热水流量表的标准装置
热量表在线校准装置是由热水流量装置、标准流量计、和配对温度传感器测量装置构成的,其中热水流量装置是热量表在线量值溯源的基础,通过校准前后对标准流量计的稳定性测量,判断热量表在线校准是否可靠有效,通过标准流量计和配对温度传感器测量装置配合完成热量表现场的校准工作。
热水流量标准装置
试验采
BYR型超声波热量表厂家
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热水流量表的标准装置
热量表在线校准装置是由热水流量装置、标准流量计、和配对温度传感器测量装置构成的,其中热水流量装置是热量表在线量值溯源的基础,通过校准前后对标准流量计的稳定性测量,判断热量表在线校准是否可靠有效,通过标准流量计和配对温度传感器测量装置配合完成热量表现场的校准工作。
热水流量标准装置
试验采用山东省计量科学计量院DN50~DN400热量表检定装置测量能力如下所述。(1)质量法:流量范围0.1~1200m3/h,介质温度为常温~85℃,准确度等级0.05级;(2)标准表法:流量范围0.5~2000m3/h,介质温度为常温~85℃,准确度等级0.2级。DN50~DN400热水流量标准装置的流量测量范围及准确度等级能够满足标准流量计量值溯源的技术要求,为标准流量计的测量准确度和稳定性提供了技术保证。
超声波热量表换能器安装方式
选用的热量表采用“时差法”测速,该方法利用超声波在水中的传播时间与水流速度相关的特点,根据逆流、顺流时传播的时间差计算流速,进而换算出流量,测温元件铂电阻的阻值对温度变化反映灵敏,可以通过阻值的变化确定水温。
超声波热量表
超声波换能器的安装方法、超声波在水流中的行程、换能器与水流交界面的洁净度以及管道内水流流动的变化都会影响水流测速结果,导致流量计量误差。工程应用中“V型”声道适用于DN15mm~DN400mm管道测速,公称直径大于200mm的管道多选用“Z型”声道,两种方式下超声波穿过水流的次数较少,可以在降低能量损失、保证足够信号强度的同时提高测试精度,并且组件安装较为简便。换能器负责超声波信号的发射、接收,安装方式有“外夹式”、“插入式”、“管段式”。“外夹式”安装于管壁外侧,不损坏管道本体,装设时系统可正常运行,需借助耦合剂实现超声波信号的传递;“插入式”其换能器与管内流体直接接触,系统运行时可安装;“管段式”内部有直管段通道,换能器不进入流场,无流场干扰,安装时需停运系统。“管段式”按照用户设计参数配置且装配条件较好,与前两种方式比较,在同样工作条件下测量精度高。试验中的热量表采用“Z型”声道、标准“管段式”流量计。
热计量过程中常用的热量计算方法主要有“焓差法”、“热系数法”,焓差法的优势为热量表安装位置灵活,可在供水侧或回水侧,不影响计量结果,适用水温区间0℃~150℃;热系数法则要求水温具有较小变化范围。
威海博扬电子浅谈磁水表的原理
很多朋友问到电磁水表的原理是什么?说起来比较简单,就是法拉第电磁感应定律。
实际上电磁水表并不新鲜,在法拉第发现电磁感应定律时,那时还是1831年,就被想到用来测试水流。当时他有一个天才的想法,利用地球本身的磁场,来测量莱茵河的水流量,并设计相应的测量工具和设施,由于当时电子相关技术的不发达,无法实现微弱信号的放大与处理以及其他因素考虑不周全,终失败了,但却是电磁感应定律用于水计量的早尝试。
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