兰州涡街流量计生产厂家

发布人:电磁流量计生产厂家 发布时间:2019-11-25 18:23:12

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  DN200~DNl600液体中含有混入物

混入成泡状流的细小气泡仍可正常任务,但测得的是含气泡体积的夹杂体积流量;如气体含量添加到构成弹(块)状流,因电极可以被气体盖住使电路瞬时断开,呈现输出晃悠致使不克不及正常任务。含有非铁磁性颗粒或纤维的固液双相流体相同可测得二相的体积流量。固体含量较高的流体,我国对测速垂线数目的规定主要根据渠宽和水深而定
如钻井泥浆、钻探固井水泥浆、纸浆等理论上已属非牛顿流体。由于固体在载体液中一同活动,两者之间有滑动,速度上有差别,单相液体校验的仪表用于固液双相流体会发作附加误差。在浆液内有较大颗粒擦过电极表面,在频率较低的矩形激磁的会发作尖峰状浆液噪声,使流量旌旗灯不稳,就要选用较高频率的仪表或有较强按捺浆液噪声才干的仪表,也可选用市电交流激磁的仪表或双频激磁的仪表。
含有铁磁性物质的流体对凡间的,因丈量管内磁导率受铁磁体的分歧含量而转变,会发作丈量误差。但在磁路中置有磁通检测线圈赔偿的,可减小混入铁磁体的影响。对含有矿石颗粒的矿浆运用,应留意对传感器衬里的磨损程度,丈量管内径扩展会发作附加误差。
这种场所应选用耐磨性较好的陶瓷衬里或聚氨酯橡胶衬里,还倡议传感器安装在垂直管道上,使管道磨损均匀,消弭水平安装下半部局部磨损严峻的缺陷。也能够在传感器进口端加装喷嘴形护套,相对延伸运用期。
  昨日召开的会议部署加快推进实施“制造2025”,实现制造业升级。会议提出,重点发展新一代信息技术、数控机床和机器人、装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医及高性能器械、农业机械装备十大领域。与之前或定义的十大产业振兴规划及七大战略性新兴产业不同,会议强调,要顺应“互联网+”的发展趋势,以信息化与工业化深度融合为主线,强化工业基础能力,提高工艺水平和产品质量,推进智能制造、绿色制造。促进生产业与制造业融合发展,提升制造业层次和核心竞争力。工业和信息化部部长此前在接受媒体采访时表示,按照三步走的战略,“制造2025”是“三步走”个十年的行动纲领。要力争通过这十年的努力,进入全球制造业的第二方阵,为后两步走奠定好的基础。“互联网+”好处多今年全国上,“制造2025”上升为战略。总理在工作报告中提出:坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展,加快从制造业大国转向制造强国。“这是制造业发展的一件大事。”表示,在工程院多名专家花了一年半时间进行战略论证的基础上,工信部又花了一年多时间制定了“制造2025”规划纲要。大体需要用三个十年左右的时间,完成从制造业大国向制造业强国的转变。会议提出,打造制造业升级版,要顺应“互联网+”的发展趋势。根据媒体报道,应用工业互联网后,企业的效率会提高大约20%,成本可以下降20%,节能减排可以下降10%左右。未来20年,工业互联网发展至少可带来3万亿美元左右GDP增量。海尔相关负责人告诉记者,他们正在打造“互联网工厂”。目前,海尔开始从大规模制造转变为大规模定制——用户下订单,订单上生产线,生产线通过系统可以形成一个大的系统,实现大规模的个性化定制。海尔还在探索将消费者与生产线机器人互联,比如,有消费者想把自己的头像印在饮料瓶上,信息便可通过网络传给生产线机器人,机器人获取头像后就可以将其印在瓶子上。本报记者采访2015德国汉诺威电子展时感到,德国的“工业4.0”可以借鉴的是物联网结合大数据。微软全球副总裁、大中华区董事长兼首席执行官贺乐赋告诉本报记者,作为德国大的电梯公司,蒂森克虏伯选择与微软的云服务平台合作,“我们帮助它整理和分析120万台电梯的大数据,提前做出预测和商业决策。比如,哪一台电梯在什么时候要更换哪一个零部件。”“搭建好工业互联网发展的框架,就会为发展提供更多机会。”表示。工艺水平和产品质量作为“世界工厂”的,制造业一直是优势产业。但过去几年,企业创造价值的能力在下降,甚至面临制造工艺粗糙、横行的困境。面对“制造”逐渐呈现后劲不足的疲弱态势。以我国的海洋工程装备及高技术船舶为例,虽然2014年全年,造船厂的完工量达到681艘、3630万载重吨,为全球,但造船总值却不如韩国造船厂。一位海工企业内部管理层对本报记者说,由于我国的造船产品与韩国有一定差距,如以集装箱船、散货船等为主流产品,若能增加海工和高技术的船舶(如LNG)等产品,那么的造船产值及附加值将会得到提高。而对于高技术船舶方面,工信部也曾发布过相应科研指南,其中包括:重点开展高速天然气发动机、双燃料发动机攻关等,对于船型设计和关键技术的研究、关键配套设备研制、LNG燃料加注船、极地多用途运输船和超大汽车滚装船等都可做更多探索。如果在以上领域有重大突破,对于我国的整体船舶技术性能和掌握国际船舶话语权,将起到推动作用。电力装备方面,总理年初在广东考察时,曾与广东电力设计院工作人员就燃煤电厂能耗、核电系统生产流程等问题进行了探讨。他希望电力装备更多地实现“走出去”。“我们是后来者。”一家国有大型核电设备公司的此前向本报记者表示,“从农村包围城市是我们擅长的。”在他看来,按照目前世界核电的格局,现在是发展和出口核电好的机会。智能制造和绿色制造会议提出,要强化工业基础能力,提高工艺水平和产品质量,推进智能制造、绿色制造。“比如通过智能系统汽车把人从驾驶的位置上解放出来等,都是未来发展方向。”说。此前发布的《节能与新能源汽车产业发展规划》中明确指出新能源汽车的发展重点和发展目标,并计划到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量争取达到50万辆,到2020年超过500万辆。今年以来,多家自主车企已在新能源领域加快布局。比亚迪继推出双模插电式混合动力车“秦”后,今年还将先后推出唐、宋、元等三款SUV新能源车;吉利则和新大洋牵手开始抢占微型电动车的市场份额;不仅车企在抢占新能源车市场,乐视、百度、腾讯等IT互联网企业也纷纷加入推动汽车电动化、智能化。“但与美、德、法、日、韩相比,汽车工业的国际竞争力明显处于竞争劣势,即使与其他金砖相比,也只是处于中间水平。”社会科学院工业经济研究所研究员张其仔说。科技部电动汽车重大项目监理专家组组长王秉刚则向本报记者表示,由于新能源车发展需要一个过程,随着今后产品更加成熟丰富,以及基础设施不断完善,未来几年新能源车的发展将加速。不仅是汽车产业,服装、鞋子、玩具等产业也在不断创新升级中。亚洲鞋业协会昨日接受本报记者采访时谈到,目前鞋业的工艺水平以及产品质量也一直不断提升,“部分鞋机设备的水平甚至已经超过欧美日本等西方或地区,国内一些鞋机鞋材制造商一直与鞋产品制造商共同研究开发一些产品,并不断导入一些电子技术,近年来发展迅猛。”相关产品推荐电磁流量计智能电磁流量计分体式电磁流量计一体式电磁流量计污水电磁流量计高压电磁流量计卫生型电磁流量计防腐电磁流量计电池供电电磁流量计插入式电磁流量计

附着和沉淀

丈量易在管壁附着和沉淀物质的流体时,若附着的是比液体电导率高的导电物质,旌旗灯电势将被短路而不克不及任务,若长短导电层则起首应留意电极的污染,譬如选用不易附着尖形或半球形凸起电极、可改换式电极、刮刀式清垢电极等。易发作附着的场所可进步流速以抵达自清扫的目的,因此智能化的电磁流量计功能较
还能够接纳较便利的易清洗的管道衔接,可不拆开清洗传感器。非接触型电极电磁流量计附着非导电膜层,仪表仍能任务,但若为高导电层则相同不克不及任务。



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一、电磁流量计概述

电磁流量计(Electrognetic Flowmeter)是由直接接触管道介质的传感器和上端转换器两部分构成。电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外我们设计4-6多电极结构,继续加大对小微企业和创业创新的减税降费力度一是从2015年1月1日至2017年12月31日
进一步了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。 电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医、造纸、给排水等工业技术和管理部门。

采用电磁感应原理测量介质流体流速的电磁流量计。它在管道的两侧加一个磁场,被测介质流过管道就切割磁力线,在两个检测电极上产生感应电势,其大小正比于流体的运动速度。可以用于测量酸、碱、盐溶液、水煤浆、矿浆、砂浆灰泥、纸浆、树脂、橡胶乳、合成纤维浆和感光乳胶等各种悬浮物、
气化汽和粘性物质的流量。电磁流量计密封性能好,还可用于自来水和地下水道系统。而且测量过程不与流体接触,适于制、生物化学和食品工业。这种流量计还可检测血液流量。它的量程比约为100:1,精度一般为1%,由于这种传感器必须保持管道内电阻和测量电路阻抗之间有一定比例关系,适用介质耐水浓碱非氧化性酸链烃油和臭氧等
因此在制造上有一定困难。当被测介质的电导率约为10欧姆·厘米时就开始产生困难,电导率更低时就产生原理性困难。当电导率为10欧姆·厘米时,就达到导电介质和电介质之间的“分界线”,热噪声电平随内阻的增大而显著增加。


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电磁流量计是高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,还自行设计了一套先进的,专用于电磁流量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实产品长期的高质量。若气泡大到流过电极遮盖整个电极外表
电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外我们设计4-6多电极结构,进一步了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。

二、技术原理

1.工作原理。电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法 拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
  电磁流量计系统测试与校准实验 摘要:本章首先对系统模块进行测试,然后介绍了模拟发生器、转换器校准实验方法,后给出实际流体标定实验的数据和结论。 5.1系统性能测试 本系统的实现大量采用新仪表设计技术,本节对开关式恒流源励磁模块、通用输入开关式稳压电源和空管检测功能的性能做了测试。 5.1.1开关式恒流源 由于电磁流量传感器线圈的内阻会随着使用时间和温度而产生漂移。当线圈阻值在一定范围内变化时,如果恒流源无法有很高的精度,那么线圈内阻变化就会造成传感器磁场强度的变化,磁场强度的变化会使测量出现误差。因而恒流源能在多大范围线圈阻值内保持相应的精度成了电磁流量计一个重要的性能指标。同时,大范围的适应电阻变化,可以使得转换器配用不同口径的传感器时无需对电路进行调整。所以开关式恒流源稳定性的测试有着重要的意义。开关式恒流源的实验条件为:在常温下,输入电源为220伏交流,使用水泥电阻来代替线圈内阻。实验数据表格见表5—1。表5—1恒流源实验数据线圈内阻(o) 输出恒流(mA) O 244 17 244 68 244 75 242 开关式恒流源设计的理论值为线圈内阻从O~70Q恒流源均可以满足要求。实验结果表明线圈从0~68欧姆逐渐增大,励磁恒流源的输出一直保持恒定,电流测量仪表观察不到电流的变化,恒流源达到了设计目标。 5.1.2输入式开关稳压电源 输入式开关稳压电源的实验目的是测试系统抑制电源电压波动的能力。实验条件为:在常温下,使用水泥电阻来代替线圈内阻。实验装置图见图5一l, 实验数据表格见表5~2。自耦变压水泥电阻图5—1开关电源实验原理图表5—2开关电源实验数据l交流输入(v) 线圈内阻(Q) 输出恒流(mA) 50 0 244 50 68 244 248 O 244 248 68 2“ 输入式开关稳压电源的理论值是输入交流85伏~265伏均能正常工作。由于实验条件所限,能提供交流电源的上限就是248伏,所以本实验的结论是: 当输入从交流50伏~248伏变化,线圈内阻从O~68欧姆逐渐增大,励磁恒流源的输出一直保持恒定,在可分辨的精度内未观察到变化,开关电源达到了设计目标。 5.1.3空管检测功能 当电磁流量计的测量管中的液体未充满管道时,流量计检测的数据不能真实地反映液体的流量。若液面降低到电极以下时,两电极相当于浮空,此时转换器反而会收到很大的干扰,会以为有很大的流量。为此,在电磁流量计安装、使用过程中通常要求电磁流量计的管道必须充满被测液体。但在实际应用中,很难保汪管道始终充满液体。因此空管检测功能对电磁流量转换器来说是非常必要的。本系统空管检测的原理是基于检测电极之间的电阻,测量出来的是一个无量纲与电阻阻值成正比的比值,电极之间的电阻越大则测量出来这个比值就越大。当这个值超过一定的阈值,转换器就认为传感器处于空管状态,此时应关闭测量, 停止累计流量。若此时功能打开,还应输出。但实际使用时,由于传感器口径、测量液体和传感器与转换器之间的距离不同,难以预先设定一个统一的阈值,只能通过实验来确定这个闽值。使用方法是先做实验,分别测出空管和满管时这个正比于电阻的比值,然后取空管和满管比值的平均值作为闽值设入转换器。接着使传感器空管,看是否,再使传感器满管,看是否鳃除, 反复验证几次。实验证明本系统空管检测功能正常,达到设计目标。 5.2模拟发生器 5.2.1模拟发生器的重要性 对于转换器的基本性能测试,需要使用模拟器。主要是因为转换器与传感器配套使用的互换性对于现场应用、维护修理和生产过程的分别管理有着十分重要的意义。具有互换性对于用户可以减少备件的储备、节约资金;对于厂家可以形成标准化生产、提高效率、质量、降低成本。由于传感器的励磁器件和制造装配很难达到完全一致,磁场的有限长度与涡电流的影响,测量管的有限长度,测量管的加工均存在误差,这些因素造成实际生产的传感器测量值分散性问题难以解决。而应用模拟发生器使所有转换器的放大倍数一样后,只要在转换器内输入传感器标定系数,则所有的传感器对于转换器而言就是一致的。这就解决了由于传感器的分散性造成难以互换的难题。 5.2.2模拟发生器的结构 典型的模拟电磁流量发生器的工作原理图见图5—2。图5—2标准源原理示意图图中Rl和R12是功率电阻,其它的电阻均为精密绕线电阻,精度不低于O.05%。串联接入转换器励磁电流输出回路小阻值、纯电阻R的采样电阻,其两端的电压正比于励磁电流大小,与励磁电流的波形、相位和频率一致,可以代表流量。标准发生器是用精密、标准的纯电阻将电磁流量计转换器产生的低频矩形波励磁电流变换为脉冲电压,然后经过高精度、高稳定电阻分压,获得的低频矩形波微伏作为模拟流量,提供给电磁流量转换器输入端, 用来进行流速设定、线性检查。标准发生器能够模拟流量计的流向,检查电磁流量计转换器对流向的鉴别能力。本系统设计的标准发生器分为1l档, 从0到15m/s,并有正负两个流向。标准发生器实物图见图5—3。图5~3模拟发生器实物图 5.3校准实验方法介绍 为了确定电磁流量计的流量值或者流量测量值的准确度,必须对电磁流量计实施校准。校准也称为标定或者校验,包括以‘F两方面:(1)将量值传递给仪表, 确定流量标度标记所处的位置(或确定流量标度输出的);(2)调整仪表的输出与标准值(参比值)进行比较,以判别仪表准确度,测定其误差值。 5.3。1智能电磁流量计校准方法分类 电磁流量计的流量校准有直接测量法和间接测量法两种方法【67“91。直接测量法也称为实流校准法,是以实际流体流过被校验仪表,再用别的标准装置(标准流量计或者流量标准计量器具)测出流过流体的流量,与被校仪表的流量值作比较。这种方法有人称为湿法标定。实流校准法获得的流量计既可靠又准确,为目前许多流量仪表(如电磁流量计、容积式流量计、涡轮流量计、科里舆利质量流量计)所采用,而且作为建立标准流量的方法。制造厂在电磁流量计出厂前均以实流校准法在流量标准校准装置(有时简称流量标准装置或流量校准装置)上完成流量量值传递过程。使用单位对定期检定和检修后的仪表亦要在流量校准标准装置上作实流校准。流量校准标准装置是按照有关标准和检定规程建立的,并由授权的专门机构认定,能作流量量值传递的装置,是提供流量量值的校准设备,其量值终可溯源到质量、时阅和温度的计量标准。干法校准是一种间接校准法,是以测量电磁流量传感器的流通面积等结构尺寸和磁通密度B,计算流量值,获得相应的度。千法校准是在20世纪70年代用来解决大口径电磁流量计无法实现实流校准问题的方法之--[5 71。 5.3.2电磁流量计实流校准 孔板流量计在流量标准装置上校准时与标准值的比较方法可以分为流量法和总量法两类。总量法是比较仪表的累积体积流量值V。和标准装置测得的标准体积v。,以确定仪表示值或其误差。虽然校准是在指定的流量下进行,由于比较的量是总量, 所以对流量稳定性的要求可以低些。 流量法则要求在预定的稳定流量下进行,仪表在预定的示值流量(q,)。下运行一段时间t后,在标准装置上收集到流过仪表的流体容积V。,求得标准流量(q。)。=vs/t,然后比较(q。)。与(q。)。。这是传统的仪表实流校验方法,要求在t时间内流量q。有较高的稳定性。流量仪表采用总量法校验方法后,降低了流量稳定性要求,简化了流量标准装嚣维持流量稳定性的设篪,特别在大型装景上大幅度降低了高位槽溢流所需能量消耗,这种方法己普遍为仪表制造厂所采用。但是传统的检验方法在研究和计量机构内仍处于重要地位,用来研究开发或者评定流量仪表性能。电磁流量计实流校准常用的方法有:(1)容积一时间法;(2)质量一时闻法; (3)标准流量计比较法。前两者所用流量标准装胃称原始标准装置,后者称传递标准装置。由于前两种标定方法的设备都比较复杂,投资较大,不是每一个单位都有条件设置的。因此作者采用比较简单方便的标准表比较法。 5.3.3标准表比较法 标准表比较法是用精度高一等级的标准流量计与被校验流量仪表串联,流体同时流过二者,比较二者的示值,确定被检表的误差,达到校准的目的。此方法费用低,操作简单,技术监督局制作了相应的“检定规程”,颁布有JJG 3 --94《标准表法流量标准装置检定规程》。装置准确度应不低于被检表准确度的1/2。标准表的前后直管段,~般不小于同类型普通表直管段的长度,被校表的前后直管段,应满足表说明书要求。标准表和被校表之间连接管段的容积,在满足直管段要求的条件下尽量小。流量调节阀一般应安装在表的下游侧,调节性能要稳定。 5.3.4流量仪表精度传递的准确度分析 流量单位的值传递历来是按照检定系统的规定,由不同准确度的计量器具(不同的流量标准装置或标准流量计)所组成的不连续等级进行的,且应满足相邻等级准确度不相等原则。如果以8表示流量值的复现误差,i为准确度等级序,则必须满足6 I+l>6,。目前的所有检定规程中,作为必备的条件之一一,都有类似的表述:JJG 198—94装置的误差应不超过被检流量计基本误差限的1/2; JJG 3--94装置的准确度应不低于被检表准确度的1/2; JJG 257—94装置准确度应优于检流量计基本误差限的1/2; JJG 897—95装置准确度应优于检流量计基本误差限的1/3; JJG 667—97装置的误差一般不超过流量计基本误差限的1/3,低不超过流量计基本误差限的1/2; 这意味着检定0.2级到0.5级的高精度流量仪表(如涡轮流量计、电磁流量计、科里奥利质量流量计等)时,对流量标准装置提出很高要求。一个简单检定方案随着需求被提出。这里涉及到一个等精度传递的概念。国外已成功地把等精度传递的理论应用于实际传递系统,将一个流量范围很小的级流量基准通过一系列传递链将流量单位传递给生产中使用的流量仪表[70]。下面介绍一下等精度传递的概念171】: 根据相邻等级准确度不相等原则,不能用准确度等级为6的流量标准装置对同样准确度等级的被检流量仪表进行检定。然后,对于标准表法流量标准装置, 不管标准表是A类仪表,还是B类仪表,当定点使用时,流量标准装置的准确度6为6=±[E:+E;+E;+E;]“2 (5—1) 式中E。为检定标准表用的流量标准装置的准确度;Er为标准表单次测量的极限相对误差,使用仪表系数和不使用仪表系数时分别取式(5—2)和式(5—3) 的大值。㈨一+t。警×10慨(51) (E,)。:±t。墼些× (5—3) qj 式中:o K和o co分别为某检定点上仪表系数的标准偏差(使用仪表系数利) 和流量修正值的标准偏差(不使用仪表系数时)。EI和E2分别表示在标准表不带配套仪表一起检定时以及在检定条件与使用条件不符的情况下所引起的附加误差。从式(5—1)可以看出,如果暂时不考虑E,和E2,且将标准表固定在某一检定点使用时,Er的值就是标准表在该检定点的重复性误差。实践已经证明,某些仪表(如电磁流量计、涡轮流量计和科里奥利质量流量计等)的重复性非常好,甚至比B要高出一个量级。由式(5—1) 可以看到,当Er

2.测量原理。根据法拉第电磁感应定律,当一导体在磁场中运动切割磁力线时,在导体的两端即产生感生电势e,其方向由右手定则确定,其大小与磁场的磁感应强度B,导体在磁场内的长度L及导体的运动速度u成正比,如果B,L,u三者互相垂直,则:e=Blu(3-35) 。
与此相仿.在磁感应强度为B的均匀磁场中,垂直于磁场方向放一个内径为D的不导磁管道,当导电液体在管道中以流速u流动时,导电流体就切割磁力线.如果在管道截面上垂直于磁场的直径两端安装一对电极则可以证明,只要管道内流速分布为轴对称分布,两电极之间也特产生感生电动势:e=BD(3-36) 。水利建设等领域测量高温高湿不便观察的环境
式中,为管道截面上的平均流速.由此可得管道的体积流量为:qv=(3-37) 。由上式可见,体积流量qv与感应电动势e和测量管内径D成线性关系,与磁场的磁感应强度B成反比,与其它物理参数无关,这就是电磁流量计的测量原理。


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三、特点

测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。由于感应电压是在整个充满磁场的空间中形成的,I电磁流量传感器根据线性关系将导管内被测流体的流量转换成相应的电压
是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
LDE转换器采用国际新先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(T),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等。希望能够帮到现场应用工程师解决问题1西亚电磁流量计选择充满液体的直管段如管路的垂直段流向由下向上为宜或充满液体的水平管道整个管路中低处为宜在安装与测量过程中不得出现非满管情况2西亚电磁流量计测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处3西亚电磁流量计测量点选择应尽可能远离泵阀门等设备避免其对测量的干扰4西亚电磁流量计测量点选择应尽可能远离大功率电台强磁场干扰源等5西亚电磁流量计测量电极的轴线必须近似于水平方向测量管道内必须完全充满液体流量计的前方少要有5xDD为流量计内径长度的直管段

双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和材料,确保产品的性能在长时候内保持稳定。  六、应用领域

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