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Dwyer系列IEF电磁流量计和IEFB热量表如何克服典型的误差源

来源: 作者: 发布日期:2020-07-02

         有多种技术可用于流体流量测量,例如压差,桨轮,电磁和超声。此外,每种技术都有多种安装配置。重要的是要了解不同技术和安装的细微差别,以便为您的应用选择合适的流量计。 

 
         当购买用于HVAC应用的流量计时,例如锅炉给水监控或冷/冷凝水监控,我们发现我们的客户重视对管道进行热攻(或压力抽头)安装插入式流量计的能力。这是通过在管道中安装隔离阀来完成的,从而可以将插入式流量计放置在带电系统中或从带电系统中卸下,而无需排空。排干系统非常耗时,成本高昂,并且通常对于建筑物中的HVAC系统不是一个好的选择,因为它需要关闭整个系统。yongjiu安装热插拔阀,然后插入式流量计(具有热插拔功能)是昂贵的在线仪表的理想选择。 
Dwyer系列IEF电磁流量计和IEFB热量表如何克服典型的误差源
在考虑用于HVAC应用的插入式流量计时,需要注意四个主要的错误来源: 
Dwyer系列IEF电磁流量计和IEFB热量表如何克服典型的误差源
活动部件的磨损
管径变化
安装深度
流体成分
 
         当Dwyer团队开发了IEF系列插入式电磁流量计和IEFB系列插入式热量表时,我们采用了解决方案来纠正这些错误源。以下段落重点介绍了我们独特的电磁计设计如何避免或非常小化每种误差源。 
 
错误原因:运动部件磨损
 
         暖通空调应用的市场标准是机械式插入式流量计,它使用桨轮或涡轮技术。机械仪表的功能取决于转子,叶轮或涡轮的恒定运动。机械技术具有很高的成本效益,但极易磨损。某些使用后,固定轴的轴承可能会移位,从而影响轴并导致机械组件松动。轴承移位或机械组件松动可能会导致流量读数不一致,对涡轮机造成潜在损坏或对整个流量计造成损坏。
 
IEF电磁流量计 / IEFB热量表解决方案一
         防止运动部件磨损的明显解决方案是使用非运动部件技术,这就是为什么我们在开发IEF和IEFB时特别选择使用电磁技术。IEF和IEFB测量技术由一个探头和两个传感器组成。通过消除活动部件,这可以确保更长的生命周期,非常少的维护,并且性能可以随时保持不变。 
 
误差来源:管道直径变化
 
内部管道直径的两个因素可能会导致流量测量错误: 
 
公称管径(外径)
管壁公差
         流量是速度和横截面积的函数,其随管道而变化。管道的横截面积是内径的函数,内径包括管道壁厚的公差。内径和管壁厚度的公差都可以叠加起来,以等同于读数的显着差异,尤其是在较小的管径上。 
 
IEF电磁流量计 / IEFB热量表解决方案二
         适应这些管道直径变化的一个好的解决方案是测量应用管道的实际尺寸。用卷尺测量管道的周长,并用超声波测厚仪测量管道的实际壁厚。然后可以将该信息输入到现场可配置的显示器中。根据您的测量,IEF和IEFB将计算实际的管道内径,以产生非常准确的流量读数。
安装指南/对准工具
错误源:安装深度
对于插入式流量计,安装深度对于流量测量的准确性至关重要。特别地,传感器需要放置在校准的速度点上,以便以规定的精度读取流量。
 
IEF电磁流量计 / IEFB热量表解决方案三
 
IEF和IEFB标配易于使用的对准工具,以确保仪表安装在正确的深度,并且传感器与流量正确对准。 
 
 
错误来源:流体补偿
 
通常在冷却系统中将乙二醇添加到水中以降低凝固点。在这些冷却系统中,典型的乙二醇浓度为25%至50%。粘度和密度的差异会影响插入式流量计周围的流量曲线,从而可能导致读数误差。误差在低速时非常大,并且会随温度而变化。
 
IEF电磁流量计 / IEFB热量表解决方案四
 
IEF和IEFB可以补偿水-乙二醇混合物在温度和速度下的粘度和密度变化。您可以将乙二醇百分比输入到内置或远程LCD显示屏中,并且IEF和IEFB将准确补偿粘度和密度的变化。另外,探头中有一个温度传感器,可以补偿流体温度的变化。 
 
IEF和IEFB系列的设计旨在克服其他HVAC流量计所面临的挑战。

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