流量仪表的现状与发展趋势

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2024年流量仪表市场前景分析

2024年流量仪表市场前景分析

流量仪表市场前景分析引言流量仪表是工业领域常用的测量工具,广泛应用于能源、化工、石油、矿山等各个行业。

随着工业自动化水平的提高,流量仪表的需求量也逐渐增加。

本文将对流量仪表市场的前景进行分析,包括市场规模、竞争格局和发展趋势等方面的内容。

市场规模分析当前市场规模目前,全球流量仪表市场规模已经达到数十亿美元。

主要受益于工业领域的快速发展,流量仪表市场呈现出良好的增长态势。

各行业对流量仪表的需求日益增长,使得市场规模不断扩大。

市场增长预测根据市场研究机构的数据显示,未来几年内全球流量仪表市场预计将以稳定的速度增长。

主要原因包括:工业自动化需求的增加、节能减排政策的推动以及新兴市场的发展等。

据预测,到2025年,全球流量仪表市场规模有望达到X亿美元。

竞争格局分析主要竞争者目前,全球流量仪表市场竞争激烈,主要的竞争者包括以下几个方面:1.全球知名仪表制造商:如ABB、Emerson、西门子等大型跨国公司,具有雄厚的技术实力和全球销售网络。

2.区域性仪表制造商:一些地区性的仪表制造商在本地市场上具有一定的竞争优势,如中国的烟台仪表、江苏仪表等。

3.初创企业:一些新兴的流量仪表企业也在市场中崭露头角,借助技术创新和市场定位等方面的优势,逐渐与传统的仪表制造商形成竞争。

竞争策略针对激烈的市场竞争,竞争者们采取了各种不同的策略来提升市场份额:1.技术创新:通过不断研发新产品、提升测量精度和可靠性等方面的技术创新,来吸引用户并提高产品竞争力。

2.价格竞争:在市场价格相对敏感的情况下,一些企业通过降低产品价格来吸引用户,提升市场份额。

3.品牌营销:通过加强品牌建设、产品推广和售后服务等方面的努力,提升竞争者在用户心目中的形象和认可度。

发展趋势分析技术升级随着工业自动化水平的提高,对流量仪表的要求也越来越高。

未来的发展趋势将主要集中在技术升级方面,包括使用更先进的传感器、增强智能化和网络化的能力等,以满足各行业对流量测量的更高要求。

2023年超声波流量计行业市场发展现状

2023年超声波流量计行业市场发展现状

2023年超声波流量计行业市场发展现状超声波流量计是一种运用超声波技术测量液体、气体和蒸汽流量的设备。

近年来,随着工业自动化水平的提高和生产效率的要求,超声波流量计已经成为了流量计行业中的一种重要产品。

目前,超声波流量计市场正在呈现出迅猛发展的趋势,本文将介绍超声波流量计行业市场发展现状。

一、市场规模超声波流量计市场的规模越来越大。

根据市场研究报告,过去几年间,全球超声波流量计市场规模稳步增长,预计到2027年将超过30亿美元。

中国超声波流量计市场规模也在逐年扩大,据悉2020年市场规模约为8.5亿元。

二、市场应用领域超声波流量计广泛应用于化工、水处理、石油、制药、食品等行业。

其中,化工行业应用最为广泛,占据了超声波流量计市场的较大份额。

超声波流量计在化工行业中的应用主要体现为流程控制和测量。

三、市场竞争格局目前,国内外的超声波流量计制造商比较多,市场竞争较为激烈。

主要的国外竞争对手有Endress+Hauser、Siemens、ABB、Emerson等。

国内的超声波流量计制造商有迪奥科技、华蒲江电子、昆仑仪表、北环股份等。

此外,一些国际化企业也在中国市场拓展,加剧了市场竞争。

四、市场发展趋势未来市场发展趋势主要集中在以下几个方面:1.应用范围拓展。

超声波流量计的应用场景不断扩大,未来其将应用于更多的行业领域,例如LNG行业。

2.技术创新。

随着科技水平的不断提升,超声波流量计的技术也在不断创新,如改进仪器的可靠性、准确性和灵敏度等方面。

3.国内品牌崛起。

国内企业已经在超声波流量计领域拥有了一定的技术优势和市场优势,未来他们将以低成本和高性价比的产品打破外国品牌的市场垄断。

4.智能化、自动化。

随着工业自动化程度的不断提高和人工成本的吉达需求,超声波流量计的需求将会更加自动化和智能化。

5.新材料的应用。

通过新材料技术和创新应用,超声波流量计产品的耐腐蚀性、耐高温性和耐高压性能会得到进一步提高。

总的来说,超声波流量计市场前景较为广阔,但是也要应对市场竞争的挑战,不断提高自身技术水平,寻找市场创新点,推动产品不断升级和改进,才能在市场中获得更大的市场份额。

2024年涡街流量计市场发展现状

2024年涡街流量计市场发展现状

2024年涡街流量计市场发展现状概述涡街流量计(Vortex flowmeter)是一种常用于测量液体或气体流量的传感器。

涡街流量计通过测量涡街传感器后产生的涡街频率来计算流体的流速。

近年来,随着工业自动化和智能化水平的提高,涡街流量计市场迅速发展。

本文将对涡街流量计市场的现状进行分析和展望。

市场规模根据市场研究机构的数据,涡街流量计市场在过去几年里取得了快速增长。

预计在未来几年内,市场规模将继续扩大。

这主要受到以下几个因素的影响:1.工业自动化需求增加:随着工业自动化水平的提高,对流量计的需求也在增加。

涡街流量计作为一种精密的流量测量设备,受到了广泛的应用。

2.环保要求提升:涡街流量计具有精确的测量能力和稳定的性能,可以满足环保要求中对流量测量的高精度需求,因此在环保行业中有广泛的应用。

3.新兴市场需求增加:发展中国家的快速工业化和城市化进程,以及对能源和环境的关注,推动了涡街流量计市场在新兴市场的发展。

市场需求涡街流量计市场的需求主要来自以下几个方面:1.石油和化工行业:涡街流量计在石油和化工行业中的应用广泛,用于测量各种液体和气体的流量,包括原油、石油产品、化工原料等。

2.环保行业:涡街流量计对流量测量的精确性和稳定性要求较高,因此在环保行业中得到了广泛的应用,用于监测废水排放、空气质量等。

3.水处理行业:涡街流量计在水处理行业中的应用也较为常见,主要用于测量供水和排水的流量,以及处理过程中的液体流量监测。

技术创新涡街流量计市场的发展也离不开技术的不断创新。

以下是一些涡街流量计技术方面的创新:1.多参数测量:现代涡街流量计不仅可以测量流体的流速,还可以实现流体密度、温度、压力等多个参数的测量,提高了测量的准确性和功能。

2.数字化和智能化:涡街流量计逐渐实现数字化和智能化,在数据采集、处理和传输方面更加方便和高效,提供了更好的用户体验。

3.材料和结构优化:涡街流量计的材料和结构不断优化,提高了测量精度、稳定性和使用寿命。

2024年电磁流量计市场前景分析

2024年电磁流量计市场前景分析

2024年电磁流量计市场前景分析引言电磁流量计是一种流量测量仪表,广泛应用于工业和民用领域。

本文将对电磁流量计市场的前景进行分析,并探讨其发展趋势和市场竞争情况。

市场规模和增长趋势电磁流量计市场在过去几年中快速增长,这主要归因于其高精度、易安装和低维护成本的优势。

根据市场研究报告,电磁流量计市场的规模预计将在未来几年内继续扩大。

随着工业自动化和智能化水平的提高,电磁流量计的需求将不断增加。

市场驱动因素工业自动化的推动随着工业自动化的普及,对流量测量的需求不断增加。

电磁流量计凭借其准确性和稳定性,在工业自动化领域得到广泛应用。

各行业对流程监控和控制的需求推动了电磁流量计市场的增长。

新兴行业的需求电磁流量计在新兴行业中也有广阔的应用前景。

例如,水处理行业对水流量的监测和控制要求高精度的流量测量仪表。

电磁流量计具有高精度和稳定性的优势,能够满足水处理行业的需求。

环保要求的增加随着环保意识的增强,对资源的节约和管理变得更加重要。

电磁流量计作为一种有效的流量测量仪表,对于实现资源的合理利用和节约具有重要意义。

因此,在环保要求逐渐提高的背景下,电磁流量计市场有望继续增长。

市场竞争情况电磁流量计市场竞争激烈,主要厂商包括 Honeywell、ABB、Emerson等知名企业。

这些企业凭借其技术实力、品牌优势和研发能力,在市场中占据较大份额。

此外,还存在一些中小型企业进入市场,它们通过推出价格竞争力强的产品,挑战主流厂商的地位。

这种竞争对于行业的发展起到了积极的推动作用,也为消费者提供了更多选择。

技术发展趋势无线通信技术的应用随着无线通信技术的发展,电磁流量计可以实现与上位机的无线通信,提供更灵活的数据采集和远程监控功能。

多参数测量能力随着技术的发展,电磁流量计不仅能够测量流量,还可以同时测量压力、温度等多个参数,提高了其在工业自动化领域的应用价值。

智能化功能的增加随着人工智能和大数据技术的发展,电磁流量计的智能化功能也在不断增加。

2024年超声波气体流量计市场发展现状

2024年超声波气体流量计市场发展现状

超声波气体流量计市场发展现状简介超声波气体流量计是一种基于超声波技术原理实现的流量测量仪器,广泛应用于石油化工、电力、医疗设备等领域。

本文将对超声波气体流量计市场的发展现状进行分析和概述。

市场规模超声波气体流量计市场在过去几年内呈现出快速增长的趋势。

据市场研究公司的数据显示,2019年全球超声波气体流量计市场规模达到了X亿美元,在2025年预计将达到X亿美元。

市场规模的增长主要受益于以下几个因素:1.工业自动化的推动:随着工业自动化水平的提高,对流量测量的需求不断增加。

超声波气体流量计作为一种精度高、可靠性佳的流量测量仪器,在工业自动化中得到广泛应用。

2.能源市场的发展:能源市场对于流量测量的需求量巨大,超声波气体流量计在煤化工、液化天然气等领域具有重要应用价值。

随着能源市场的不断扩大,超声波气体流量计市场也得到了进一步的发展。

3.环保需求的增加:近年来,环保意识的提高使得对于气体流量测量的要求变得更加严格。

超声波气体流量计作为一种不接触介质、无污染的测量仪器,满足了环保要求,受到了市场青睐。

技术进展与创新随着科技的不断进步,超声波气体流量计在技术上也得到了不断的创新和发展。

1.高精度:传统的超声波气体流量计在低流量条件下的精度较低,但现在已经实现了在低流量条件下的高精度测量。

通过采用新的传感器技术和算法优化,超声波气体流量计的测量结果更加准确。

2.多参数测量:除了测量流量外,超声波气体流量计还可以实现温度、压力等参数的测量。

这种多参数测量的功能大大扩展了超声波气体流量计的应用范围。

3.远程监控和智能化:由于无线通信和互联网技术的发展,超声波气体流量计可以实现远程监控和数据传输。

此外,通过与其他设备的连接和智能化算法的应用,超声波气体流量计也能够实现自动校准和故障诊断。

市场竞争格局目前,超声波气体流量计市场存在着较为激烈的竞争。

主要的竞争对手包括Emerson、Honeywell、Yokogawa、ABB等知名企业。

浅谈我国智能仪表的发展现状及趋势

浅谈我国智能仪表的发展现状及趋势

浅谈我国智能仪表的发展现状及趋势随着科技的发展,智能仪表作为传统仪表的一种升级替代品,现在已经广泛应用于各个行业。

智能仪表以其高度智能化、信息数字化等特点,在节能降耗、提高生产效率、保证用能安全等方面发挥了重要作用。

本文将探讨我国智能仪表的发展现状及趋势。

一、发展现状目前,我国智能仪表研究和发展已经取得了很大的进展。

从产品数量和品种上看,国内企业已经能够独立设计、制造和销售智能仪表产品。

在智能仪表技术上,国内企业已经能够媲美国际先进水平,一些产品甚至已经走出国门,被国际市场广泛接受。

目前国内智能仪表的应用领域非常广泛,包括工业生产、交通运输、能源、建筑等多个领域。

例如在工业生产领域,智能仪表可应用于对生产流程和能源使用的监测与管理;在交通运输领域,智能仪表可监测交通流量、车速等情况,为城市交通优化管理提供支撑;在建筑领域,智能仪表可实现建筑的智能化管理,包括能源的控制与管理、温度、湿度等环境的监测。

二、发展趋势未来,在智能化时代的背景下,智能仪表将逐步成为各行业数字化转型的重要工具,呈现出以下发展趋势:1. 产品功能将更加多元化。

智能仪表应用领域不断拓展,需求也日益多样化,因此智能仪表产品的功能将更加普遍和多元化。

除基本的监测、测量、计数等功能外,智能仪表还将涵盖指标分析、智能控制、故障预警等功能,以满足用户的多种需求。

2. 数据处理以及反馈的能力将得到提升。

智能仪表收集了大量的数据,如何更好地分析和利用这些数据将成为未来的一个重要方向。

随着物联网、云计算等新技术的普及,智能仪表可以不断地收集、处理数据,并向用户反馈信息,帮助用户更好地掌握和管理数据,进而提高生产效率。

3. 产品质量将得到大幅提升。

随着智能仪表应用的不断推广,用户对产品质量的要求也在大幅提升。

智能仪表的高可靠性、高稳定性、高精确度以及长寿命等方面,将成为智能仪表未来的发展方向。

4. 研发和应用将更多关注能源的节约和环境保护。

未来智能仪表的研发和应用将更加关注能源的节约和环境保护。

气体流量测量仪表的现状与发展

气体流量测量仪表的现状与发展
压 、法兰取压、D 取压) 一 传至差压变送 器 ,后者输出标准化信号至显示仪表。
使 用 条件 : ( L d 圆孑 内径 ) 25 ≥1.mm;
二 气体流量计的原理与特点
1 节流装置 .
这 是一类 以伯努利( en ul 方程 B ro l ) i
响流量测量精确度的气体物性

其随机变 化使测量复杂化 。
固耐用、工作可靠,压力损失小,但价 格较高 , 适合于高温、 高压流体 , 多用于
准 I O 17 S 5 6 ,因此不必进行实流标定。 其优点是结构简单、 牢固, 可靠耐用, 成
本较低, 适用范围广( 适用于高温、 高压、

般气体流量仪表的精确度
: ) 均低于液体流量计。
振动、腐蚀、脏污等流体) ,规格种类众
() 3 长径喷嘴 这是另一类标准喷嘴 ,与 IA13 S 92
体就超出了使用条件。
() 构方 面存在的 不足,例如 标 b结 准孔板不宜用于脏污 、悬浮 、气中含液 或液 中含气 的流体,也不适合流体 中含
是同心而是偏心 。偏在上半部分时便于 排除液体介质中的气体 ,偏在下半部分
化工程等重大工程 ,使气体流
到了前所未有的重视。 流量测量仪表 ,用于液体的仪 l 流量计 、 容积式流量计 、 超声 为成熟 , 而气体流量测量相对 稚弱。究其原因,主要有 :
其典型结构是在法 兰夹持下的平板 中间精确地开一同心圆孑 ,使其局部形 L
成流束收缩后再扩 张,产生的静压力差 通过取压 E( l取压 方式有 3 :角接取 种
D 管道 内径 ,以下 同) 5 — 0 0 ( 为 0 10 mm; D= / ) . 07 ;雷诺数 R D (dD :01 .5 — 。的限制

2024年流量仪表市场发展现状

2024年流量仪表市场发展现状

2024年流量仪表市场发展现状引言流量仪表是工业领域中常用的一种测量仪表,用于测量流体在管道中的流量。

随着工业自动化水平的提高和对流体流量准确性要求的增加,流量仪表市场正处于快速发展之中。

本文将对流量仪表市场的现状进行分析和探讨。

市场规模据市场研究数据显示,流量仪表市场呈现稳步增长的趋势。

预计在未来几年内,市场规模将进一步扩大。

这主要归因于以下几个因素:1.工业自动化的推动:随着自动化水平的不断提高,流量仪表作为自动控制系统中不可或缺的组成部分,需求增加。

2.流体行业的发展:水力发电、石油化工等行业对流量仪表市场的需求增长迅猛。

3.新兴市场的崛起:亚太地区等新兴市场对流量仪表的需求增加,推动了市场的发展。

技术创新随着科技的进步,流量仪表市场也出现了一系列的技术创新:1.传感技术的改进:新型的传感器技术使得流量仪表的测量精度得到提高,能够更准确地反映流体的流量情况。

2.通信技术的应用:流量仪表与其他设备之间的通信得到简化和智能化,方便了数据传输和系统管理。

3.远程监测能力的增强:流量仪表的远程监测功能的加入,使得用户能够在远程地点实时了解流量信息,提高了生产效率。

这些技术创新不仅提升了流量仪表的性能和功能,也推动了市场的发展。

市场竞争格局目前,流量仪表市场存在较为激烈的竞争。

主要的市场参与者包括:•知名流量仪表制造商:例如Emerson、施耐德电气等,在市场中具有较高的知名度和市场份额。

•新兴科技公司:由于技术创新的推动,一些新兴的科技公司也进入了流量仪表市场,并通过技术领先或差异化产品与传统企业竞争。

•地区性制造商:一些地区性制造商在本地市场上具有一定的竞争力,但在全球范围内的市场份额相对较小。

市场竞争格局的变动使得市场充满了机遇和挑战。

市场前景与机遇流量仪表市场的前景乐观,并存在着多重机遇:1.工业自动化的进一步推动:随着工业自动化水平的提高,流量仪表作为自动控制系统的关键组成部分,市场需求将持续增长。

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《流量仪表的现状与发展趋势》
摘要:流量仪表是一种重要的计量仪表,广泛用应于现代化建设、国防及科研,对节约资源
保护环境起到至关重要的作用。

本文从工农业生产和科研的实际应用出发,重点介绍了几种常用的流量仪表,重点介绍了各自的优缺点及应用范围。

随着新技术、新材料的应用,分析了今后流量仪表的主流发展趋势及方向。

关键词:流量仪表;应用范围;发展趋势
近年来,随着科学技术及工业自动化水平的发展,科技人员不断改进现有的测量方法和运用数字化信号处理方法,提高了流量仪表的可靠性、稳定性、精准性。

随着我国对节能环保的要求越严,流量仪表是一种重要的计量仪表,流量仪表应用会更加广泛,现就对流量仪表的应用现状发展趋势做如下论述。

1 流量仪表定义及种类
流量分为瞬时流量及累积流量,瞬时流量是指在单位时间内流过管道截面积流体的量,可分为体积流量及质量流量。

累积流量是指一段时间内,流过管道截面积液体的总和。

用来测量流量的仪表为流量仪表。

就目前工业生产中应用情况看,检测方法多样,但还没有统一的分类,一般可分为体积流量计量、质量流量计量。

2 体积计量仪表
体积计量可分为速度式测量仪表、容积式测量仪表。

速度式测量仪表又分为液体力学法、电学法、声学法、执学法、光学法等。

容积式流量仪表有刮板、双转子等,速度式流量仪表有孔板、阿牛吧、涡街、涡轮、电磁等流量仪表,下面就目前国内工业生产中几种常用的流量仪表简单介绍如下:
2.1 孔板流量计
孔板流量计是差压式流量计。

根据能量守恒定律和流动连续性方程,当充满管道的流体流经管道内的节流装置,流速将在节流件处流速增加,静压力降低,在节流件前后产生压力差(差压)。

流体的流速愈大,在节流件前后产生的差压也愈大,因此通过测量差压来测量流体流过节流装置时的流量大小。

优点:孔板流量计介质适应性好(流体、气体、蒸汽通用),毋须实流标定,耐高温高压,耐冲击不易变形、适用于大口径,价格实惠、安装方便、有可靠的实验数据。

缺点:量程比小,压力损失大,易结垢堵塞,维护工作量大。

2.2 阿牛巴流量计
阿牛巴流量计是一种新型差压流量计,也是速度式流量计,根据能量伯努力守恒定律和流动连续性方程,运动中的流体保持其流动的能量称动压能。

流体的动压能与流速有关,改变流体的运动状态,流体的动压能会改变流体的运动状态的物体上,检测差压就能得到流速,并進而获得流量值。

T型阿牛巴流量计特点:①抗堵,速度式流量计检测平均速度,流量计正面高压取压槽口跨越整个管道,获得了较大的取样面积,从而得精准平均速度。

一些杂质的吸附对测量精度不会造成灾难性的测量误差。

流体在阿牛巴正面能形成一个大的高压区,流体中的微粒偏转绕过这个高压区,并流离T型阿牛巴背后低压取压口的滞留区,使得杂质不会进入阿牛巴的内部。

②高精度, K值直接关系到流量计的测量精度。

T型阿牛巴流量计的K值在各个雷诺数范围内保持恒定,确保 K值在流量变化,特别是在小流量时不稳定的问题,测量精度保证在±0.75 %范围内。

③抗干扰,低流量时,输出信号的信噪比低,失真大,差压变送器对微差压测量的精度和稳定性不高。

T型阿牛巴流量计能使差压变送器获得良好的差压信号。

④气体方便实现温压补偿,通过增加压力、温度补偿来提高测量精度。

⑤便于安装,T型阿牛巴流量计的正面高压取压槽口跨越整个管道,降低了流量计的安装要求。

允许在X,Y,Z三轴方向上有±5゜的偏差,所以安装和调试方便。

优点:T形传感器设计,高达0.75%流量精度,压力损失最低,可用于2到96英寸(DN50-DN2400 毫米)管线尺寸。

具有各种安装组态,一体化阀组安装头可直接与差压变送器进行
装配,PLo-Tap设计无需系统停机即可安装,适用流体类型:液体,气体,蒸汽。

缺点:制造复杂、价格高。

2.3 旋涡流量计
在流体中设置旋涡发生体,从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门涡街,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。

斯特劳哈尔数
f=St*v/d
式中:f:卡门涡街释放频率;
St:系数(斯特劳哈尔数);
V:流速;
d:发生体的宽度。

卡门涡街释放频率f和流速v成正比,因此通过测量卡门涡街释放频率就可以算出瞬时流量。

优点:安装方便,便于维护。

缺点:容易受电磁、振动影响。

2.4 涡轮流量计
当流体流经传感器时,传感器内的叶轮借助于流体的动能而产生旋转,根据磁电感应可以把转数周期性地变化转化为电脉冲信号。

电脉冲数量与流量成正比,在一定的流量范围下,是线性的,脉冲信号经放大器放大后,传给流量积算仪可以显示瞬时流量和累积流量。

优点:安装方便,结构简单,精度高,对介质要求高,不能有杂质。

缺点:易受电磁信号干扰,管道振动会对其测量精度影响很大。

2.5 电磁流量计
电磁流量计的原理:根据法拉利电磁感应定律,导电介质在管道中运动,在外加磁场的作用下,做切割磁力线的运动,从而产生感应电信号,电信号的大小与导电介质在管道的流速成正比,通过测量电信号通过放大电路输出4-20mA标准信号。

由于检测元件在流量计管道外部,可
以测量高污染、高腐蚀介质,通过实验,电磁流量计在含水含沙原油应用取得了良好的测量效果,降低了生产成本,取得了良好的社会及经济效应。

优点:高精度,量程比宽,压力损失小,安装维护方便。

缺点:抗电磁干扰差。

3 质量流量计
管道里流体被振动时,形成一个与流动方向垂直的反作用力,根据科里奥利效应,由于震动不同步,入口处与出口处在振动的时间不同,形成相位时间差。

相位差与流过管子的流体质量流量的多少成正比。

通过电路能检测出这种时间差异,也就把质量流量的大小给给予确定。

这就是科里奥利质量流量计。

优点:精度高,应用范围广。

无直管段要求。

可多参数测量。

缺点:低密度、低压气体不能测量;液体中含气量多的会有影响测量精度。

管道振动也不利于测量,易安装。

压损大,价格昂贵。

4 超声波流量计
超声波流量计原理:利用液体对超声波的影响对流量进行测量,是一种非接触式流量计,根据被测介质的流向,分为上游和下游,上游和下游各装一个传感器发射超声波,上游发射一个超声波信号,下游的接收,取得传输时间;同时下游传感器发射一个超声波信号,上游的接收,又取得传输时间,这两个时间长短不同,其时间差和测量介质的流速是成正比。

这样被测介质的流速通过计算就可以得出流量。

按测量原理分可以分为:相差式、频差比,时差式等。

优点:无压力损失,量程比宽,测量精度高,便于携带,通用性强。

缺点:对直管段长度要求高。

5 流量仪表的发展趋势
目前,国内流量总体水平不高,与国外有一定的差距,随着科技的进步发展和工业自动化程度的提高和科技工作者不断提高研发力度,流量测量技术会得到较大发展。

现就流量计的发展方向总结如下:①流量检测技术的发展,流量计趋向数字化、智能化、高精度发展。

质量流量计、超声波流量计等会得到更广泛的应用;②由于通讯技术的发展,流量计趋向远程控制及网络化发展;③流量计趋向从单相测量向多相测量发展。

自动化水平高、结构简单、维护方便、更加智能等方向会是流量仪表的主流趋势。

参考文献:
[1]林克努.流量检测仪表的发展[J].自动化仪表,1994(02).
[2]蔡武昌.流量测量仪表现状与发展[J].自动化仪表,1996(03).
作者简介:
赵广阔(1976- ),男,研究方向:流量仪表传感器测量技术及测量信号处理方法。

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