热丝式空气流量计是将加热丝均匀分布在计量通道内。传感器用一根铂丝作为热丝电阻和检测环境温度的热敏电阻,安装在进气道检测区域中。热丝通电后产生热量,气流通过热丝时,热丝的热量被冷却,控制热丝上的电流,可以保持热丝上的温度恒定。这样控制电流与进气量有着相应的比例关系,即气流可以改变空气流量计的输出电压。各汽车厂生产的热线式空气流量计输出信号略有差异。德国博世热丝式空气流量计输出信号:怠速时约为2V,3500r/min时约为3V。福特车用热丝式空气流量计输出信号:未起动时为0-0.5V,热怠速时为0.5V-1V,热车经济车速时为1.5V-2.5V,节气门全开时为3V-4.7V。热丝式空气流量计利用热耗散原理制成,其结构简单,没有机械转动零件,使用耐久,精度高,可精确计量空气量。但由于热丝很细(0.010.05mm)且暴露在空气中,在空气高速流动时,空气中的沙粒很容易击断热丝。太阳能供电电磁流量计选择性价比高的。台州8901流量计
在空调试验室中,测量水机的水侧制冷量(或制热量)时,通常是测量样机的进、出水温度以及水流量,进而算出制冷量(或制热量)。而此处测量水流量,基本都是用电磁流量计来测量。下面我们介绍一下电磁流量计的相关知识。电磁流量计适用范围电磁流量计适用测量封闭管道中导电液体的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液等。选用电磁流量计测量流量的流体必须是导电的,因此不导电的气体、蒸汽、油类、丙铜等物质不能选用电磁流量计测量流量。上海取代西门子电磁流量计厂家流量计的使用寿命和维护保养对于长期稳定运行至关重要。
涡轮流量计的工作原理:在一定的流量范围内,涡轮的转速与流体的流速成正比。流体流动带动涡轮转动,涡轮的转速转换成电脉冲,用二次表显示出数据,反应流体流速。工作特点:①抗杂质能力强;②抗电磁干扰和抗振能力强;③其结构与原理简单,便于维修;④几乎无压力损失,节省动力消耗。
文丘里流量计的工作原理:当流体流经文丘里流量计管道内的节流件时,流速在文丘里节流件初形成局部收缩,导致流速增加,静压差下降,文丘里流量计前后便产生了静压差,流体流量越大,静压差就越大,根据压差来衡量流量。工作特点:无磨蚀与积污的问题,同时可以有一定的整流的作用,测量精度和稳定性高。
涡轮流量计的工作原理:在一定的流量范围内,涡轮的转速与流体的流速成正比。流体流动带动涡轮转动,涡轮的转速转换成电脉冲,用二次表显示出数据,反应流体流速。工作特点:①抗杂质能力强;②抗电磁干扰和抗振能力强;③其结构与原理简单,便于维修;④几乎无压力损失,节省动力消耗。
文丘里流量计的工作原理:当流体流经文丘里流量计管道内的节流件时,流速在文丘里节流件初形成局部收缩,导致流速增加,静压差下降,文丘里流量计前后便产生了静压差,流体流量越大,静压差就越大,根据压差来衡量流量。工作特点:无磨蚀与积污的问题,同时可以有一定的整流的作用,测量精度和稳定性高。
这两种流量计的选用需要根据实际情况来确定究竟哪种流量计才更加合适当前的状况。 电磁流量计该如何选择?
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。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元一千年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国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地推动仪表更新换代,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。电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内则与测量无关。太阳能供电电磁流量计欢迎选择杭州振华电磁流量计。余杭区小流量流量计价格
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数字信号型空气流量计原理及检测。卡门旋涡空气流量计分为2种,一种为光电式,一种为超声波式。它是通过采集涡流频率完成空气流速测量,主要是通过光电(如丰田车型)和超声波采集(如韩国现代、日本三菱等)进气涡流,具有进气阻力小、计量准确的特点,但因其结构复杂、不耐振动且造价高,现已逐步被热线式空气流量计取代。杭州振华自1985年成功较早研制出基于非均匀磁场理论、低频直流励磁技术电磁流量计,经过36年锤炼提升,产品性能已达国际前列水平。台州8901流量计