水表是以立方为单位,而流量计则可所以立方也可所以升为单位,以升为单位则阐明流量计计量非常准确,非常详尽,非常适合工厂出产,交易需求。 再有就是对直管段要求不一样。由于流量计的计量精度比较高,所以对直管段要求也比较高。而水表的要求则低一些,由于水表通常安装在比较紧凑、狭小的空间。 流量计和水表两者的功能指标也有必定的不同,如计量重复性、流量读数、准确度和防爆功能等。水表目前没有重复性要求,仅规定了容许过错。可是外表的重复,防爆功能好,外表所计量到介质广泛,关于其防爆功能要求高,这样才能确保平安出产。水表则没有这方面的要求 关于不了解流量计的人来说,收购前必定要了解清楚流量计和水表各自的特征,有针对性的购买适合自己的产品。
误差来源主要是,(1)标定装置的误差、(2)读取标准计量罐的误差
我们在标定完毕后,对其进行了安装投运,采取实测卤水罐中卤水净增量(用皮尺测量水位上升高度,贮罐直径9000mm,忽略贮罐的形变和皮尺测量误差),与表计量进行比对,其结果见表2。
表中;测量误差=电磁流量计累积量-标准容器累积量相对误差=[(电磁流量计累积量-标准容器累积量)/标准容器累积量]*100%
由以上数据可知,表的稳定性较好。造成误差的主要原因有:
(1)仪表零位偏低;(2)用皮尺测量高度带来误差;(3)贮缸形变造成的误差。
根据上述的技术方案,可以就其凸起部位或者其他部位进行进一步的配置,以便于减少电磁流量计的结垢能力,其进一步的配置方式包括有凸起部的外较为圆的曲面,凸起部的横截面为圆形,凸起部外径由液体接触部位向其远离的一侧逐渐变小,远离凸起部的一端为球面,采用上述设置都可以有效降低电磁流量计的结垢能力,例如液体接触部位采用球面结构时,由于凸起部位主要设置在液体接触部位的中心位置处,因此在对介质流体进行测量时,流体沿着液体接触部位表面进行流动,势必会对凸起部位的底部产生一定的冲击作用,在这种情况下,污垢不易积累,从而出现较为良好的阻止结垢的效果。在合理采用上述技术方案,同时采取进一步的配置方式后,使得新型电磁流量计具备较好的电极阻垢效果,有效提高了仪器的经济效益,下文结合新型电磁流量计中的电极阻垢结构实例进行分析。
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