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SQHB系列智能涡街流量计
SQHB系列智能涡街流量计(自有发明两项、实用新型四项,软件著作权2项)采用自减振差动测量原理设计的抗振高温型传感器以及频谱信号分析处理(SSP)技术突破传统,为带来一次新的变革,这种新型经过多年复杂的工业现场应用验证,其表现出来的*的抗振效果、更宽的量程比、良好的精确度以及稳定性,得到了客户的*好评。目前主要应用于蒸汽贸易结算以及其他对测量要求较高的场所。
SQHB系列智能与传统相比具有以下特点:
比较项目 | 传统 | SQHB系列智能 |
抗振性能 | 1)、振动对漩涡稳定分离有一定影响。当工作管道振动较强,且振动方向与发生体相垂直,振动频率与漩涡频率相同或相近时,对漩涡稳定分离就会产生影响。 2)振动对力敏检测元件的影响。传统,力敏检测元件灵敏度低,不能保证下限流量时的灵敏度。 | 采用自减振差动测量原理的传感器设计以及*的安装结构具有自减振功能,有较强的抗干扰性(1、可以抗外部振动影响2、抗内部脉动流影响),能zui大限度的减小管道振动和脉动流的影响,在2g的振动环境下仍然保持稳定准确的流量测量,进而拓宽应用范围。 |
量程下限 | 下限流量低,不能测低速流体 1、受雷诺数影响。传统的下限雷诺数为(1-2)×104只有当仪表工作在下限雷诺数以上区域时,斯特劳哈尔数Sr(或仪表系数K)才进入平直段,仪表也才进入线性工作区域,否则会产生非线性误差。在粘度高、口径小的工作条件下工作的,下限流量不能太低。2、检测元件灵敏度的限制。 受以上两方面因素的制约,传统的下限流速不能太低。一般情况下,测量液体流量时,下限流速为0.3-0.5m/s,测量气体时,下限流速为3-5m/s。 | 采用频谱信号处理(SSP)技术以及多点感应流量的创新传感器,使无效信号zui大限度的消除,小流量有效信号无限放大,达到下限低的效果。传感器有较高的测量灵敏度,小流量时利用差动原理仍可以输出较强的检测信号。DN50口径的气体流量下限可达10m3/h,气体流速1.4m/s低于目前市场所有下限的1/2。
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量程比 | 量程比窄,不能测低速流体,一般为10:1 | 量程比较宽,可达1:30。 |
精确度 | 精确度较差 | 精确度高 |
稳定性 | 缺乏稳定性 | 性能稳定,在规定的雷诺数范围内,仪表输出信号不受被测流体的温度、压力、粘度等因素变化的影响。 |
适应范围 | 范围较窄,测量介质的温度一般不能超过250℃,对复杂工况的适应性较差 | 范围较宽,*的传感器设计,对不同的管道具有通用性。被测介质常温280℃以下,高温可达350℃,能适应复杂的工业现场 |