超声波流量计是一种利用超声波在流动介质中传播特性进行流量测量的仪表。
其工作原理主要基于以下几点:
超声波传播速度:超声波在流动介质中的传播速度与被测介质的平均流速有关。通过测量超声波在顺流和逆流方向上的传播速度差异,可以计算出流体的流速。
时差法:超声波流量计通常采用时差法进行测量。即,通过测量超声波信号在上下游探头之间传播的时间差,可以计算出流体的流速和流量。
结构组成:超声波流量计主要由超声波发生器、接收器、电子线路、流量显示和累积系统组成。这些部分共同协作,实现流量的准确测量和显示。
超声波流量计具有非接触式测量、适用范围广等优点,在化工、电力、石油、冶金等领域得到广泛应用 流量计精度也受FS(满量程)或Rd(读数)的规格影响。国产流量计设备

调整流量计参数时,需关注以下关键点:
测量范围和精度:根据实际需求选择合适的测量范围,确保流量计能满足工艺需求;同时,考虑精度等级,以百分比值表示,确保测量结果的准确性。
电极和衬里材料:电极材料需与被测流体兼容,常见的有不锈钢、哈氏合金等;衬里材料用于保护电极和管道,如聚四氟乙烯(PTFE)等。
输出信号和工作电压:根据控制系统需求选择合适的输出信号类型,如模拟信号或数字信号;同时,确认流量计所需的工作电压。
零点、满量程和 采样频率调整:进行零点调整确保无流量时输出信号在零点附近;满量程调整确保最大流量时输出信号与实际流量相符;调整采样频率以优化响应速度和测量精度。
此外,还需注意安装位置和环境条件,避免外部干扰,并定期检查和维护流量计 浙江管道式流量计流量计与流量开关不是一个概念,它们之间存在一些主要的区别。

涡街流量计基于卡门涡街原理工作。其工作原理是将一个非流线型阻流体(Bluff Body)垂直插入管道中,当流体以足够大的流速绕过阻流体流动时,会在阻流体下游产生两列不对称且有规律的漩涡,即卡门涡街。这两列漩涡的旋转方向相反,且漩涡的个数(涡街频率)与流体的流速成正比。
涡街流量计通过测量旋涡脱离旋涡发生体的频率,即可知道流体的流速,从而测出流体的流量。该流量计具有压力损失小、量程范围大、精度高、可靠性高、维护量小等特点,
涡街流量计应用于工业生产、能源计量、环境保护、交通运输等多个领域。
转子流量计基于节流原理测量流体流量。它主要由锥形管、可上下浮动的转子及信息转换处理部分组成。
当流体通过垂直锥形管时,转子受到浮力、节流作用产生的压力差和重力三个力的作用,在平衡状态下,转子的位子替代流量的大小。转子内装有永磁体,其高度和位置的变化通过磁感应带动指针移动,显示流量的变化。智能转子流量计还采用微处理器控制,通过测量磁场变化来得到瞬时流量,并转换为实测值显示或输出控制信号12。
工作原理:基于节流原理,通过转子位置变化测量流量。组成:锥形管、可浮动转子、信息转换处理部分。
应用:转子流量计用于仪器科学、石油天然气、化学工程等领域。 涡街流量计零点无漂移,抗振性能好,十分稳定。

安装涡街流量计时,需遵循以下要求:
安装位置选择:可水平、垂直或倾斜安装,需避开强电力设备、高频设备及振动源等干扰,同时考虑安装维修方便。
上下游直管段要求:上游直管段长度至少为15D(特定情况下可能需更长),下游直管段长度至少为5D,内部应光滑。
配管同心度:上下游配管应与传感器同心,同轴偏差应小于0.05Db或0.5DN。
流向要求:测量液体时,应保证液体自下而上流动;测量气体时,若含少量液体,气体流向也应自下而上。
测压测温点设置:测压点应设置在下游3-5D处,测温点应设置在下游6-8D处。
其他注意事项:安装时需确保密封垫不凸入管内,转换器部分应接地,且需注意保温措施等。 涡街流量计测量精度通常在±1%以内;涡轮流量计的精度相对较低,通常在±2%~±5%之间。有哪些流量计保养
流量计按测量原理分类可分为容积式流量计、差压式流量计、流体阻力式流量计、速度式流量计、质量流量计等。国产流量计设备
差压式流量计和涡街流量计在测量流量时需要进行温压补偿。
差压式流量计:在测量流量时,需要进行温压补偿,以确保测量准确性。
涡街流量计:是否需要温压补偿,主要取决于被测介质的性质以及测量精度的要求。对于气体和某些液体的流量测量,如果其密度随温度和压力的变化而变化较大,那么在进行流量测量时也需要考虑温压补偿。
温压补偿是一种通过修正温度和压力对流量测量的影响,以提高测量准确度的方法。具体实现方式包括一体式温压补偿和分体式温压补偿。
此外,其他类型的流量计,如电磁流量计和质量流量计,在测量流量时一般不需要进行温压补偿。 国产流量计设备