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BURKERT电磁感应流量计加快在广泛的工业应用中的流量测量仪表的方法。物理测量和直接相关的质量流率的这种方式中的流体的质量流率(例如,动量和动量矩)这种方法的蒸汽流量表的物理基础是量。具有明显的优势,以这种方式,具有无关的组件和参数的流体。然而,目前生产的这种流量计还没有以这种方式限制其使用,昂贵和复杂的。
BURKERT电磁感应流量计的种类很多,对测量蒸汽效果不错的是涡街流量计和弯管流量计,所以为了测量出准确的数值,因此需要对流量计进行有效的选型。流量仪表的选型关系到仪表能不能准确计量。所以选型是重中之中,要求流量计生产厂家和用户采购人员都必须把计量的准确性放在首要考虑问题,事实证明多数计量不准确和流量计的故障都是和产品选型有直接的关系。
BURKERT电磁感应流量计要用户提供蒸汽的温度,蒸汽的压力,蒸汽管道口径,蒸汽的小流量,常用流量,大流量,蒸汽管道分布情况,分管道数量,分管道用汽情况,管道振动情况,流量计安装位置前后直管段情况,阀门前后位置,设备用汽情况,现场干扰情况,用汽时间,用汽周期等。
1、结构容易于复制,牢固、简单、性能稳定可靠、价格低;
2、标准节流件它是全用的,并且得到了标准组织的认可,无需要实流校准,就可投用,它在流量计中是*。
3、检测件与差压显示仪表可以分开不同厂家生产,可与专业化规模生产;
4、应用范围广泛,包括全部的单相流体(气、液、蒸汽)、部分混相流,一般生产过程中管径、工作状态(温度、压力)皆有产品。
*BURKERT电磁感应流量计技术8045系列:
564797 563883 559367 558675 449670 449671 449672 449673 426498 426499
BURKERT电磁感应流量计的工作原理基于法拉第电磁感应法律。当一个导体在磁场场内运动时,在与磁场方向、运动方向相互垂直方向的导体两端,会产生感应电动势。电动势的大小与导体运动速度和磁场的磁感应强度大小成正比。
BURKERT电磁感应流量计由电磁流量转换器和电磁流量传感器两大部分组成,分离型还需要一根的双层屏蔽的电缆连接转换器和传感器。电磁流量计分为一体型和分离型两种结构形式。可用于规定的防爆场所。传感器有7种不同材料的电极和4种不同材料的衬里可供选用。
分体式电磁流量计的传感器应垂直安装,并且流体自下而上流动,以满足固、液两项处于混合的状态。原因是如介质中有固体物(泥沙、小石子颗粒等)容易发生沉淀的情况。另外管路中有鱼和杂草的情况鱼在管路中的游动,会造成流量计输出的来回摆动;挂在电极附近的杂草的来回摆动也会引起流量计的输出不稳定。在流量计上游入口处设置金属滤网挡住鱼和杂草进入测量管内。
BURKERT电磁感应流量计压损大、小流量信号弱等问题,提出了结构改进和参数优化研究方案.改进对象为一个DN50气体旋进旋涡流量计,其内部结构和寸见图2.流量计长度为232 mm,入口管径50 mm,收缩段长度94.2 mm,发展段管径为36 mm、长度为35.8 mm,扩张段长为12 mm,扩张角度为60°.具体改进和参数优化研究如下:
1)起旋器入口加装导流叶片段.原有起旋器叶片在入口段没有导流部分(图1),叶片与来流之间夹角为60°,来流不是切向进入,会造成严重的流动分离.流动分离使得流动扰动和流动阻力增大.因此,改进方案中考虑把原来起旋器叶片延长并作弯曲使得入口与来流夹角为0°,即流动切向进入,以期改善流动状态.
2)起旋器叶片数量增加.起旋器原来的叶片数量是6片,考虑增加1片(图3b),同时为了保证流动面积不减小,将叶片厚度由2.5 mm变为1.5 mm(当前加工能力能够做到).螺旋角度保持不变,仍为30°.
对于BURKERT电磁感应流量计内部流动特性及流量计改进方面,科研人员也进行了一定探索.彭杰纲等人[7-9]对旋进旋涡流量计内部流场进行了数值模拟分析,研究了旋涡进动效应流场的演变情况,分析了流场干扰对旋进旋涡流量计流场进动效应的影响.张涛等人[10]采用数值方针的方法对旋进旋涡流量计的结构进行了优化,使得流量计的压力损失有了一定减小.何馨雨等[11]对旋进旋涡内部流场进行了数值模拟分析,获得了比较全面的流场信息,对这种流量计的内部流动特性有了更加深入的理解.
BURKERT角座阀适用于流量调节。由于蝶阀在管路中的压力损失比较大,大约是闸阀的三倍,因此在选择蝶阀时,应充分考虑管路系统受压力损失的影响,还应考虑关闭时蝶板承受管道介质压力的坚固性。此外,还必须考虑在高温下弹性阀座材料所承受工作温度的限制。
*BURKERT电磁感应流量计技术8045系列