如图一所示。当质量为δm的流体质点,以速度V沿管道AB运动,同时,管道AB又以A点为圆心以角速度Ω转动,当该质点做上述复合运动时,在任意一点M处,质点具有两个加速度分量:向心加速度ar, 方向指向A点;科氏加速度ak,方向向上,量值为2ΩV。为使流体质点具有科氏加速度,需要在ak 方向施加一个大小等于2ΩVδm的力,这个力来自管道,而流体质点反作用于管道上的力就是科氏力Fc,方向如图所示。
表1 DS300型流量计在不同检定压力下的测试数据表
流量 (t/h) | 压力 (Mpa) | 相对误差 (%) | 压力 (Mpa) | 相对误差 (%) | 压力 (Mpa) | 相对误差 (%) | 压力 (Mpa) | 相对误差 (%) |
120 | - | - | 0.32 | 0.14 | 0.42 | -0.01 | - | - |
100 | - | - | 0.36 | -0.01 | 0.47 | -0.20 | - | - |
90 | 0.17 | 0.24 | - | - | - | - | - | - |
50 | 0.17 | 0.09 | 0.36 | -0.13 | 0.43 | -0.22 | 0.55 | -0.38 |
20 | 0.17 | 0.02 | - | - | 0.43 | -0.29 | 0.55 | -0.48 |
90 | 0.17 | 0.20 | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
表2 当流量为20t/h不同工作压力状态下的误差情况表
压力Mpa | 压力变化值Mpa | 误差% | 误差变化% | 每变化0.1Mpa引起的误差变化% |
0.17 | - | 0.02 | - | - |
0.43 | 0.26 | -0.29 | -0.31 | -0.12 |
0.55 | 0.12 | -0.48 | -0.19 | -0.16 |
压力Mpa | 压力变化值Mpa | 误差% | 误差变化% | 每变化0.1Mpa引起的误差变化% |
0.17 | - | 0.09 | - | - |
0.36 | 0.19 | -0.13 | -0.22 | -0.12 |
0.43 | 0.07 | -0.22 | -0.09 | -0.13 |
0.55 | 0.12 | -0.38 | -0.16 | -0.13 |
压力Mpa | 压力变化值Mpa | 误差% | 误差变化% | 每变化0.1Mpa引起的误差变化% |
0.32 | - | 0.14 | - | - |
0.42 | 0.1 | -0.01 | -0.15 | -0.15 |
压力Mpa | 压力变化值Mpa | 误差% | 误差变化% | 每变化0.1Mpa引起的误差变化% |
0.36 | - | -0.01 | - | - |
0.47 | 0.11 | -0.2 | -0.19 | -0.17 |
表6 63FS80型流量计在不同检定压力下的测试数据表
流量 (t/h) | 压力 (Mpa) | 相对误差 (%) | 压力 (Mpa) | 相对误差 (%) | 压力 (Mpa) | 相对误差 (%) | 压力 (Mpa) | 相对误差 (%) |
20 | 0.14 | +1.03 | 0.178 | 0.06 | 0.288 | 0.89 | 0.556 | -0.2 |
50 | 0.14 | +0.06 | 0.178 | 0.51 | 0.288 | 0.74 | 0.500 | +0.31 |
82 | 0.145 | -0.06 | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | 0.178 | 0.48 | 0.288 | 0.17 | 0.500 | +0.95 |
压力Mpa | 压力变化值Mpa | 误差% | 误差变化% | 每变化0.1Mpa引起的误差变化% |
0.14 | - | 1.03 | - | - |
0.178 | 0.038 | 0.06 | -0.97 | -2.55 |
0.288 | 0.11 | 0.89 | 0.83 | 0.75 |
0.556 | 0.268 | -0.2 | -1.09 | -0.41 |
压力Mpa | 压力变化值Mpa | 误差% | 误差变化% | 每变化0.1Mpa引起的误差变化% |
0.14 | - | 0.06 | - | - |
0.178 | 0.038 | 0.51 | 0.45 | 1.18 |
0.288 | 0.11 | 0.74 | 0.23 | 0.21 |
0.5 | 0.212 | 0.31 | -0.43 | -0.20 |
压力Mpa | 压力变化值Mpa | 误差% | 误差变化% | 每变化0.1Mpa引起的误差变化% |
0.178 | - | 0.48 | - | - |
0.288 | 0.11 | 0.17 | -0.31 | -0.28 |
0.5 | 0.212 | 0.95 | 0.78 | 0.37 |
超声波流量计是一种耐用的、非接触式测量污水的超声波流量计 ,便携式多普勒超声波流量计主要应用于城市污水处理厂、排水泵站环保检测及矿山、油田、冶金、化工、炼油、造纸、食品等行业的循环水、纸浆、矿浆、泥浆、酸碱液、化学原料、海水、城市排水、工业废水、生活污水、油水混合液等流量计量。
测量原理
便携式超声波流量计探头随仪表成对提供,实流标定后出厂。
所有标定数据、零偏及探头参数全部储存在探头内存里,与主机连接后,探头将数据发送给主机,主机会自动识别并优化工作。
便携式超声波流量计匹配所连接的探头后,用户只需输入管道和介质参数即可。
同时,仪表内置的数据库提供了大多数常用管材和介质的选项,测量时,用户还可根据状态显示了解应用情况。
全密封探头及一体式电缆确保长期可靠的工作,探头及电缆铠装层均为不锈钢材质,适用于苛刻的工业环境。
便携式超声波流量计采用独特的双uP技术,高速采样和自适应信号处理技术,即使在苛刻的测量工况下,也能可靠而稳定的工作。
应用指南
便携式超声波流量计在石油化工行业、核电行业、导热油领域有着独特的应用,并且采用了能量计算功能,可以在测量流量的同时,引入温度信号,从而获取能量参数。
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