不同燃气表的计量原理

1. 膜式燃气表(机械式、IC卡膜式、远程传输膜式的基础原理)

容积式计量:膜式燃气表内部设有柔性膜片,将计量室分隔成两个空间。燃气在压力差作用下,经分配阀交替进入计量室,推动膜片做往复式运动。每次膜片移动,会排出固定体积的燃气,通过转换机构将膜片的运动转换为机械传动,驱动计数器记录燃气用量。

双计量室设计:为提高计量精度和连续性,现代膜式燃气表通常设有两个计量室,燃气交替进入两个计量室,确保燃气输入和输出量程均衡,减少计量误差。

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2. 超声波燃气表

超声波传播原理:利用超声波在燃气中的传播特性,通过测量超声波在顺流和逆流方向传播的时间差,计算燃气的流速。根据流速和管道截面积,可得出燃气的流量,进而累计计算燃气用量。

无机械运动部件:超声波燃气表无需依赖机械部件进行计量,减少了机械磨损和故障风险,具有较高的精度和可靠性,适用于对计量精度要求较高的场景。

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3. 涡轮燃气表

涡轮旋转原理:燃气通过表体时,推动涡轮旋转。涡轮的旋转速度与燃气流量成正比,通过磁电转换装置将涡轮的旋转信号转换为电信号,经处理后显示燃气流量和累计用量。

适用于大流量计量:涡轮燃气表适用于较大流量的燃气计量,常用于商业和工业用户,能够快速响应流量变化,提供准确的计量数据。

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4. 罗茨燃气表(腰轮燃气表)

腰轮旋转原理:表体内有两个腰轮,燃气推动腰轮旋转。腰轮的旋转通过传动机构传递到计数器,记录燃气用量。腰轮的旋转次数与燃气流量成正比,通过计算腰轮的旋转次数可得出燃气的累计用量。

高精度和稳定性:罗茨燃气表具有较高的计量精度和稳定性,适用于对计量精度要求较高的场所,如大型工业用户和商业用户。

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