在直管長度方面,電磁流量計對前后直管段的長度要求較低。適用于90°彎頭、丁字三通、同心異徑管、全開調節閥等。,它只需要離開電極的中心線。對于傳感器進氣口連接面大于5倍直徑的直管段,不同開口的閥門只需要10d,而下游直管段需要3d。在不同介質中測量混合液時,混合點到流量計的距離最小為30d。
電磁流量計測量管內速度分布為軸對稱時,其測量精度與管內速度分布無關。中徑變送器從電極中心到測量管入口端距L的直管段,長度為數倍直徑D,因此,即使變送器入口前流體流動對稱,測量仍不會受到影響。所以,以前就有說電磁流量計不要直管了。但隨著儀表口徑的增加,L/D值變小,由變送器測量管組成的直管段本身已不足以實現非軸對稱流動的對稱性,因此,變送器還需要上游設置直管段。但是,試驗表明,變送器下游的非直管部分對流量計的測量精度沒有影響。

假定裝置位置高于地面,一般采用明桿式調節閥,能明顯地引導閥門開啟,若安裝位置較低,則需采用附開式調節閥。RVHI/Z45X16型附開度導引彈性座封調節閥通常用于自動噴水滅火管道系統中,用于對供水管道進行監測,可遠距離對導引閥進行開啟。升桿式調節閥和附開式導引調節閥也常用于消防系統中,假使調節閥安裝位置離地面較高,一般采用升桿式調節閥,可將閥門的開度以明顯的方式指示,若安裝位置較低。需要用附加開關來引導調節閥。
非對稱軸對稱流動的影響如何?本文對150mm口徑的變送器進行了試驗,在法蘭面上由L=2D連接在上游側,用水平和垂直兩個不同方向遮擋一半面積時,測量誤差為1~2.4%。在300毫米口徑變送器的上游安裝調節閥是指由于流速分布的不對稱,使調節閥在不同開度下產生測量誤差。水閘分別與電極軸平行于垂直兩個方向閉合,其誤差可達30%。如果調節閥直接與發射機的上游側翼緣連接,調節閥開度會產生影響,證明了全開度時調節閥與發射機直接安裝,且電磁流量計的指示誤差較小。發射器下游安裝調節閥時,調節閥開度對指示的影響小于0.5%,實際上沒有問題。由上面可以看出,在變送器前后直接安裝調節閥時,只要調節閥全開,電磁流量計顯示精度不受影響。
在變送器上游側安裝其它形式的閥,如流量自動調節管道中的調節閥,必須確保有直管段,直管段可以安裝在變送器下游側。
如不滿足前直直管段的要求,可利用前彎管、前彎管、前彎管、閥門等等...額外誤差可以通過利用前彎管、前彎管、前彎管、前彎管、前彎管、閥門、閥門等...
以及溫度在沒有考慮流體密度的情況下,僅考慮室溫下的容積流量是不合適的。與其他流量計相比,電磁流量計的安裝和調試更加復雜,要求也更高。傳送裝置和轉換裝置必須同時使用,不能同時使用兩個裝置。在安裝發射機時,從選擇安裝地點改變到相應的流速平衡轉子將穩定在新的位置上。為給定的轉子流
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