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MEISTER流量计的工作原理主要基于不同的物理效应和测量技术,以下是几种常见流量计的工作原理: 孔板流量计:当流体充满管道并流经管道内的节流装置时,流束会局部收缩,导致流速增加而静压力降低,从而在节流件前后产生压差。流量越大,压差越大,因此通过测量这种压差来衡量流体流量的大小。这种方法基于能量守恒定律和流动连续性定律。 电磁流量计:利用法拉第电磁感应定律,当导电介质在测量管中流动并经过恒定磁场时,会切割磁力线产生感应电压。通过测量这个电压,可以知道流体的流量。电磁流量计适用于各种流动方向的流体,且测量结果不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。 涡轮流量计:在一定的流量范围内,涡轮的旋转速度与流体的流动速度成正比。流体流动带动涡轮旋转,涡轮的旋转速度转换成电脉冲信号,反映流体的流速。 涡街流量计:利用流体振荡原理,当流体流经涡街流量变送器的三角柱旋涡发生体时,会在其后产生旋涡,旋涡的释放频率与流体的平均速度有关。通过测量旋涡的频率,可以计算出流体的流量。 文丘里流量计:流体经过文丘里流量计的节流件时,流速增加,静压差下降,从而在流量计前后产生静压差。流量越大,静压差越大,通过测量这个静压差来衡量流体流量。 超声波流量计:利用“时差法"测量液体流量,通过两个探头分别发射和接收超声波信号,分析信号传播的时间差来计算流速和流量。这种方法精确且非侵入。 科里奥利质量流量计:在旋转的管道中,流体流动时会产生科里奥利力,通过测量这种力可以得知流体通过管道的质量流量。这种方法适用于高精度的质量流量测量。 容积式流量计:流体通过流量计时,由于进出口压力差使流量计内部的转子旋转,通过计算转子的转动次数来测量流体体积。这种方法适用于高粘度液体的测量。 这些流量计广泛应用于工业生产的各个领域,用于精确测量气体、液体及蒸汽等介质的流量。
MEISTER浮子流量计,又称转子流量计、金属转子流量计、成丰玻璃转子流量计,是变面积式流量计的一种。在一根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,从而使浮子可以在锥管内自由地上升和下降。 浮子流量计是仅次于差压式流量计应用范围最宽广的一类流量计,特别在小、微流量方面有举足轻重的作用。 80年代中期,日本、西欧、美国的销售金额占流量仪表的15%~20%。中国产量1990年估计在12~14万台,其中95%以上为玻璃锥管浮子流量计。 特点: (1)玻璃锥管浮子流量计结构简单,使用方便,缺点是耐压力低,有玻璃管易碎的较大风险; (2)适用于小管径和低流速; (3)压力损失较低。 容积式 容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。
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