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  1. 差壓計原理 相關

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  2. 原理及分類. 充滿管道的流體,當它流經管道內的節流件時,流速將在節流件處形成局部收縮,因而流速增加,靜 壓力 降低,於是在節流件前後便產生了 壓差 。 流體流量愈大,產生的壓差愈大,這樣可依據 壓差 來衡量流量的大小。 這種測量方法是以流動連續性方程 (質量守恆定律)和伯努利方程 (能量守恆定律)為基礎的。 壓差 的大小不僅與流量還與其他許多因素有關,例如當節流裝置形式或管道內流體的物理性質 (密度、粘度)不同時,在同樣大小的流量下產生的壓差也是不同的。 流量方程. 式中 qm--質量流量,kg/s; qv--體積流量,m/s; C--流出係數; ε--可膨脹性係數; β--直徑比,β=d/D; d--工作條件下節流件的孔徑,m; D--工作條件下上游管道內徑,m; P--差壓,Pa;

  3. 原理及分類. 充滿管道的流體當它流經管道內的節流件時流速將在節流件處形成局部收縮因而流速增加靜壓力降低於是在節流件前後便產生了壓差。 流體流量愈大,產生的壓差愈大,這樣可依據壓差來衡量流量的大小。 這種測量方法是以流動連續性方程 (質量守恆定律)和伯努利方程 (能量守恆定律)為基礎的。 壓差的大小不僅與流量還與其他許多因素有關,例如當節流裝置形式或管道內流體的物理性質 (密度、粘度)不同時,在同樣大小的流量下產生的壓差也是不同的。 流量方程. 式中 qm--質量流量,kg/s; qv--體積流量,m/s; C--流出係數; ε--可膨脹性係數; β--直徑比,β=d/D; d--工作條件下節流件的孔徑,m; D--工作條件下上游管道內徑,m; P--差壓,Pa;

  4. 差壓式流量計的原理. 機械能方程式. 2 . u 2 u 1. 2 gc. g . Z 2 Z 1 gc. P. 2 P 1. . h. Ws. 流體流經縮口時,因速度變快,壓力會變小而產生壓力差。 孔口板的厚度約為. 1/16in~1/4in。 孔口板的直徑約為圓管直徑的0.3~0.8倍。 一圓形薄片以凸緣固定於管路中,孔口板的前後各裝上一U型壓力計連接。 靠近流體的部份切成直角,其餘部份切成斜角或偏位,以減少摩擦。 流體流經孔口的平均速度. 0 u C. 2 g c P P . 1 2 2. C 0 1 4 . . g . R m.

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  5. 層流式流量計 由傳感器和差壓計組成的差壓式流量計透過傳感器兩端的差壓檢測流量原理為流體受黏著力的影響在流動過程中會造成壓力能損耗穩定流動過程中壓力損失與流體黏度及流量之間存在固定的關係差壓( P)與體積流量(Qv)成正比。

  6. Overview. Details. 參考. 尋求報價. 差壓DP定義為兩個壓力之間的差異差壓傳送器使用低壓側壓力的參考點並與高壓側壓力進行比較。 儀器中的接口標記為高側和低側。 DP讀數可以是負或正,取決於低側或高側是否為較大的值。 如果低壓側向大氣開放,則DP傳送器可用作表壓傳送器。 工業應用示例: 密閉桶槽液位、密度、過濾器診斷、流量偵測. 橫河表壓力傳送器使用數位DPharp sensor技術能快速取得準確,可靠的讀數。 哪個系列適合您? 單選上面的“詳細內容”了解每種解決方案. EJA110E. EJA-E系列的傳統安裝型差壓傳送器。 更多. EJX110A. EJX-A系列的傳統安裝型差壓傳送器。 更多. EJA118E. EJA-E系列的毛細管隔膜式差壓傳送器。

  7. 差壓式液位計是利用液柱產生的壓力來測量液位的高度的裝置其原理如概述圖所示在水位發生變化後差壓變送器測到的壓差也會隨之發生變化它們之間有線性的關係。 把低壓端連通到容器的頂部. 由於圖中所示的容器是開口的因此差壓變送器的低壓端只需要開口連通大氣就可以了。 否則需要如圖所示的把低壓端連通到容器的頂部。 這時候要注意的是差壓變送器的低壓端需要設定排水閥。 當低壓端管路裡面進水的時候,要先關閉隔離閥,然後打開排水閥排空裡面的液體。 因為如果氣體管路裡面有液柱,會影響測量結果。 可凝結氣體的情況. 若容器內的氣體是水蒸氣,由於水蒸氣是可凝結氣體,採用圖 所示的差壓液位計會存在問題。

  8. 這是一種電極接觸式液位測量方法,其檢測原理是利用液體的導電特性將導電液體的液面升高與電極接通視為電路的開關閉合,該信號直接或經由一個電阻及一個三極管組成的簡單電路傳給后續處理電路電極用金屬材料製成,縱向依次排列在空芯棒外或安裝在棒內且在棒上至少開一個入口使電極能夠與被測液體接觸。 並且要注意的事,是只能使用在導電液體之中,並且使用交流電源以免產生電解作用。 這種方法中測點數目與測量精度因電極的排列模式而受到限制,其構成形式決定了管內和管表面空隙處易滯留污物造成極間連接,使傳感器失效。

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