超声波水表和电磁流量计优缺点比较
测量自来水用什么流量计好

测Байду номын сангаас自来水用什么流量
来水用什么流量计比较好呢?这个问题不能笼统一概回答,要根据实际情况具体分析。
总之,如果是新管道已经预留法兰位置,或者是旧管道本来有管道式流量计现在更换新产品,可以用电磁流量计,反之,如
自来水用什么流量计好
第一,适合测量自来水的流量计有电磁流量计、超声波流 量计、涡街流量计、孔板流量计等;
第三,对测量精度的要求,一般来水,小口径电磁流量计的精度 可以达到0.5级,即误差为测量结果的0.5%,外夹式超声波流量计 的精度可以达到1.0级,0.5级产品价格较高。
第四,根据实际情况电源选用合适的流量计。外夹式超声波流量计如果是野外 测量,可以使用蓄电池供电。如果选用电磁流量计,则需要定制电池供电型产 品。
品,可以用电磁流量计,反之,如果管道上没有法兰也不方便断管,而且想要更经济划算,建议使用外夹式超声波流量计。
各种流量计的优缺点和适合的介质

各种流量计的优缺点和适合的介质流量计是一种广泛应用于流体工程领域的仪器,用于测量和监测流体的流量。
根据工作原理和结构特点的不同,流量计可以分为多种类型,每种类型都有其独特的优点、缺点和适用介质。
下面将详细介绍几种常见的流量计。
1.机械式流量计机械式流量计是一种基于机械原理测量流体流量的仪器。
最常见的机械式流量计包括涡轮流量计、叶片式流量计和齿轮式流量计等。
(1)涡轮流量计优点:结构简单,易于安装和维护;适用范围广,可用于测量各种液态介质的流量;测量精度高,可达到±1%;响应速度快。
缺点:对流体介质的温度、压力和粘度等参数要求较高;易受颗粒物质的干扰。
适用介质:适用于各种液态介质,如石油、天然气、化工介质等。
(2)叶片式流量计优点:测量精度高,可达到±0.5%;结构简单,价格相对较低;可承受较高的工作压力。
缺点:叶片易受颗粒物与粘度高的介质的磨损;不适用于气体介质;需要一定的直管段来保证测量精度。
适用介质:适用于各种液态介质,如清水、石油和化工介质等。
(3)齿轮式流量计优点:测量精度高,可达到±0.2%;结构简单,工作可靠;适用于高温和高粘度液体的测量。
缺点:对流体介质的温度和粘度等参数要求较高;不适用于气体介质的测量;对颗粒物质敏感。
适用介质:适用于各种液态介质,尤其是粘度较高的液体。
2.电磁式流量计电磁式流量计是利用法拉第电磁感应原理进行测量的仪器,广泛用于液体和气体的流量测量。
优点:可适用于各种导电介质的流量测量;测量范围广,可达到远高于其他流量计的比例;无需添加额外的压力损失装置。
缺点:对被测流体的电导率要求较高;易受磁场干扰。
适用介质:适用于液体和气体,如腐蚀性介质、污水、纯水等。
3.热式流量计热式流量计是通过测量流体对热能的吸收或带走来确定流量的仪器。
优点:对流体介质的温度、压力和粘度要求较低;适用于小流量测量;响应速度快。
缺点:对流体介质的热导率要求较高;易受气泡和颗粒物的干扰。
在水资源管理中取水计量设施的应用分析

在水资源管理中取水计量设施的应用分析滴要:水资源管理工作包括:实行计划用水、节约用水,征收水资源费和日常监督管理等各项工作,都需要对取用水单位或个人的取用水数量进行计量,以达到科学管理、合理利用水资源的目的。
为此,必须安装水计量设施,并保证其正常运行和准确计量。
本文简述了取水计量设施在水资源管理中的重大意义以及水表及其常用类型,分析了各类计量设施的优缺点,针对计量设施应用管理,提出了改进和完善的建议。
关键词:计量设施;水资源;优点;管理一、计量设施在水资源管理中的意义我国西北部地区属于干旱缺水地区,并且地下水超采严重,因此对水资源进行科学有效的管理和合理利用是应对水资源短缺,实现水资源优化配置的重要手段。
准确的取水计量数据,对保护宝贵的水资源、节约用水、提高经济效益、保障水资源可持续利用具有重要意义。
作为水资源总量控制和定额管理的重要技术装备和手段,地下水取水计量设备的应用发展、产品质量等状况是影响地下水保护、加强地下水管理的重要因素。
二、水表及其常用类型全面实施取水计量监督管理,实现用水计量科学化、信息化,是贯彻国家水法规、促进计划用水和节约用水,依法征收水资源费的一项重要基础工作,同时又是贯彻国家计量法规、维护国家及广大取水户的利益、保障正常生产和社会经济秩序的需要。
水表是重要的资源和能源贸易结算计量仪表,也是涉及面最广的法制计量仪表之一,是一种以其使用介质和用途命名的仪表,专门用于测量管道水流累积体积,广泛用于各个领域。
通过电子技术与机械式水表的结合实现水表多种形式的智能化功能,出现了比较先进电子远传水表和IC 卡智能式水表。
目前某市常用水表主要有机械式水表和IC 卡智能水表,下面分别对几种水表的工作原理进行介绍说明。
1、机械水表。
常用的旋翼式水表和螺翼式水表属于速度式计量水表,又称叶轮水表。
其工作原理与涡轮流量计基本相同,主要是利用流管中水对存在于流管中的叶轮或叶板冲击所形成的水流速与叶轮转速成正比这一原理进行工作的。
各类流量计工作原理优缺点与用途

各类流量计工作原理优缺点与用途流量计是用来测量流体中的流量的仪器。
不同类型的流量计有不同的工作原理、优缺点和用途。
1.扬程罐:工作原理:扬程罐是一种基于液位高度来测量流量的设备。
它利用液位的变化来确定流体的流量。
当流体通过扬程罐时会造成液位变化,通过测量液位变化的速度来计算流体的流量。
优点:扬程罐结构简单,操作方便,适用于一般的低流速流体测量。
缺点:扬程罐不适用于高流速流体,精度有限。
用途:常用于低流速的物料流量测量,如水流量测量、油流量测量等。
2.差压流量计:工作原理:差压流量计是基于流体通过管道时,会产生差压的原理来测量流量。
通过测量流体通过流量计前后的压差来计算流体的流量。
优点:差压流量计精度高,可适用于各种流体和工况。
缺点:价格较高,需要定期校准。
用途:差压流量计适用于各种工况和流体,广泛应用于化工、石油、制药等行业中的流量测量。
3.涡街流量计:工作原理:涡街流量计是通过测量流体通过流量计时,产生的涡街频率和流体流速成正比的原理来测量流量。
利用流体通过流量计时形成的涡街产生的压力脉动,通过传感器将脉动转化为电信号,进而测量流体流速。
优点:具有良好的线性和重复性,可用于各种流体测量。
缺点:对液体含固体颗粒较大的流体不适用。
用途:涡街流量计适用于各种液体和气体的测量,广泛应用于供暖、供水、煤气等行业中的流量测量。
4.磁性流量计:工作原理:磁性流量计通过测量液体中的电磁感应来测量流体的流量。
当液体通过磁性流量计时,会在液体中产生垂直于流体流向的电磁感应,通过测量电磁感应的大小来计算流体流量。
优点:能够测量各种液体和气体,无压力损失。
缺点:对液体的电导率要求较高。
用途:磁性流量计适用于对液体和气体进行流量测量的场合,广泛应用于化工、石油、环保等行业中的流量测量。
5.超声波流量计:工作原理:超声波流量计利用超声波在流体中传播的速度来测量流体的流量。
通过向流体发送超声波信号,测量超声波传播的时间,根据传播时间来计算流体的流速和流量。
常见流量计选型对比

常见流量计选型对比测量特点两端装有检测线圈,质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。
LG型孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成。
采用均压环、一体型结构。
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, 浮子可以在锥管内自由地上升和下降。
在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。
金属管浮子流量计主要由三大部分组成a、指示器(智能型指示器,就地指示器)b、浮子c、锥形测量室无强腐蚀性、食品、油,柴油等液体。
液体涡轮流量计由涡轮和装于外部的检脉冲器构成,液体流进涡轮,引起转子旋转,特定的内径使转子转速直接与流量成比例。
缺点介绍:蒸气等多种介质。
涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关。
在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡煤水浆、双氧水、(一体)式电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。
它是基于法拉第电磁感应定律工作日的用来测量导电率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。
除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。
空气流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计矿浆的流体流量。
各种流量计工作原理及优缺点

各种流量计工作原理与优缺点目录流量计总则 (3)1、按测量原理分类 (4)2、按流量计结构原理分类 (5)1.差压式流量计 (5)2.孔板流量计 (7)3.浮子流量计 (8)4.容积式流量计 (9)5.污水流量计种类 (11)6.涡轮流量计 (12)7.涡街流量计(USF) (14)8.电磁流量计(EMF) (17)9.超声流量计 (20)10.质量流量计 (24)11.热式质量流量计(恒温差TMF) (25)12.科里奥利质量流量计(CMF) (25)13.明渠流量计 (27)14.静电流量计 (27)(electrostatic flowmeter) (27)15.复合效应流量仪表 (27)(combined effects meter) (27)16.转速表式流量传感器 (28)(tachmetric flowrate sensor) (28)流量计总则测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表。
流量计是工业测量中重要的仪表之一。
随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高。
流量测量技术日新月异,为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世,目前已投入使用的流量计已超过 100 种。
每种产品都有它特定的适用性,也都有它的局限性。
按测量原理分为力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。
按流量计的结构原理进行分类,有容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计中的涡街流量计、质量流量计和插入式流量计。
按测量对象划分,就有封闭管道和明渠两大类;按测量目的又可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。
总量表测量一段时间内流过管道的流量,是以短暂时间内流过的总量除以该时间的商来表示,实际上流量计通常亦备有累积流量装置,做总量表使用,而总量表亦备有流量发讯装置。
因此, 以严格意义来分流量计和总量表已无实际意义。
1、按测量原理分类1.力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰、槽式等等。
常见流量计的不同用途

常见流量计的不同用途1.涡轮流量计:涡轮流量计是一种利用流体通过涡轮产生旋转力矩来测量流量的装置。
它在工业生产中被广泛应用于液体和气体的流量测量。
涡轮流量计可以用于测量液态燃料、天然气、蒸汽、水和空气等流体的流量,广泛应用于化工、石化、供热、供气、供水等领域。
2.电磁流量计:电磁流量计是一种利用电磁感应原理测量导电液体流量的装置。
它可以应用于各种液体(如水、酸、碱、乳液等)的流量测量,具有精确、可靠、维护方便等优点。
电磁流量计广泛应用于给水、污水处理、化工、石油、冶金等领域。
3.转子流量计:转子流量计是一种利用液体通过转子流动时产生转动损失与流动速度成正比的原理来测量流量的装置。
它可以用于测量各种液体(如燃油、化工原料、廉价介质等)的流量,并广泛应用于石化、能源、冶金、制药、农业等领域。
4.肯尼迪流量计:肯尼迪流量计是一种利用流体通过肯尼迪管产生压力差以及差压与流量成正比的原理来测量流量的装置。
它可以用于测量气体和液体流体的流量,广泛应用于石化、化工、冶金、电力、供暖等领域。
5.悬臂管流量计:悬臂管流量计是一种利用液体或气体通过悬臂管(也称为插入式流量计)时产生压力差以及差压与流量成正比的原理来测量流量的装置。
它可以应用于测量各种气体和液体流体的流量,并广泛应用于石油、化工、电力、冶金、供暖等领域。
6.脉冲流量计:脉冲流量计是一种利用流体通过流量计产生脉冲信号来测量流量的装置。
它可以应用于各种气体和液体流体的流量测量,具有结构简单、体积小、价格低廉等特点。
脉冲流量计广泛应用于供水、供气、供热、环保、农业等领域。
7.超声波流量计:超声波流量计是一种利用超声波在流体中传播速度与流速成正比的原理来测量流量的装置。
它可以应用于各种液体和气体的流量测量,具有不易堵塞、不易损坏、不受介质成分影响等优点。
超声波流量计广泛应用于给水、污水处理、化工、石油、环保等领域。
除了上述常见的流量计,还有其他一些特殊用途的流量计,如质量流量计、液面流量计、毛细管流量计等,它们根据不同的测量原理和应用场景,被应用于各种需要流量测量的工业领域,为工业生产提供了重要的技术支持和保障。
四种常见流量计的应用范围

四种常见流量计的应用范围流量计是工业自动化中常用的一种仪表,它通常用来测量液体或气体的流量。
随着技术的不断发展和进步,现今市场上出现了很多种流量计,各种流量计的适用场景也有所不同。
本文将介绍四种常见流量计的应用范围。
涡轮流量计涡轮流量计是一种常见的流量计,它利用涡轮转子转动的原理来测量液体或气体的流速。
它适用于较干净的液体,例如水和汽油等。
涡轮流量计的特点是精度高,可以测量较小的流量,而且响应速度比较快。
因此,涡轮流量计广泛应用于工业和实验室的测量领域,例如化学实验中的物质流速测量以及各种流体系统的流速控制。
磁性流量计磁性流量计是另一种常见的流量计,它是通过液体中的电导率变化来测量流速的。
磁性流量计适用于导电液体,如水和混合液等。
磁性流量计的优点是精度高,而且不受液体的粘度、密度及温度的变化影响。
磁性流量计广泛应用于石油、化学、医药、食品和饮料工业等。
超声波流量计超声波流量计是一种通过超声波测量液体或气体流速的流量计。
这种流量计适用于各种液体和气体,而且不会影响液体的流动。
超声波流量计的优点是精度高、测量范围广、响应时间短、维护简单等。
因此,超声波流量计适用于各种流量测量需求严格的场合,例如水电站、石油化工、市政工程等。
振荡管流量计振荡管流量计是利用振荡管内振动的原理来测量液体或气体流动的一种流量计。
这种流量计适用于低粘度的气体和液体,例如水和油。
振荡管流量计的优点是响应速度快、精度高、结构简单、维护方便等。
振荡管流量计广泛应用于航空、冶金、制药、石油和化工等领域。
综上所述,四种常见流量计各有其适用场景。
涡轮流量计和磁性流量计适用于不同种类的液体或气体测量,超声波流量计适用于各种流量测量需求严格的场合,振荡管流量计适用于低粘度气体和液体。
在选择流量计的时候,需要根据具体的测量需求和实际情况进行选择。
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浙江省计量科学研究院
2015年6月
电子水表的种类
➢ 按传感原理分类 ✓ 机械传感电子水表 ✓ 超声波水表 ✓ 电磁水表 ✓ 射流水表 ✓ 科里奥列力式 ✓ 其它
超声波水表
➢ 什么是声波? ——机械振动 ➢ 声波是怎么传播的? ——能在真空中传播吗? ➢ 声波的传播速度是多少? ——空气中:大约340m/s ——水中:大约1500m/s
超声波水表
➢ 超声波水表的前景 ✓ 户用表(小口径) ——成本:劣势 ——性价比:劣势 ——性能:无优势 ——功能:无优势
仍然需要等待 市场的响应
超声波水表
➢ 超声波水表的前景
✓ 工商业表(中大口径)
——成本:无优势 ——性价比:高 ——性能:有优势
市场接受度高 改进劣势
——功能:有优势 规避劣势使用
免安装在变压器、变电站的中心线接地 桩附近)
电磁水表
➢电磁水表应用前景 ✓户用表(小口径) ——制造工艺复杂 ——成本高 ——电池额定寿命低 ——市场接受度低
电磁水表
➢电磁水表应用前景
✓工商业表(中大口径)
——技术含量:高 ——制造工艺:复杂
市场接受度低
——成本:高
电池续航能力
——性能:好 ——功能:强
超声波水表
➢ 什么是超声波?
➢ 人耳为什么听不到超声波?
超声波水表
➢ 为什么选择超声波? ——束射性好 ——方向性好 ——能量密度大 ——本底干扰小
超声波水表
➢ 怎样产生超声波? ——利用压电元件的压力 ——常用材料:压电陶瓷
电压效应
超声换能器:材料、工艺、理论、设计、 小型化
超声波水表
➢ 怎样利用超声波测量流量?
超声波水表
➢ 超声波水表的缺点 ✓ 对流场的敏感高 ✓ 跟踪流量变化能力弱 ✓ 低功耗下外壳防护(IP)设计难度高
超声波水表
➢ 怎样提高超声波水表的性能? ✓ 多声道设计 ✓ 优化流场数学模型 ✓ 牺牲压力损失优点,入口加装整流器 ✓ 采用高精度的时间测量电路 ✓ 采用高可靠性和稳定性的换能器 ✓ 提高电池的续航能力 ✓ 提高外壳防护能力
感谢聆听
浙江省计量科学研究院 赵建亮
2015年6月
➢ 为什么顺流而下与逆流而上的时间不同?
超声波水表
➢ 超声波水表的测量原理
无流动Δt=0
流动产生Δt
传播时间差法原理
超声波水表
➢ 超声波水表的结构
计算器
换能器 测量管
四声道超声
超声波水表
➢ 超声波水表的优点 ✓ 低功耗全电子化设计,无机械运动部件 ✓ 能实现较宽的量程比(R400以上) ✓ 高准确度设计(电子修正,优于1级) ✓ 无阻流件设计(压力损失小) ✓ 任意角度安装 ✓ 双向计量
结论
➢ 电子类水表仍在起步阶段,还有很长的路要走。 ➢ 电子水表并不完全代表先进,机械水表也并不完
全落后,二者各有优缺点,各有改进余地和发展 空间。 ➢ 当前户用水表中机械水表或者带电子装置的机械 水表仍然占领绝对性的主导,乃至今后很长一段 时间。 ➢ 工商业水表中已经为电子类水表打开了一条门, 开始快速增长,前景看好。 ➢ 用户使用水表的理念仍有待进步。
电磁水表
➢ 电磁水表的优点 ✓ 全电子化设计,无机械运动部件 ✓ 线性度好,可实现高准确度设计(电子修正,
优于1级) ✓ 能实现很宽的量程比(R800以上) ✓ 无阻流件(压力损失小) ✓ 任意角度安装 ✓ 双向计量 ✓ 流场敏感度不高(与超声水表比)
电磁水表
➢ 电磁水表的缺点 ✓ 测量工作(励磁)电流大,电池续航难 ✓ 低功耗下外壳防护(IP)设计难度高 ✓ 流量变化响应慢 ✓ 环境适应性弱,防电磁干扰能力弱(避
是焦点问题
——电池额定寿命:低
——环境适应能力:弱
电子类水表的共性问题
➢环境适应性 ——外壳防护能力(低功耗条件下) ➢电池的续航能力 ——超声优于电磁 ➢工艺一致性 ——批量生产 ——电子修正
电子类水表的共性问题
➢可靠性 ——元器件 ——结构 ——材料 ——工艺 ➢校表方法和设备 ——宽量程 ——流量稳定性 ——效率
——环境适应性:弱
电磁水表
➢ 电磁水表的结构
电磁水表
➢工作原理 法拉第电磁感应定律
e=K·B·D·v e—感应电动势 K—仪表常数 B—磁感应强度 D—管道内径 (导体长度)
v—流体流速 (导体运动速度)
电磁水表
➢电磁水表的技术关键 ✓传感器设计和加工 ——线圈 ——导磁结构 ——密封工艺 ✓转换器设计 ——低功耗 ——励磁 ——信号处ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ:放大,滤波,采样 ——数据处理。