气体流量计算器

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气体流量计算

气体流量计算

气体流量计算气体流量计是一种用于测量气体流量的仪器。

它广泛应用于工业生产、实验室研究、环境监测等领域。

本文将介绍气体流量计的原理、分类、应用以及相关注意事项。

一、气体流量计的原理气体流量计的工作原理通常基于一些物理原理,如热传导、热膨胀、压差等。

其中最常见的是热传导原理。

热传导型气体流量计利用热量在气体中的传导速度与流量的关系来测量气体流量。

当气体流经流量计时,流量计中的传感器受热丝加热,通过测量传感器温度的变化来确定气体的流量。

二、气体流量计的分类根据测量原理和结构特点,气体流量计可以分为多种类型。

常见的分类方法包括差压流量计、涡街流量计、热式流量计、质量流量计等。

1. 差压流量计:基于流体动力学原理,通过测量流体在管道中的压差来计算流量。

常见的差压流量计有孔板流量计、喇叭嘴流量计、流体质量流量计等。

2. 涡街流量计:利用流体通过流体中的障碍物(如涡街传感器)时产生的涡旋频率与流量之间的线性关系来测量流量。

涡街流量计具有结构简单、可靠性高等优点。

3. 热式流量计:基于热传导原理,通过测量流体通过传感器时对传感器的冷却效应来确定流量。

热式流量计具有响应速度快、精度高等特点。

4. 质量流量计:通过测量单位时间内通过管道的气体质量来计算流量。

质量流量计广泛应用于气体混合、流程控制等领域。

三、气体流量计的应用气体流量计在工业生产中有着广泛的应用。

例如,在石油化工行业,气体流量计用于监测管道中的气体流量,以确保生产过程的稳定运行。

在环境监测领域,气体流量计用于测量大气中的气体流量,以评估环境污染情况。

此外,气体流量计还用于实验室研究、医疗设备、能源管理等领域。

四、气体流量计的注意事项在使用气体流量计时,需要注意以下几点:1. 选择合适的流量计类型:根据测量要求和气体特性选择合适的流量计类型,以确保测量结果的准确性和可靠性。

2. 安装位置的选择:流量计的安装位置对测量结果有着重要影响。

应选择在管道中合适的位置安装流量计,避免存在气体流动不稳定、管道变形等因素的影响。

气体流量计算公式

气体流量计算公式

1、管道气体流量的计算是指气体的标准状态流量或是指指定工况下的气体流量。

未经温度压力工况修正的气体流量的公式为:流速*截面面积经过温度压力工况修正的气体流量的公式为:流速*截面面积*(压力*10+1)*(T+20)/(T+t)压力:气体在载流截面处的压力,MPa;T:绝对温度,273.15t:气体在载流截面处的实际温度2、Q=Dn*Dn*V*(P1+1bar)/353Q为标况流量;Dn为管径,如Dn65、Dn80等直接输数字,没必要转成内径;V为流速;P1为工况压力,单位取公斤bar吧;标况Q流量有了,工况q就好算了,q≈Pb/Pm*Q,Pb为标准大气压,Pm=Pb+P1;我是做天然气调压设备这块的,也经常涉及到管径选型,这个公式是我们公司选型软件里面的,我是用的,具体怎么推算出来的,也不太清楚。

你可以试试...3、空气高压罐的设计压力为40Pa(表压),进气的最大流量为1500m3(标)/h,进气管流速12m/s,求管道内径管内流量Q=PoQo/P=100000*1500/100040=1499.4 m^3/h =0.4165m^3/s管道内径d=[4Q/(3.1416V)]=[4*0.4165/(3.1416*12)]= 0.210m = 210mm4、在一个管道中,流动介质为蒸汽,已知管道的截面积F,以及两端的压力P1和P2,如何求得该管道中的蒸汽流量F=πr2 求r设该管类别此管阻力系数为ζ 该蒸汽密度为ρ 黏性阻力μ根据(P1-P1)/ρμ=τy/uF=mdu/dθ (du/dθ 为加速度a)u=(-φΔP/2μl)(rr/2)5、温度绝对可以达到200度。

如果要保持200度的出口温度不变,就需要配一个电控柜。

要设计电加热器,就必须知道功率、进出口管道直径、电压、外部环境需不需要防爆求功率,我们可以采用公式Q=CM(T1-T2) W=Q/tQ表示能量 C表示介质比热 M表示质量即每小时流过的气体质量 T1表示最终温度即200度T2表示初始温度t表示时间即一小时,3600秒文案编辑词条B 添加义项?文案,原指放书的桌子,后来指在桌子上写字的人。

气体质量流量计算 -回复

气体质量流量计算 -回复

气体质量流量计算的原理与方法气体质量流量是指单位时间内流动的气体分子的质量,它是气体流动特性的重要参数之一。

气体质量流量与气体的压力、温度、密度、粘度、流速等因素有关,因此,测量和计算气体质量流量是一项复杂而有意义的工作。

本文将介绍气体质量流量计算的原理与方法,以及常用的气体质量流量计的类型和特点。

气体质量流量计算的原理气体质量流量计算的基本原理是根据理想气体定律,利用气体的压力、温度、密度和体积之间的关系,求出单位时间内通过某一截面的气体质量。

理想气体定律可以表示为:PV=nRT其中,P是气体的压力,V是气体的体积,n是气体的摩尔数,R是通用气体常数,T是气体的绝对温度。

由此可得:n=PV RT又由于气体的摩尔质量m=nM,其中M是气体的摩尔质量,则:m=PV M RT如果将上式两边同时除以时间t,则得到气体质量流量q m的表达式:q m=PV M RTt如果假设气体在管道中沿轴向均匀流动,则可以认为通过任意截面的气体具有相同的压力、温度和密度,则上式可以简化为:q m=PVt=ρQ v其中,ρ是气体的密度,Q v是气体的体积流量。

由此可见,如果已知或可以测得气体的压力、温度和密度,就可以根据理想气体定律计算出气体的质量流量。

气体质量流量计算的方法根据不同的测量手段和条件,可以采用不同的方法来计算气体质量流量。

常见的方法有以下几种:直接法:直接法是指利用专门设计的仪器或装置,直接测得通过某一截面的气体质量或者单位时间内通过该截面的气体质量。

这种方法不需要知道或测得其他参数,因此比较简单和准确。

直接法常用于实验室或标准化条件下测定标准状态下(STP)或标准大气压下(NTP)的气体质量流量。

直接法常用的仪器有重力式、容积式和电磁式等。

间接法:间接法是指利用其他可测参数(如压力、温度、密度、流速等)来推算出通过某一截面的气体质量或者单位时间内通过该截面的气体质量。

这种方法需要知道或测得多个参数,并且要考虑到各种误差和修正因子,因此比较复杂和不准确。

气体流量计算方法

气体流量计算方法

气体流量计算方法气体流量计是一种用于测量气体流量的设备。

它广泛应用于工业生产、科研实验、环境监测等领域。

在工业生产中,准确测量气体流量对于保证生产过程的稳定和安全至关重要。

本文将介绍几种常见的气体流量计算方法。

一、差压流量计差压流量计是一种常见且广泛应用的气体流量计。

它基于流经管道的气体产生的差压来计算流量。

差压流量计一般由流量传感器和差压变送器组成。

流量传感器通过测量气体流经管道时产生的差压来获得气体流量的信息,而差压变送器则将差压信号转换为标准信号输出。

差压流量计的计算方法一般采用标准差压流量计算公式,根据差压信号和管道截面积等参数计算出气体的流量。

二、涡街流量计涡街流量计是一种基于涡街效应原理的气体流量计。

它通过测量气体流经涡街传感器时产生的涡街频率来计算流量。

涡街流量计一般由涡街传感器和信号处理器组成。

涡街传感器通过在流体中引入一个特殊形状的涡街体,当气体流经时会产生涡街频率,通过测量涡街频率可以得到气体流量的信息。

信号处理器会对传感器信号进行处理和转换,最终输出标准的气体流量信号。

三、超声波流量计超声波流量计是一种基于超声波传播速度的气体流量计。

它通过测量超声波在气体中传播的时间来计算流量。

超声波流量计一般由超声波传感器和信号处理器组成。

超声波传感器通过发射超声波并接收反射回来的超声波来测量传播时间,根据传播时间和管道截面积等参数可以计算出气体流量。

信号处理器会对传感器信号进行处理和转换,最终输出标准的气体流量信号。

四、热量流量计热量流量计是一种基于热传导原理的气体流量计。

它通过测量气体流过热敏元件时产生的温度变化来计算流量。

热量流量计一般由热敏元件和信号处理器组成。

热敏元件通过加热或冷却气体流过的传感器,测量传感器的温度变化,根据温度变化和传感器的热特性可以计算出气体流量。

信号处理器会对传感器信号进行处理和转换,最终输出标准的气体流量信号。

以上是几种常见的气体流量计算方法。

根据不同的应用场景和精度要求,选择合适的气体流量计方法对于准确测量气体流量至关重要。

1气体流量积算

1气体流量积算

什么是气体流量,什么是气体流量计算?
我们在日常的生产中,一定会进行气体流量计算,如果想要精确的进行计算,我们肯定会需要气体流量计的帮助,那么在计算气体流量之前,我们要先了解什么气体流量?
流量就是在单位时间内流体通过一定截面积的量。

这个量用流体的体积来表示称为瞬时体积流量(qv),简称体积流量;用流量的质量来表示称为瞬时质量流量(qm),简称质量流量。

对在一定通道内流动的流体的流量进行测量统称为流量计量。

气体流量采用气体流量计。

气体流量测量单位采用标准立方米,我们常称为仿质量单位,因为它看似体积单位,其实为质量单位,它与使用地点的压力,温度没有任何关系,如果气体为天然气,1标准立方米的质量还与天然气的组分有关,在天然气贸易结算计量时采用能量单位比较合理就因为同样的天然气质量,如其组分不同,则其发热量亦不同。

了解了气体流量,我们再进行气体流量计算的时候就有了一定的把握,能够保证我们更加精确的器算出气体的流量。

CV值计算器

CV值计算器
最大流量Q m3/h 2
密度 kg/m3 1030
液体 进口压力P1 出口压力P2 kgf/cm2 kgf/cm2 6 3
CV值 1.37
最大流量Q kg/h 1300 最大流量Q kg/h 1300
饱和蒸汽(△P<P1/2) (P>大气压) 进口压力P1 出口压力P2 kgf/cm2 kgf/cm2 4 2 饱和蒸汽(△P>=P1/2) (P>大气压) 进口压力P1 kgf/cm2 4 气体(△P<P1/2) (P>大气压) 进口压力P1 出口压力P2 温度 kgf/cm2 kgf/cm2 ℃ 4 2 50 气体(△P>=P1/2) (P>大气压) 进口压力P1 温度 kgf/cm2 ℃ 4 50
CV值 77 CV值 21.85
最大流量Q kg/h 1000 最大流量Q kg/h 1000
密度 kg/m3 2.50 密度 kg/m3 2.50
CV值 24.75 CV值 22.82
备注
比重(水=1000kg/m3) 标准大气压=0.1MPa 1MPa=10kgf/cm2 P>大气压 绝对压=大气压+表压 P<大气压 绝对压=大气压-真空度 真空度=大气压与系统绝对压之差
华氏度=摄氏度×1.8+32 摄氏度=(华氏度-32)÷1.8 5(华氏度—50)=9(摄氏度-10) 比重(空气=1kg/m3)

流量积算仪 国标

流量积算仪国标
摘要:
I.流量积算仪简介
A.定义和作用
B.工作原理
C.应用范围
II.国标相关内容
A.国标定义
B.标准分类
C.重要国标介绍
III.流量积算仪的选购与使用
A.选购注意事项
B.操作与维护
C.常见问题及解决方法
IV.流量积算仪的未来发展
A.技术发展趋势
B.国内外市场前景
C.行业挑战与机遇
正文:
流量积算仪是一种用于测量流体流量的仪器,通过与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,可对各种液体、蒸汽、天
然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。

流量积算仪在工业生产、能源计量、科学研究等领域具有广泛的应用。

在我国,流量积算仪的相关标准由国家标准化管理委员会制定。

国标定义了流量积算仪的分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存等内容,以确保产品质量,指导企业生产,满足市场需要。

标准分类主要包括差压式、电磁式、涡轮式、超声波式等不同类型的流量积算仪。

在选购流量积算仪时,应注意产品性能、测量范围、精度、稳定性、操作便利性等因素。

在操作与维护方面,要定期进行校准、清洁和保养,以确保仪器测量准确和稳定。

在使用过程中,可能会遇到一些问题,如零点漂移、温度和压力补偿不准确等,需要及时排除。

随着科技的发展,流量积算仪将向更精确、更智能、更节能的方向发展。

未来的流量积算仪将具备自适应、自诊断和远程控制等功能,以满足不断变化的市场需求。

在国内市场,随着我国经济的持续发展,流量积算仪的市场需求将不断扩大。

气体流量计算方法

气体流量计算方法气体流量计是一种用于测量气体流量的仪器,广泛应用于工业生产、科研实验、环境监测等领域。

在工业生产中,准确测量气体流量对于生产过程的控制和优化至关重要。

本文将介绍几种常见的气体流量计算方法。

一、差压流量计法差压流量计是一种常用的气体流量计算方法。

其原理是通过测量气体流经管道时产生的压力差来计算气体的流量。

差压流量计通常包括一个流体流过的孔板、一个差压变送器和一个显示仪表。

当气体通过孔板时,会在孔板两侧产生差压,差压变送器将差压信号转换为电信号,并传输给显示仪表,显示仪表再将电信号转换为相应的气体流量。

二、热式流量计法热式流量计是一种基于气体传热原理的流量计算方法。

它通过测量气体流经传感器时所需要的加热功率来计算气体的流量。

热式流量计通常包括一个加热丝和一个测量温度的传感器。

当气体流经加热丝时,加热丝的温度会发生变化,测量温度的传感器将温度变化转换为电信号,并通过计算来得到气体流量。

三、涡街流量计法涡街流量计是一种利用气体流经涡街产生的涡旋来计算气体流量的方法。

涡街流量计通常包括一个涡街传感器和一个显示仪表。

当气体流经涡街传感器时,会在涡街上产生一系列的涡旋,涡街传感器通过感应涡旋的频率来计算气体流量,并将结果传输给显示仪表进行显示。

四、质量流量计法质量流量计是一种直接测量气体质量流量的方法。

它通过测量气体流经管道时的质量变化来计算气体的流量。

质量流量计通常包括一个质量传感器和一个显示仪表。

当气体流经质量传感器时,质量传感器会测量气体的质量变化,并将结果传输给显示仪表进行显示。

五、超声波流量计法超声波流量计是一种利用超声波传播速度与气体流速之间的关系来计算气体流量的方法。

超声波流量计通常包括一个发射器和一个接收器。

发射器发射超声波,当超声波经过气体流动时,其传播速度会发生变化,接收器接收到经过气体流动后的超声波,并通过计算来得到气体流量。

气体流量计有多种计算方法,包括差压流量计法、热式流量计法、涡街流量计法、质量流量计法和超声波流量计法。

气体流量计算

气体流量计算气体流量计是一种用来测量气体流量的仪器。

它广泛应用于各种工业领域,例如化工、石油、天然气等。

气体流量计能够精确地测量气体的流量,帮助工程师和操作人员掌握流程参数,确保生产过程的稳定和安全。

气体流量计的工作原理基于流体力学的基本原理。

当气体通过流量计时,会产生一定的压力差。

气体流量计通过测量这个压力差来计算气体的流量。

根据不同的测量原理和工作条件,气体流量计可以分为多种类型,例如差压流量计、涡街流量计、热式流量计等。

差压流量计是最常见的一种气体流量计。

它通过测量管道两侧的压力差来计算气体的流量。

差压流量计的原理是根据伯努利定理,即当气体通过一个收缩管道时,气体的速度增加,压力降低,通过测量压力差可以得知气体的流量。

差压流量计通常由一个测压装置和一个计算装置组成。

测压装置可以是一个压力传感器或者一个差压变送器,用于测量管道两侧的压力差。

计算装置可以是一个计算机或者一个专门的流量计算器,用于根据测得的压力差计算气体的流量。

涡街流量计是另一种常见的气体流量计。

它通过测量气体通过涡街传感器时产生的涡街频率来计算气体的流量。

涡街流量计的原理是根据流体通过涡街传感器时产生涡街现象,涡街的频率与流体的速度成正比,通过测量涡街频率可以得知气体的流量。

涡街流量计通常由一个涡街传感器和一个计算装置组成。

涡街传感器通常由一个具有一对平行装置的振动体组成,当气体通过时,会产生涡街现象,振动体的频率随之改变,通过测量频率的变化可以计算气体的流量。

热式流量计是一种适用于低流量气体的流量计。

它通过测量气体通过传感器时的传热量来计算气体的流量。

热式流量计的原理是根据流体通过传感器时带走的热量与流体的速度成正比,通过测量传感器温度的变化可以得知气体的流量。

热式流量计通常由一个加热元件和一个温度传感器组成。

加热元件用于加热流体,温度传感器用于测量加热元件的温度变化,通过测量温度的变化可以计算气体的流量。

除了以上介绍的几种常见的气体流量计,还有其他类型的气体流量计,例如质量流量计、超声波流量计等。

智能流量积算仪说明书

智能流量积算仪说明书(总15页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除目录一、概述 (1)二、功能特点 (1)三、主要技术指标 (1)四、工作原理 (2)五、操作说明 (3)六、数学模型 (10)七、编程举例 (11)八、通讯说明 (12)九、端子接线 (13)2一、概述智能流量积算仪,采用先进的微电脑芯片及技术,与各种流量传感器或变送器、温度传感器或变送器和压力变送器配合使用,可对各种液体、蒸汽、天然气、一般气体等流量参数进行测量显示、累积计算、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。

二、功能特点全范围自动温度、压力补偿运算,补偿方式任意设定线性积算、开方积算任意设定瞬时流量、累积流量、温度、压力多种参数显示小信号切除功能,切除范围0-5%可选累积流量值可通过面板按键清零,清零操作可锁掉电保护功能,累积流量值掉电保持时间大于5年,所有设定值掉电后永久保持3先进的模块化结构,配合功能强大的仪表芯片,功能组合、系统升级非常方便三、主要技术指标输入信号(1)模拟量输入:热电阻:Pt 100热电偶:K、T、E电压:0~5V、1~5V电流:4~20mA、0~20mA或0~10mA (2)脉冲量输入:波形:矩形、正弦或三角波幅度:大于4V(或根据用户要求任定)频率范围:0~10KHz基本误差:%FS或%FS±1个字分辨力:1/20000、14位A/D转换器显示方式:上排四位数码管显示瞬时流量,下排八位数码管显示累积流量采样周期:41报警输出:瞬时流量或累积流量二限报警,继电器输出触点容量AC220V/3A变送输出:4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V精度:±%FS通讯输出:接口方式—隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem波特率——300~9600bps内部自由设定馈电输出:DC24V/50mA电源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下使用环境:环境温度:0~50℃相对湿度:<85%RH四、工作原理6本仪表原理如框图所示,本积算仪以单片微处理器为核心,通过输入信号电路把各种模拟信号经A/D 转换器转换成数字信号,或频率信号直接由微处理器进行计数采用,微处理器根据这些采样结果和数字设定内容进行计算并显示和输出。

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气体流量计算器
705型
说明书
SSIT004公告INV ALCO公司的705型气体流量计算器是一个低
成本、单回路的气体流量计算器。

它包括三个与用
途有关的独立计算选择方案。

该705型计算器接收
来自INV ALCO公司GT型气体涡轮测定仪和其他制
造商生产的大范围流量测定仪(诸如涡流、孔板、
平均指示灯和楔形物测定仪)的输入信号。

特征
■质量流量、校正体积和能消耗量的背面照明的字
母数字液晶显示器
■接收频率和4-20毫安流量输入信号
■温度和压力补偿
■十点非线性校正
■4-20毫安摸拟输出(可选择的)
■远程计数器脉冲输出
■数据记录输出(可选择的)
■RS(无线电收发报机)232/422/485与连续通讯选择方案
操作
705型气体流量计算器使得按下列方程对气体和水蒸汽进行校正具体化。

1.典型的气体定则使用温度和压力校正,但是此处不需要压缩性校正。

2.一般计算压缩性的气体都使用Rodlich-Kwong1状态方程。

这个方程适用于性能已知的一些气体。

3.天然气使用NX-19方程计算超压缩性。

该背后照明字母数字显器示可筒化编程,并对所有参数和工程单位予以明确显示。

705型计算器是完全可编程的,并且所有的工作参数均通过面板式键盘输入。

适合于驱动远程计总器的一个定标输出是一个标准特征,同时选择方案包括一个孤立的4-20毫安再传送、一些高流量和低流量报警和一个RS232/422/485输出。

脉冲输出4-20毫安再传送和报警都会影响质量、所校正的体积或能量输出。

究竟取决于哪个数值,为此作为缺省显示来编程。

RS232/422/485选择方案将输出显示的所有参数,并且为标准的滚筒式和座式打印机及计算机接口提供规程(RS232/422/485仪表板上的实时钟提供时间和日期)。

借助于RS232/422/485输出可以得到的特点,是在可编程的时间间隔内打印出流量和总数的能力。

当与打印机或其他储存器具一起使用时,这就使该计算器可
1Redlich-Kwong于《化学评论》1949年第44卷第233页撰写的“一种状态方程”一文。

705型程序组控制器
作为一台数据记录器来工作。

可为这些总数编制程序,以便在每次打印后或24点钟时经面板重新设定。

可以使用两种这样的计算器:带RTD(电阻温度检测器)直接温度输入的705R型和带4-20毫安温度输入的705A型。

两种型号都需要一个4-20毫安的压力(绝对压力或表压)输入信号。

显示的参数
信号通过使用显示键来选择的许多显示窗口来显示。

通则
■质量或校正体积的流量以每天、每小时、每分钟或每秒的测量单位数来显示。

■质量或校正体积的总数。

面板上的重新设定键使得一些总数可以重新设定,否则在调定时该键可能被损坏。

总数以八位数显示。

气体流量
■基本工况下所校正的体积(英尺3或米3)
■质量(磅或公斤)
■温度(℉/℃)
■绝对压力或表压(磅/英寸2或千帕)
■一般气体的压缩性Z规程(普通气体压缩性规程)■天然气(NX-19)的超压缩性FPV规程(天燃气压缩性规程)
技术规格
显示器
字母数字液晶显示器,背后照明,备有两行,20字符/行。

每个字母5.5毫米高。

键盘
带4个键的密封薄膜式键盘
传感器电源
8-24伏直流范围可调的,最大50毫安(小于最低输入电压2-3伏)。

电源要求
典型的为11.5-28.0伏直流、140毫安(无选择方案)交流电源为内部设定成95-135伏交流或190-260伏交流
工作温度
0-55℃
仪表板
防水的(按NEMA 3S标准或外壳防护等级IP65)
尺寸
5.7"(144毫米)宽×2.8(72毫米)高×7.4(188毫米)深
面板剪下的图样
5.5(139毫米)×2.6(67毫米)
频率输入
频率范围:
最低频率为0.25赫(流量)、0赫(总数)
最高频率为10千赫
输入电路:
将接收大部分正弦、逻辑和近距离转换输入信号
K指标范围:
0.1000-50,000
非线性校正:
多达10个校正点
4-20毫安输入
输入:
两种各自的压力和温度(705A选择方案)
输入阻抗:
250欧
准确度:
0.05%
电路:
将250欧电阻器接到公共的信号地面(吸收电流)RTD输入(705R型)
温度测量范围:
-148℉-392℉(-100℃-200℃)。

注意:可通过4-20毫安输入信号来控制比较宽的温度范围。

认可
由加拿大标准协会(CSA)认可,符合CE(产品上的一种标志,它符合欧盟关于贮压产品的规程)
准确度:
0.1℃
RTD类型:
PT(铂)100,2线、3线或4线。

线性:
内部补偿RTD的非线性
压力输入
类型:
绝对压力或表压
量程:
4毫安和20毫安下的绝对压力或表压都是可编程序的
气压:
若使用压力传感器,可为气压编制程序。

脉冲输出
脉冲宽度:
10毫秒(进行中的反向脉冲)
暂载率:
最大为49脉冲/秒
输出:
开式集电器晶体三极管最大吸收100毫安,脉冲输出信号适用于驱动远程记数器或可编程序的逻辑计算机系统。

RS232/485选择方案
类型:
提供RS232、4线RS422和2线RS485。

当使用RS422/485时,可用多达32台接到一个公共信息转移通道上的仪器实现多点通讯。

功能:
打印机和计算机的规程是完全可编程序的
打印机:
在每次重新设定或可编程的时间间隔内开始打印。

为滚筒式或打印机提供规程。

计算机:
一份以美国信息交换标准代码为基础的规程使所有显示的参数可读出,并且使这些总数可以重新设定。

波特速率:
300-9,600
数据位:
7或8位
宇称性:
无、奇数或偶数的
数据记录:
以每分钟一次到每24小时一次的间隔产生输出。

可为总数编制程序,以便在每次打印时或24点钟时重新设定。

时间:
提供一台实时钟,以便在每次输出时给出时间和日期。

4-20毫安输出信号选择方案
功能:
流率、质量、校正的体积或能量是输出。

可为4毫安点和20毫安点编制程序来提供完全定标的输出。

分辨能力:
10位数
准确度:
好于0.1%
最大负载:
电压负荷为5伏
500欧内部供电
950欧来自外部24伏直流电源
隔离:
将输出端隔离
继电器输出选择方案
功能:
根据流量、质量、校正的体积或能量进行高和低流量报警
最大切换功率: 一般气体
气体:
可处理大多数临界温度、压力和比重巳知的气体
压缩性:
采Rdilch-Kwong方程进行计算
温度范围:
-450℉-800℉(-273℃-450℃)(RTD限制范围更多)压力范围:
O磅/英寸2绝对压力(0千帕绝对压力)-100,000磅./英寸2绝对压力(100,000千帕绝对压力)
天然气
计算:
使用NX-19方程计算超压缩性FPV
250伏安
最大切换电压:
250伏交流、30伏直流最大切换电流:
5安
理想的气体温度范围:
-40℉-240℉(-40℃-415℃)
14.69磅/英寸2绝对压力(101.325千帕绝对压力)-4.85磅/英寸2绝对压力(134.380千帕绝对压力)比重范围:
显示:
校正的体积(英尺3或米3)。

质量(磅或公斤)。

温度范围:
-450℉-800℉(-237℃-450℃)
压力范围:
0千帕绝对压力(0磅/英寸2绝对压力)-100,000 二氧化碳:
0-15%克分子
氮:
0-15%克分子
千帕绝对压力(10,000磅/英寸2绝对压力)
订货资料
尺寸
注:尺寸-以英寸为单位时将其化整到最近的十分之一(以毫米为单位时将其化整到最近的整数),每个尺寸都根据相应工程图单独标出。

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