巴歇尔槽超声波明渠流量计厂家直销
厂家直销,售后无忧!!!巴歇尔槽超声波明渠流量计
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巴歇尔槽超声波明渠流量计
江苏奥科仪表有限公司
T:0517-86919886/13915190011 柏经理
巴歇尔槽超声波明渠流量计巴歇尔槽安装在渠道内的歇尔槽,其缩口略小于比渠道的横截面积,所以只能根据堰槽几何尺寸确定渠道上游水位与流量之间的对应关系。此外,安装在不同渠道上的量水堰槽,其液位应该与流量保持一致。巴歇尔槽将流量转成液位,测量堰槽内水流液位就能获知堰槽的水位,再运用相应的转换公式即可求得实际流量。
特点:
1:物理全封闭探头:物理无缝隙全封闭探头、据有防水防雨防尘防雷等明显优势,更适应在野外等恶劣场合使用
2:全中文人性化液晶显示:全中文12864点液晶显示,在显示页面能同时显示水位高度、顺时流量、累计流量、发射波状态、液位显示图、继电器开启状态、环境温度,输出电流等参数,只需要看一个页面就能了解到所有的信息。
3:灵活的测量模式:时时液位与距离两种测量模式,并可以灵活设置参考位置,让流量更直观
4:多样的测量时间相应速度:根据不同现场环境可选择快速,中速,慢速,大大的提高了明渠流量计的稳定性与精度。
5:参数锁定功能:调试好参数以后,可以锁定键盘,防止别人任意调动已经设置好的参数。
6:参数设置更简单:无需以往明渠流量计复杂的参数设置,我们的软件做到了内部完全智能化,三角堰直接安装直接使用,矩形堰只需要选择堰道口宽度,巴歇尔槽只需要设置c值与n值
流量显示界面如下:
技术指标及参数
1. 流量范围:10升/秒~10米3/秒 (由配用的量水堰槽的种类、规格确定)
2. 累计流量:8位十进制数,累满后自动回零
3. 流量精度:5% (配用量水堰槽1~3%的不确定,再附加上1~2%的仪表误差)
4. 测距范围:0.4~2米(从探头底部起0.4米内是盲区,0.4~2米内为测距范围)
5. 测距精度:±3mm (在1米量程内标定的结果)
6. 液位分辩:1毫米
7. 工作环境温度:-20~55℃
(交流供电,且仪表内有附加自伴热时可以:-35~55℃,附加自伴热要在订货时声明)
8. 仪表防护等级:仪表显示部分:IP66(仪表下部的过线孔要堵死);探头部分:IP68
9. 供电电源:
交流供电:220V±10% 6W (使用仪表自伴热时为26W)
直流供电:12V±2V 160mA (直流供电时,仪表没有4~20mA输出和继电器动作)
交流供电、直流供电同时存在,仪表使用交流;交流掉电,自动接通直流。
巴歇尔槽超声波明渠流量计结构:
巴歇尔量水槽由上游收缩段、短直喉道和下游扩散段三部分组成。收缩段的槽底向下游倾斜,扩散段槽底的倾斜方向与喉道槽底相反,其结构如图下图所示。
巴歇尔槽构造尺寸(表-)单位:米
类别 | 序号 | 喉道段 | 收缩短 | 扩散段 | 墙高 | ||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | ||
小
型
| 1 | 0.025 | 0.076 | 0.029 | 0.167 | 0.356 | 0.237 | 0.093 | 0.203 | 0.019 | 0.23 |
2 | 0.051 | 0.114 | 0.043 | 0.214 | 0.406 | 0.271 | 0.135 | 0.254 | 0.022 | 0.26 | |
3 | 0.076 | 0.152 | 0.057 | 0.259 | 0.457 | 0.305 | 0.178 | 0.305 | 0.025 | 0.46 | |
4 | 0.152 | 0.305 | 0.114 | 0.400 | 0.610 | 0.407 | 0.394 | 0.610 | 0.076 | 0.61 | |
5 | 0.228 | 0.305 | 0.114 | 0.575 | 0.864 | 0.576 | 0.381 | 0.457 | 0.076 | 0.77 | |
标
准
型 | 6 | 0.25 | 0.60 | 0.23 | 0.78 | 1.325 | 0.883 | 0.55 | 0.92 | 0.08 | 0.80 |
7 | 0.30 | 0.60 | 0.23 | 0.84 | 1.350 | 0.902 | 0.60 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
8 | 0.45 | 0.60 | 0.23 | 1.02 | 1.425 | 0.948 | 0.75 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
9 | 0.60 | 0.60 | 0.23 | 1.02 | 1.500 | 1.0 | 0.90 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
10 | 0.75 | 0.60 | 0.23 | 1.38 | 1.575 | 1.053 | 1.05 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
11 | 0.90 | 0.60 | 0.23 | 1.56 | 1.650 | 1.099 | 1.20 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
12 | 1.00 | 0.60 | 0.23 | 1.68 | 1.705 | 1.139 | 1.30 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
13 | 1.20 | 0.60 | 0.23 | 1.92 | 1.80 | 1.203 | 1.50 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
14 | 1.50 | 0.60 | 0.23 | 2.28 | 1.95 | 1.303 | 1.80 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
15 | 1.80 | 0.60 | 0.23 | 2.64 | 2.10 | 1.399 | 2.10 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
16 | 2.10 | 0.60 | 0.23 | 3.00 | 2.25 | 1.504 | 2.40 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
17 | 2.40 | 0.60 | 0.23 | 3.36 | 2.40 | 1.604 | 2.70 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
大
型
| 18 | 3.05 | 0.91 | 0.343 | 4.76 | 4.27 | 1.794 | 3.68 | 1.83 | 0.152 | 1.22 |
19 | 3.66 | 0.91 | 0.343 | 5.61 | 4.88 | 1.991 | 4.47 | 2.44 | 0.152 | 1.52 | |
20 | 4.57 | 1.22 | 0.457 | 7.62 | 7.62 | 2.295 | 5.59 | 3.05 | 0.229 | 1.83 | |
21 | 6.10 | 1.83 | 0.686 | 9.14 | 7.62 | 2.785 | 7.32 | 3.66 | 0.305 | 2.13 | |
22 | 7.62 | 1.83 | 0.686 | 10.67 | 7.62 | 3.383 | 8.94 | 3.96 | 0.305 | 2.13 | |
23 | 9.14 | 1.83 | 0.686 | 12.31 | 7.93 | 3.785 | 10.57 | 4.27 | 0.305 | 2.13 | |
24 | 12.19 | 1.83 | 0.686 | 15.48 | 8.23 | 4.785 | 13.82 | 4.88 | 0.305 | 2.13 | |
25 | 15.24 | 1.83 | 0.686 | 18.53 | 8.23 | 5.776 | 17.27 | 6.10 | 0.305 | 2.13 |
其它常数项需要实验确定,一般情况如下,F=60cm, G=90cm; K=8cm, N--23cm,x=5cm, y=8cm; E根据渠道深度而定,高出上游水位0.1-0.2cm,一般可采用1.00米。量水槽上下游护底长都为槽底高H的函数:
上游护底L,二4H;
下游护底L,=(6^-8) H;
同时,由于量水槽内流速较大,喉道中水面的波动也很大,直接在槽中测定水位有困难。因此,在槽壁设置后观测井,安量测水尺。井底比槽槛要低20-25cm,测井与量水槽可用平置的金属管或混凝土管连接,管子的中心线应高出槽底3cm,上游水尺位于喉道上游距喉道首端((2/3)处,下游水尺位于喉道末端以上5cm的槽壁处。上下游水尺零点与槽底高要齐平,观测井要无漏水现象,井中经常理泥沙,井上加盖,避免杂物入内。
巴歇尔槽安装 ***步:巴歇尔槽放入明渠中,保持槽子水平,
第二步:在巴歇尔槽左右用混凝土浇灌或用砖累起,保证槽子不变形,大槽子内部要有支撑,保证槽子不凸出。保证水流全 部 从巴歇尔槽经过。巴歇尔槽安装一定是要水平。如果槽子距渠道距离过大,用砖垒砌使槽子和砖距离始终保持 50- 100 毫米,然后用水泥砂浆填满。 (4)巴歇尔槽安装的几种情况: 巴歇尔槽安装的***关键点:必须保证巴歇尔槽下游有水位差,排放通畅,不会积水。 注:巴歇尔槽支架处为水流上游。
安装探头方法 超声波明渠流量计的探头可以直接安装在量水堰槽水位观测点的上方。探头发声的一面要对准水面。可以用水平尺放在探头上盖上,通过校上盖水平使探头对准水面。巴歇尔槽水位观测点在距喉道2/3收缩段长位置(如图);三角堰、矩形堰在上游一侧,距堰板3~4倍***过堰水深处 用途 与量水堰槽配合使用,测量明渠内水的流量。主要用于测量污水厂、企事液单位的污水排放口、城市下水道的流量及灌渠等。 由于本公司仪表采用超声波穿过空气,以非接触的方法测量。因此在粘污、腐蚀性液体情况下,比其他形式的仪表具有更高的可靠性。 |