﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><document><webSite>www.kfll.cn</webSite><updatePen>1440</updatePen><item><title>一次装置不确定度变化的估算</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/402.htm</link><description>当孔板人口直角边缘的尖锐度rk的单测值与平均值比较，最大偏差在土20%以内时，则在流出系数不确定度上几何相加士0.5%的附加不确定度。</description><text>电磁流量计直管段长度符合SY/T 6143-19%表2括号外数值，圆度满足该标准第5.2.2条不大于士0.3%的标准规定，孔板开孔轴线与上下游测量管轴线之间的距离e满足该标准第5.5.3条公式(9)的要求时，则流出系数不确定度sc/c只随值的不同而不同。当R0.6时，则W/C=1 0.6%;当口0. 60时，则sc/c=士%。</text><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2012-02-06 11:08</pubDate></item><item><title>流量计量准确度的期望值</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/401.htm</link><description>为了获得A级、B级和C级不同准确度等级而需要配置的测量仪表，且配表与设计流量有关。体积或质量(在计量条件下)项，实际上就是流量计准确度，即流量计的特性曲线的特征性。</description><text>电磁流量计计量系统的设计、建设、校准和使用过程中，确保系统完整性的质量保证体系十分关键，有关各方都必须执行已协商同意的质员保证体系。在国家检定规程中，可以具体规定要检查或测试的内容。对热值测量系统，还要设置热值的上、下限，当测量值超限时，要用已知组分或已知热值的标气进行校准。</text><keywords>流量计,,,,,,,,,,,</keywords><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2012-02-06 11:03</pubDate></item><item><title>孔板流量计适用条件</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/400.htm</link><description>在SY/T 6143-1996标准中第4.2.2条规定“气流必须是单相的牛顿流体，若气体含有质量成分不超过2%的固体或液体微粒，且成均匀分散状态，也可以认为是单相的牛顿流体”。</description><text>电磁流量计，从一次装置的几何尺寸到流体流动状态都有一定的要求，这些要求归结起来有下述两点。</text><keywords>流量计,,,,,,,,,,,</keywords><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2012-02-03 21:44</pubDate></item><item><title>谱写同心同行  铸就恒久品质</title><link>http://www.kfll.cn/ggl/399.htm</link><description>开封开流仪表有限公司的全体员工在2012年1月19日欢聚一堂，一起总结过去一年的成就与不足，展望未来一年的方向和目标。
</description><text></text><keywords>开封开流仪表有限公司,,,,,,,,,,,</keywords><category>公司动态</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2012-02-03 16:12</pubDate></item><item><title>流量检验用标准程序的编制</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/398.htm</link><description>SY/T 6143-1996标准给出的计算方法是考虑了各种影响因素，甚至将孔板尖锐度和测最管内壁粗糙度在孔板流量计使用过程中受磨蚀而偏离标准的修正问题都考虑了进去</description><text>电磁流量计上述5种主要的测量积算方法外，根据计量站气流工况的具体条件和对计量准确度要求还可以有其他许多测量积算方法，但必须符合SY/T 6143-1996标准《天然气流量的标准孔板计量方法》的技术要求确定(计算)各个系数和计算流量值。但是选择的测量积算方法是否合适，确定(计算)的各个数值是否准确无误，将某些变量看成固定量带来了多大的附加误差，对操作者和管理者应该做到心中有数。SY/T 6143-1996标准给出的计算方法是考虑了各种影响因素，甚至将孔板尖锐度和测最管内壁粗糙度在孔板流量计使用过程中受磨蚀而偏离标准的修正问题都考虑了进去，因此，只有利用电子计算机技术在线实时测量计算和积算才能真正严格执行这一标准。在电子计算机技术高度发达的今天，电子计算机应用于天然气流量的孔板流量计计量领域也不断增加，加之天然气工业的不断发展，运用天然气作原料、作燃料的企事业单位的用户猛增。为适应市场的需求，创造更大的经济效益，各仪表生产厂家、科研单位、学院甚至个人与使用单位合作，根据不同的标准和特殊要求，结合现场技术条件自制了各种不同的数学模型，也编制了不同的计算机软件。由于计算机型号品种和规格繁多，各计员站的计量路数和功能要求各不相同，各种型号的计算机和各种计算机语言并非100%兼容。而计算机型号和计算机语言要根据使用现场计量站的计量路数和管理功能来选择。因此，统一天然气流量计量用计算机的标准程序较困难，而应该统一孔板流量计计算天然气流量的数学模型，那就是SY/T 6143-1996标准规定的数学模型。这样，凡是用孔板流量计测量天然气流量的计最站，必须符合这个标准的各项技术要求，不管你用何种类型的差压计、压力计和温度计等二次测量仪表，何种计算工具，其计算处理的数学模型基础应该根据SY/T 6143-1996标准所规定的数学模型。如果经过简化，由于简化带来的附加误差(计量系统固有的流量测量不确定度除外)由计量各方和主管部门认为可以接受时，方能采用。</text><keywords>流量计,,,,,,,,,,,</keywords><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2012-01-18 20:11</pubDate></item><item><title>测量积算方法的选择</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/397.htm</link><description>对一个电磁流量计具体的计量站究竟采用哪一种测量积算方法最合适呢?要视天然气计量站场具体情况和经营管理者的合理要求而定。</description><text>电磁流量计具体的计量站究竟采用哪一种测量积算方法最合适呢?要视天然气计量站场具体情况和经营管理者的合理要求而定。一般来说，应考虑以下几个方面来决定采取哪一种测量积算方法:</text><keywords>流量计,电磁流量计,,,,,,,,,,</keywords><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2012-01-18 19:55</pubDate></item><item><title>几种主要测量积算方法的共性与个性</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/396.htm</link><description>双波纹管差压静压记录仪配温度计测量积算方法是按实测变化着的气流温度、静压和差压，来计算实用公式中在相应条件下的各个系数和流量，因此其流量测量的准确度较第一方法要高得多。</description><text>电磁流量计测量积算方法仔细分析研究后，不难发现它们之间的共同点，都是根据SY/T6143-1996标准的实用方程，这就是它们之间的共性。它们的个性为：</text><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2012-01-18 19:32</pubDate></item><item><title>孔板流量计流量基本方程推导</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/395.htm</link><description>在孔板前后取断面1和3。按理电磁流量计第一个断面应取流体未收缩以前处，第二个断面应取孔板后收缩最小处，流体流经这两个断面时，其比容v、静压p和质点流速“之间有特定关系。</description><text>电磁流量计第一个断面应取流体未收缩以前处，第二个断面应取孔板后收缩最小处，流体流经这两个断面时，其比容v、静压p和质点流速之间有特定关系。由于流量大小不同，两个断面位置也是不固定的，因此在制造节流装置时，有意识地把取压孔安排在孔板前后固定的位置上，其误差将通过水力试验校正之。由于取压孔位置的不同，因而才有了所谓的不同取压方式，也就有了不同的校正系数(即不同的流量系数或流出系数)。</text><keywords>流量计,电磁流量计,,,,,,,,,,</keywords><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2012-01-16 21:37</pubDate></item><item><title>电动仪表的安装要求</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/394.htm</link><description>差压变送器是高低压两根引压管线，安装平衡阀，平衡阀开就自动关断两根气源引压管线，平衡阀关就自动打开接通两根气源引压管线而测量差压值。</description><text>电磁流量计它们的安装也应防爆，防爆成了电动仪表安装的第一要素。电动仪表安装的第二要素就是抗干扰，要求电信号传送正确、准确。天然气以甲烷为主，为II类T1级物质，计量站在不正常情况下才有可能短时间积聚与空气棍合形成爆炸性物质。因此，工艺管道、设备装置区(现场)被划为2区爆炸危险场所，控制室作为非爆炸性危险场所进行考虑。在装置区和将天然气气源引人的房间(仪表室或仪表棚)安装的电动仪表，为了更加安全起见，应该是不低于d II BT3级以上的隔爆型或本质安全型，并具有防爆合格证。电缆和其他电线的选型和施工应符合GB 50058-92、GBJ93-86和SY 4030.1-93、SY 4030.2-93、SY 4031-93等标准的有关要求。现场距控制室的最近装置，其净距离应不少于4m，配线宜采用金属管配线，隔离密封，穿墙洞孔和配线金属管端头应堵塞严密。</text><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2012-01-11 21:14</pubDate></item><item><title>二次测量仪表的发展趋向</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/393.htm</link><description>我国生产的电动单元组合仪表DDZ一II和DDZ- ID属于第二代产品的二、三阶段。这两种仪表由于它采用力平衡原理，限制了它的小型化。</description><text>电磁流量计在现场用得最多的是cw一430双波纹管差压静压记录仪。20世纪80年代出现了用电动变送器加电子计算机在线实时计算流量值的系统工程技术。电磁流量计它的通讯功能进行在线故障诊断、组态和校验。为了更为准确计量，条件许可时宜采用这种变送器。</text><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2012-01-11 21:08</pubDate></item><item><title>温度测量仪表的安装</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/392.htm</link><description>目前现场上常见的工业用棒式玻璃液体温度计的安装，直式安装，45斜式安装。因为输气管道的输送压力都较高，玻璃易碎并要经常更换，故采用加保护套管的办法。</description><text>电磁流量计，对其流体进人孔板前的人口速度剖面要求特别严格，因此温度计管嘴宜设置于孔板节流装置下游直管段外，15D管段范围之内的管段上，以避免人口速度剖面被干扰;若要设置于上游，应符合有关规定。为了保证气流温度的准确测量，温度计插人长度应尽可能让感温元件位于管道中心处，可以直插，也可逆气流斜插。对于管道直径大于300mm的管道，在插孔处可能会产生共振。为了避免共振就要控制插人长度，插人长度控制在75 --150mm范围内，几乎不会影响测温的准确度。为了保证在温度计插人处测得的温度与流过孔板节流装置的天然气真实温度相一致，将温度计管嘴的外部和孔板节流装置的上游或下游的适当管段隔热很有必要，因为管内的天然气温度与孔板节流装置外面的环境温度有较大的不同。如果安装不耐压的温度计而需设置插孔套时，必须避免水的浸人，并应该用导热物质充填。</text><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2012-01-09 21:35</pubDate></item><item><title>二次测量仪表的安装</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/391.htm</link><description>为了使测量信号及时、准确地被测量，一次装置与二次仪表之间的引压管线宜尽可能短。为此，基地式分散安装具有优越性。</description><text>电磁流量计各一次装置位置之间比较后，在站场恰当位置作基地染中安装，其顶部采取防雨、防晒措施，俗称仪表棚。当计最站站场值班室较近，距最远一台孔板流量计的一次装置，引压管线长度不超过16m，在值班室旁设置二次仪表安装室(或变送器安装室)集中安装，通常称作仪表室。斜。若引压管线较长，可采用分段倾斜，最低处设置集液器和放空阀，以便凝析液回流到输气管道中或流到集液器中，避免聚集在引压管线内，影响测量信号的正确、准确传递。如果用于其他气体的流量测量，引压管线的安装与之相同，如果用于液相流体流量测量，输液管和集气器处于高处，其他安装要求与之相同。</text><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-27 10:12</pubDate></item><item><title>MGG/KL型电磁流速仪</title><link>http://www.kfll.cn/dclsy/bianxieshidianciliusuyi.htm</link><description>MGG/KL-DC型便携式电磁流速/流量计是一种专为水文监测、江河流量监测、农业灌溉、市政给排水、工业污水等行业流速/流量测量的一种便携式测量仪表...</description><text>一、电磁流速仪概述流速仪是一种专为水文监测、江河流量监测、农业灌溉、市政给排水、工业污水、水政水资源等行业流速测量的一种测量仪表，流速仪采用了特殊的微功耗设计方案，全数字信号处理技术，使得仪表测量更加稳定可靠，测量精度高，流速仪广泛用于水文、水利、农灌、给排水等需要连续测量的场合。二、电磁流速仪特点 流速仪的测量传感器无可动部件，不会产生缠绕、堵塞，长期可靠连续工作。 流速仪显示器采用高清晰背光源LCD显示器，全汉字菜单显示，操作简单，使用方便。 仪表可同时显示流速、瞬时流速、累积总量、水位等多项测量参数。 功能强大，仪表可做流速计使用，也可做明渠流量计使用（接入水位信号或输入水位深度，再将渠道或河道的断面数据输入即可实现流量测量）；可作便携式仪表使用，也可做固定式仪表使用。可满足不同断面的明渠、暗渠、河道的流速和流量的测量。 各种信号输出型式：脉冲输出、RS-232、RS-485、GSM/GPRS远程无限通讯等可选。 数据保存功能，最多可保存1000组数据，而且数据存贮时间间隔可任意设置以及数据查询。三、电磁流速仪主要技术参数 测量范围：流速测量0.01m/s～10m/s。 测量精度：1.0%。 供电方式：220V/AC、24V/DC。 显示方式：LCD大屏幕液晶显示器，全中文显示。 输出信号：脉冲输出0.00001～1m/P，可任意设置（无源光耦输出）；频率输出1～1000Hz，可任意设置。 通讯方式：RS-232、RS-485，GSM无线数据远传（可选）。</text><image>http://www.kfll.cn/up_files/20103810010.jpg</image><keywords>流量计,电磁流速仪,便携式电磁流速/流量计,流速仪,,,,,,,,</keywords><category>电磁流速仪系列</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-26 12:36</pubDate></item><item><title>MGG/KL-DC型电磁水表</title><link>http://www.kfll.cn/dcsb/diancishuibiao.htm</link><description>电磁水表是专为水工业设计，满足城市供水确保准确的水费计算，广泛应用于现场无电源供应场所，如城市供水、污水处理、水利工程等行业。</description><text>一、电磁水表概述电磁水表是专为水工业设计，满足城市供水确保准确的水费计算，广泛应用于现场无电源供应场所，如城市供水、污水处理、水利工程、水政水资源等行业。MGG/KL-DC型电磁水表特殊设计的传感器励磁系统和高性能锂电池供电系统，并采用了16位嵌入超微功耗处理器，具有全数字量信号处理、测量稳定、测量精度高、抗干扰能力强等特点，实现自动双向流量测量，现场瞬时流量、正反向累计总量显示，自诊断故障报警和GSM数据无线远传等功能，用户通过强大的GSM/GPRS远程管理软件系统可实现流量计数据无线远传，存储等功能。二、电磁水表主要技术参数  公称通径：DN10-DN1200 mm DN150-DN3000mm（可选插入式电池供电电磁流量计） 公称压力：0.6～4.0Mpa（特殊压力可定制） 精 确 度：0.2%、0.5% 测量范围：0.01～10m/s 测量介质（电导率）：〉20s/cm 介质温度：-10℃～100℃ 环境温度：-10℃～60℃ 环境湿度：95%（相对湿度） 供电方式：3.6V/DC内置锂电池供电，连续工作时间大于6年 电极材料：316L不锈钢、HC、HB、钛、钽、铂/铱合金 衬里材料：聚氯丁橡胶、聚氨脂橡胶、PTFE、F46、PFA 连接方式：法兰式、插入式、夹持式 结构形式：一体型、分体型 防护等级：IP68 显示方式：LCD大屏幕液晶显示瞬时流量、正向/反向累积总量以及报警提示符 输出信号：脉冲输出0.0001-10m/p可设置脉冲宽度20ms（无源光耦输出） 通讯方式：GSM无线数据远传（短信形式数据包） GSM/GPRS远程监控管理软件系统 GSM/GPRS远程监控管理软件系统与带远传功能的MGG/KL-DC型电磁水表配套使用（见系统拓扑图）本系统不仅可以实现流量计数据的接受、存储还可以实现对流量数据的统计与分析，使用户方便及时的掌控区域内各流量测量点的用水情况。三、软件特点 本系统可对每个测量点的用水情况及管道压力查询、统计、分析并以图表或曲线的形式显示出来，使用户可以方便的对各测量点的用水进行管理 当测量点用水情况发生异常或现场流量计电池电量不足时，本系统可发出报警信息，报警信息可直接发送到用户指定人员的手机上。 本系统可设定不同级别的多个操作员，起到数据分级管理，并实现用户局域网的数据共享。 本系统引入了数据备份，SIM卡费用统计等更多人性化管理。四、系统拓扑图五、远程通讯系统 （供水监测系统） 可显示仪表的流速、流量、累积量、压力、工作状态等数据； 可直接打印出查询的所有数据； 可直接导出所有仪表的数据到计算机； 可直接看到所查询仪表的流量曲线图； 可直接打印出流量曲线图； 可查看现场仪表的工作状态及仪表是否有报警情况； 可以报表的形式显示所有仪表每年、每月、每天的用水量； 可直接打印出报表； 可直接导出报表到计算机； 所有仪表的数据可直接备份到计算机。六、供水监测系统管理图    图二：报表模式</text><image>http://www.kfll.cn/up_files/电磁水表.gif</image><keywords>电磁水表,水表,,,,,,,,,,</keywords><category>电磁水表系列</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-26 12:35</pubDate></item><item><title>MGG/KL-CDC型插入式电池供电电磁流量计</title><link>http://www.kfll.cn/dcllj/charushidianchigongdiandianciliuliangji.htm</link><description>MGG/KL-CDC型插入式电池供电电磁流量计是专为水工业设计，满足城市供水确保准确的水费计算，广泛应用于现场无电源供电场所，如城市供水、污水处理、水利工程等行业</description><text>插入式电池供电电磁流量计一、概述二特点 微功耗设计，五节3.6V锂电池，连续工作5~10年，而且更换电池方便。 显示器采用LCD大屏幕液晶显示器，可显示瞬时流量、流速（管道压力）、正反向累计总量以及报警提示符等多项流量参数。 测量管内无可动及阻力部件，不会产生缠绕、堵塞现象，几乎无压力损失， 可长期可靠连续工作。 测量精度高： 1.0%。 测量稳定：测量精度不受被测介质温度、压力、粘度、密度等物理参数变化的影响。 具有数据保存功能，可保存1000组流量数据，而且数据存贮时间之隔可任意设置以及数据查询。 插入式结构可在低压或带压情况下不停水方便的安装、拆卸，因此非常适用于现有管道的流体测量和便于仪表的维护、修理。 较一般电磁流量计的制造成本和安装费用低，特别适于大中口径管道流量测量。 采用先进的低频方波励磁，零点稳定、抗干扰能力强、工作可靠。 流量测量范围大，被测量管道内的满量程流速可以在1m/s至10m/s之间任意设定。三主要技术参数 公称通径：DN32~DN6000 公称压力：0.6~4.0Mpa（特殊压力可定制） 精 确 度；1.0% 测量范围：0.05 m/s ~10m/s 测量介质（电导率）：20s/cm 介质温度：-10℃~100℃ 环境温度：-10℃~60℃ 供电方式：3.6V/DC内置锂电池供电，连续工作时间5~10年 电极材料：316L不锈钢、HC、HB、钛、钽、钵、铱合金（可选） 连接方式：插入式 结构形式：一体型、分体型（可选） 防护等级：IP68、IP65（可选） 显示方式：LCD大屏幕液晶显示瞬时流量、流速（压力）、正反向累计总量以及报警提示符 输出信号：脉冲输出0.00001~1m/p ，频率输出1~1000Hz任意设置（无源光耦输出） 通讯方式：GSM无线数据远传（短信形式数据包）四 GSM/GPRS远程监控管理软件系统</text><image>http://www.kfll.cn/up_files/插入式电池供电电磁流量计.gif</image><keywords>流量计,电磁流量计,电池供电电磁流量计,插入式电池供电电磁流量计,,,,,,,,</keywords><category>电磁流量计系列</category><author>开流仪表</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-26 12:33</pubDate></item><item><title>黄委会主任李国英视察明渠流量计现场</title><link>http://www.kfll.cn/ggl/2009-2/2009223100758.htm</link><description>黄河水利委员会李国英主任来到开封视察工作现场,在看完我公司生产的MGG/KL型潜水电磁流量计的工作过程后给与极高的评价与指导。</description><text>明渠流量计工作现场,在看完我公司生产的MGG/KL型潜水电磁流量计的工作过程后给与极高的评价与指导，希望我公司再接再厉，更创辉煌！</text><image>http://www.kfll.cn/up_files/shicha.jpg</image><keywords>流量计,电磁流量计,潜水电磁流量计,明渠流量计,,,,,,,,</keywords><category>公司动态</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-23 14:03</pubDate></item><item><title>全国供水管网技术经验交流会在我市隆重召开</title><link>http://www.kfll.cn/ggl/28.htm</link><description>4月22日，来自全国各地的自来水公司与会代表齐聚古城开封，参加由河南水协主办，我公司承办的《全国供水管网技术经验交流会》。</description><text>热烈祝贺《全国供水管网技术经验交流会》在我市隆重召开并胜利闭幕　　4月22日，来自全国各地的自来水公司与会代表齐聚古城开封，参加由河南水协主办，我公司承办的《》。会议期间，我公司总经理杨丽萍对近年来水利部门关于计量与贸易结算问题提出了独到的见解，并逐一解答了与会代表提出的近年来关于计量的各种问题，根据实际问题，对计量产品进行技术更新与改进是重中之重，并列举我公司新产品使用实例，以及产品实物现场计量试验，使与会代表对新的计量产品--电池供电电磁流量计有了更进一步的了解，由我公司自主研发并设计生产的电池供电型电磁流量计秉承了传统的外接电源型电磁流量计的优点之外，更适合在无电源、经常断电情况下使用，具有GPRS数据无线通讯功能，解决了水工业在贸易结算中出现的矛盾与纠纷。4月24日，会议胜利闭幕</text><image>http://www.kfll.cn/up_files/huiyi.jpg</image><keywords>全国供水管网技术经验交流会,,,,,,,,,,,</keywords><category>公司动态</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-23 14:01</pubDate></item><item><title>热烈庆祝2010年第十二届山东国际燃气暖通空调给排水及管泵阀展览会圆满成功</title><link>http://www.kfll.cn/ggl/2.htm</link><description>2010年第十二届山东国际燃气暖通空调给排水及管泵阀展览会圆满结束，开封开流仪表结识了多个行业客户，直接签订的客户量达上百位之多。。。</description><text>2010年第十二届山东国际燃气暖通空调给排水及管泵阀展览会圆满结束，开封开流仪表结识了多个行业客户，直接签订的客户量达上百位之多，通过这次展会，我公司大大扩展了其在中国影响，越来越多的客户逐步认识并喜爱我们的产品。由于此次展会的空前成功，我工作人员只能在下午抽空拍了一些展会照片以供客户翻阅。2010年第十二届山东国际燃气暖通空调给排水及管泵阀展览会开幕式：</text><image>http://www.kfll.cn/up_files/zhanhui2.jpg</image><category>公司动态</category><author>开流仪表</author><source>开流仪表</source><pubDate>2011-12-23 13:55</pubDate></item><item><title>第四届中国城镇水务发展国际研讨会</title><link>http://www.kfll.cn/ggl/41.htm</link><description>四届中国城镇水务发展国际研讨会与技术博览会暨中国城镇供水排水协会2009年年会...

</description><text></text><image>http://www.kfll.cn/up_files/zhanhui.jpg</image><keywords>第四届中国城镇水务发展国际研讨会,,,,,,,,,,,</keywords><category>公司动态</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-23 13:52</pubDate></item><item><title>山西国家重点引黄工程</title><link>http://www.kfll.cn/gcsl/390.htm</link><description>由于黄河水含沙量大、泵的压力要求高、扬程远，创黄河之最，就给引黄供水的计量工作带来了很大难度。所以其计量设备无论是从质量上还是精度上都要求达到最优。</description><text>电磁流量计自2009年安装试运行以来，在直管段不足的情况下，运行状况一直良好，GPRS无线通讯解决了数据的采集。我们的这些成绩得到了山西省相关领导的高度好评，该工程也因此成功通过了国家水利部的验收。这种骄人的成绩是对我公司产品的肯定、更是对我们开流人的肯定。我们会再接再励！为广大新老客户提供更优质的产品和服务。</text><image>http://www.kfll.cn/up_files/zdyhgc.jpg</image><category>工程实例</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-23 13:46</pubDate></item><item><title>为郑州市城市景观用水提供优质计量设备</title><link>http://www.kfll.cn/gcsl/389.htm</link><description>郑州市城市景观用水管理部门又选用了我公司生产的MGG/KL-QC型潜水电磁流量计叁台，设计流量为6m³/s，满足郑州市主要河、湖景观用水，为省会美景做出了贡献。</description><text>明渠流量计在郑州邙山旅游区引黄提水工程中使用，深受黄河供水和提水方的一致好评。今年八月，郑州市城市景观用水管理部门又选用了我公司生产的MGG/KL-QC型潜水电磁流量计叁台，设计流量为6m/s，满足郑州市主要河、湖景观用水，为省会美景做出了贡献。潜水电磁流量计的现场安装图示：</text><image>http://www.kfll.cn/up_files/zzcsjg.jpg</image><keywords>流量计,电磁流量计,潜水电磁流量计,,,,,,,,,</keywords><category>工程实例</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-23 13:43</pubDate></item><item><title>黄河小浪底引黄入洛智能明渠样板工程</title><link>http://www.kfll.cn/gcsl/388.htm</link><description>2010年12月我公司又将LDM-51型智能明渠流量计投入到小浪底引黄入洛的样板工程中去。</description><text>明渠流量计投入到小浪底引黄入洛的样板工程中去。小浪底刘庄提灌站渠道深5米，宽4米，最大设计流量8m/s，常用流量在58m/s，供洛阳市及部分下游城市灌溉用水。为合理运用母亲河资源提供优质的服务和质量保障。并得到用户的一致认可和好评。</text><image>http://www.kfll.cn/up_files/hhxiaolangdi.jpg</image><keywords>流量计,明渠流量计,,,,,,,,,,</keywords><category>工程实例</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-23 13:37</pubDate></item><item><title>MGG/KL-DC型电池供电电磁流量计</title><link>http://www.kfll.cn/dcllj/dianchigongdiandianciliuliangji.htm</link><description>电池供电电磁流量计专为水工业设计，满足城市供水确保准确的水费计算，广泛应用于现场无电源供应场所，如：城市供水、污水处理、水利工程等行业。</description><text>一、电池供电电磁流量计概述电池供电电磁流量计专为水工业设计，满足城市供水确保准确的水费计算，广泛应用于现场无电源供应场所，如：城市供水、污水处理、水利工程、水政水资源等行业。　　MGG/KL-DC型电池供电电磁流量计特殊设计的传感器励磁系统和高性能锂电池供电系统，并采用了16位嵌入式微功耗处理器，具有全数字量信号处理、测量稳定、测量精度高、抗干扰能力强等特点，实现自动双向流量测量、现场瞬时流量、正反向累计总量显示、自诊断故障报警和GSM数据无线远传等功能，用户可通过强大的GSM/GPRS远程管理软件系统可实现流量计数据无线远传、存储、数据分析等功能。二、电池供电电磁流量计主要技术参数 公称通径：DN10-DN1200  DN150-DN6000（可选插入式电磁流量计） 公称压力：0.6～4.0Mpa（特殊压力可定制） 精 确 度：0.2%、0.5% 测量范围：0.01～10m/s 测量介质（电导率）：〉20s/cm 介质温度：-10℃～160℃ 环境温度：-10℃～60℃ 环境湿度：95%（相对湿度） 供电方式：3.6V/DC内置锂电池供电，连续工作时间5-10年 （3.6V、12V、220V） 电极材料：316L不锈钢，HC、HB、钛、钽、铂、铱合金 衬里材料：氯丁橡胶、聚氨脂橡胶、PTFE、F46、PFA 连接方式：法兰式、插入式、夹持式（可选） 结构形式：一体型、分体型 （可选） 防护等级：IP68 、IP65（可选） 显示方式：LCD大屏幕液晶显示瞬时流量、流速、（压力），正、反向累积总量以及报警提示符 输出信号：脉冲输出0.0001-10m/p，频率输出1-1000HZ任意设置（无源光耦输出） 通讯方式：GSM/GPRS无线数据远传（短信形式数据包） GSM/GPRS远程监控管理软件系统： GSM/GPRS远程监控管理软件系统与带远传功能的MGG/KL-DC型电池供电电磁流量计配套使用（见系统拓扑图）本系统不仅可以实现流量计数据的接收、存储，还可以实现对流量数据的统计与分析，使用户方便及时的掌控区域内各流量测量点的用水情况三、电池供电电磁流量计新特点 电池供电电磁流量计是专为水工业设计，满足城市供水确保准确的水费计算，广泛应用于城市供水（冷水）、城市取暖（热水）、污水处理、水利工程等行业。不受水质干扰，无缠绕、堵塞现象，几乎无压力损失，可长期可靠连续工作。特别适用于大流量供热。电池供电电磁流量计采用特殊设计的传感器励磁系统和智能化的系统，并采用了16位嵌入式超微功耗处理器，全数字量信号处理，工作稳定、测量精度高、抗干扰能力强等特点，实现自动双向流量测量，现场瞬时流量，正反向累计总量显示，自诊断故障报警，GSM/GPRS数据无线远传等功能，用户通过强大的GSM/GPRS远程管理软件系统可实现流量数据的无线远传、存储等功能。并能实现3.6V/12V或220V多路电源的自动切换。 电池供电电磁流量计在精确计量的基础上，仪表和控制部分集为一体，实现管路的自动切断与接通操作。智能电动调节阀门在开启时动作缓慢，避免了液体流速过快，对仪表本身造成损坏，防止危险事故的发生。阀门的开启需要用户预先付费。当用户余额不足时，系统会自动向用户手机上发送短信，提示用户尽快充值；当用户无余额时，系统自动发送指令，关闭阀门，切断管路。待用户充值后，阀门自动开启，接通管路。四、电池供电电磁流量计软件特点 本系统可对每个测量点的用水情况及管道压力查询、统计、分析并以图表或曲线的形式显示出来，使用户可以方便的对各测量点的用水进行管理。 当测量点用水情况发生异常或现场流量计电池电量不足时，本系统可发出报警信息。 本系统可设定不同级别的多个操作员，起到数据分级管理，并实现用户局域网的数据共享。 本系统引入了数据备份、SIM卡费用统计等更多人性化管理。五、系统拓扑图六、远程通讯系统 （供水监测系统） 可显示仪表的流速、流量、累积量、压力、工作状态等数据； 可直接打印出查询的所有数据； 可直接导出所有仪表的数据到计算机； 可直接看到所查询仪表的流量曲线图； 可直接打印出流量曲线图； 可查看现场仪表的工作状态及仪表是否有报警情况； 可以报表的形式显示所有仪表每年、每月、每天的用水量； 可直接打印出报表； 可直接导出报表到计算机； 所有仪表的数据可直接备份到计算机。七、供水监测系统管理图    图二：报表模式    分析电磁流量计低电压微功耗测量的原理 电磁供电电磁磁流量计使用的原位校验工具 电池供电电磁流量计和普通供电两者精度的区别 电池供电电磁流量计低电压微功耗既环保又节能 温度测量仪表和电磁流量计的信号引线 温度测量仪表的安装 二次测量仪表的发展趋向 孔板流量计流量基本方程推导 测量积算方法的选择</text><image>http://www.kfll.cn/up_files/电池供电电磁流量计.gif</image><keywords>流量计,电磁流量计,电池供电电磁流量计,,,,,,,,,</keywords><category>电磁流量计系列</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-23 12:46</pubDate></item><item><title>MGG/KL-CC型插入式电磁流量计</title><link>http://www.kfll.cn/dcllj/charushidianciliuliangji.htm</link><description>插入式电磁流量计体积小、重量轻、安装方便、维护量小，插入式电磁流量计能够在不断流的情况下进行安装、拆卸，为用户的检修带来了方便。</description><text>一、插入式电磁流量计概述：插入式电磁流量计由MGG/KL-CC型插入式电磁流量计传感器和MGG/KL型插入式电磁流量计转换器配套组成，用来测量管道内各种导电液体的体积流量。插入式电磁流量计与管道通过安装底座、球阀和压紧螺母、定位螺钉连接。传感器测量分测量管型和平面电极型两种结构型式。测量管型传感器适于测量清洁介质；平面电极型适于测量介质中含有其它杂质的液体流量测量。　　MGG/KL-CC型插入式电磁流量计可广泛用来测量自来水、钢铁、石油、化工、电力、工业、水利、水政水资源等部门的导电流体的流量，亦可测量酸、碱、盐等腐蚀性导电液体。二、插入式电磁流量计特点： 测量可靠、抗干扰能力强 体积小、重量轻、安装方便、维护量小 耐腐蚀全不锈钢材质、ABS全模具生产探头 结构简单、牢固、无活动部件、使用寿命长 数字通讯输出：RS485、RS232、HART、Modbus 能够在不断流的情况下进行安装、拆卸，为用户的检修带来了方便 流量计不仅有4-20mA电流信号输出，同时还有1-2000HZ频率输出 较一般电磁流量计的制造成本和安装费用低，特别适合大中口径管道流量测量 测量范围大，测量不受温度、密度、压力、粘度、导电率等变化的影响，压力损失为零 采用先进的加工工艺，固态封装、耐震动、寿命长等特点，使仪表具有良好的测量精度和稳定性三、插入式电磁流量计主要技术性能指标： 介质温度：0-80℃ 耗电功率：＜20VA 测量精度：0.5-1.0级 工作压力：＜1.6MPa 连接方式：法兰连接、螺纹连接 流速测量范围：（0.05-10）m/s 测量管道直径：DN（32-6000）mm四、 插入式电磁流量计安装： 安装方式如下：  2、倾斜安装（见图2），其传感器的轴线与被测管道的轴线夹角为45，适用于大管径且测量介质中含有其它杂质的液体流量测量，该安装方式水阻小，不宜缠挂。  传感器插入点有两种方法：一是插入到被测管道的中心轴线上（即1/2倍的管径）；二是插入到管道内壁为管道的1/4处。 传感器的安装 1、清理被测管安装底座的焊渣和毛刺。 2、关掉上游流量控制阀门或采用低压供水。 3、将DN50球阀安装到安装底座上，注意球阀的长空腔向上，检查球阀是否能全开、全关，将压紧螺纹座、压紧螺母和橡胶密封圈安装到球阀上，松开定位螺母，将传感器插入杆通过球阀插入被测管道，同时应注意传感器方向标志杆指向应和流体流向一致。  订货须知 订货时请写明被测介质名称、工作压力、介质温度、流量（流速）范围管道通径和被测管网情况等。 几种插入式流量计系数计算方法的探讨 探讨插入式流量计的精确度 关于插入式流量计的研究 径流型插入式流量计的测量原理 大口径管道上对插入式电磁流量计的应用 插入式电磁流量计的结构特点 研制插入式电磁流量计的注意事项  插入式电磁流量计的理论研究  研制插入式电磁流量计所要注意的事项 二次测量仪表的安装 电动仪表的安装要求 几种主要测量积算方法的共性与个性 流量检验用标准程序的编制</text><image>http://www.kfll.cn/up_files/插入式电磁流量计.gif</image><keywords>流量计,电磁流量计,插入式电磁流量计,,,,,,,,,</keywords><category>电磁流量计系列</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-23 12:45</pubDate></item><item><title>LDM-51型明渠流量计为引湑济黑工程提供优质服务</title><link>http://www.kfll.cn/gcsl/387.htm</link><description>开流仪表有限公司研发生产的LDM-51型明渠电磁流量计为西安引湑济黑工程提供优质设备及服务，使引湑济黑工程得以顺利进行。
</description><text>明渠电磁流量计为西安引湑济黑工程提供优质设备及服务，使引湑济黑工程得以顺利进行。　　西安第二条跨流域调水工程引湑济黑调水工程是解决西安人畜饮水的大型水利工程，也是陕西省继引乾济石调水工程后实施的第二条跨流域调水工程。工程通过6252米输水隧洞，将秦岭南麓长江流域汉江水系的湑水河水调入西安市的黑河，流入金盆水库。截至目前，工程已累计完成投资1.78亿元，基本建成了引水枢纽、输水隧洞、电站、管理设施、道路、桥梁等工程，贯通了秦岭主隧洞。　　西安市水务局局长杨立指出：太平河综合治理工程，已基本建成太平河下游4公里的河道主体，6座跨河桥梁正在实施。工程完成后，河道最大排洪能力将由现在的不足20立方米提高到92立方米，可彻底解决城市西北郊105平方公里雨污排水，及高新区二次创业区等城市防洪问题。西安市人大常委会副主任夏仁朝在视察时指出，引湑济黑调水工程的实施，为西安向国际化大都市发展储备了宝贵的战略性水资源，对科学开发和合理利用西安地表水，增加城市供水保证率，缓解城区供水矛盾，构建城市供水新体系和西安经济持续健康发展具有十分重要的意义。　　因此，在此次工程进行招标之际即指定开流仪表有限公司自主研发生产的LDM-51型明渠电磁流量计为唯一指定产品。做为水计量部分，我公司在安装方面积极配合严格对质量把关，并于5月中旬开流仪表技术人员现已完成明渠流量计的安装工作，并积极培训现场工作人员，保证该产品在此次工程中发挥积极作用。　　仪表安装客服了高山、隧洞等施工的困难，分别在隧道进口和出口各安装了LDM-51型明渠电磁流量计一台。　　以下为我司人员在仪器安装现场拍摄图片：西安市引湑济黑调水工程现场：</text><image>http://www.kfll.cn/up_files/gongcheng1.gif</image><keywords>流量计,电磁流量计,明渠流量计,,,,,,,,,</keywords><category>工程实例</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-23 10:11</pubDate></item><item><title>温度测量仪表和电磁流量计的信号引线</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/386.htm</link><description>随着电磁流量计计量技术的发展和天然气流量计量准确度要求的提高，许多电子仪器仪表和设备运用于流量测量系统中，这就涉及到电信号引线的有关问题。</description><text>电磁流量计的流量测量中，与气流静压测量一样，对气流温度的测量也是必不可少的。气流温度仍然是直接参加体积流量计算，并且影响其他物性参数的确定，应该进行气流温度的补偿。对于天然气温度测量仪表的，要求不像气流静压测量仪表要求那么高，只要满足天然气用孔板流量计关于温度测量仪表安装规定和三防(防爆、防水、防腐)要求，任何结构形式的温度测量仪表都可以选用，要求其测量准确度勿需很高。最常见的有两类：第一类是用于记录曲线指示的温度记录仪(如压力式温度记录仪)和标度指示的工业用膨胀式温度计(如玻璃棒液体温度计、双金属温度计)。我国现场多用工业用棒式玻璃液体温度计WNG一01，量程为0一50℃，分度值为0.5℃和量程为0 _100℃，分度值为1℃的两种。这一类通常用于人工作业计算流员值的场所。第二类是用电信号检测传输的电阻式(铂电阻Pt100、Pt50或者是铜电阻等)温度计。因为铂电阻的物理化学性能稳定，复现性好，配以温度变送器可以输出4 -2OmA(或1-5V)DC的统二电信号。第二类温度计常用于计算机在线实时计算流量和自动控制中。目前已研制生产出一体化温度变送器的产品。</text><keywords>流量计,电磁流量计,,,,,,,,,,</keywords><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-19 11:04</pubDate></item><item><title>静压测量仪表</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/385.htm</link><description>少数的静压电动变送器可以使用弹簧管作为初级驱动机构，然而更多的静压电动变送器是采用薄膜和压电应变元件充任这个角色。</description><text>电磁流量计计量多以标准状态条件下的体积数为依据，其静压不但直接参加体积流量计算，而且还影响天然气物性参数的正确确定，所以需要进行压力补偿。有几种静压测量仪表可确保测量静压的准确度，并获得可靠的记录、指示或电信号传输、储存。普遍使用的是弹簧管，用于静压测量的弹簧管有3种：C型、螺旋型和缠绕型。在圆图记录纸上记录静压的记录笔连接机构示意图，也是目前现场中用得最多的CW双波纹管差压流量记录仪上的附记压力记录笔连接机构示意图。图中静压感测元件是一个缠绕式的弹簧管，在弹簧管中的压力改变就会引起弹簧管膨胀或收缩。</text><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-19 10:58</pubDate></item><item><title>差压测量仪表</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/384.htm</link><description>由于充填液体的膨胀或收缩，波纹管的性质就会随温度的变化而改变，所以双波纹管差压计有一个根据需要来增添或减少液体的温度补偿器。</description><text>电磁流量计必须有一台测量由于天然气流过孔板时，所引起的差压的测量仪表。差压测量仪表必须能感测压力差，并转换这个差压以建立能用于现场生产管理工作中可读数、可评价的一种指示，或一种记录，或一种能直接输人计算机中去计算流量的信号。差压测量仪表必须能抗由于气流流动或大气条件造成的干扰，必须按标准进行检验。此外，仪表必须是坚固耐用，适应其使用环境，在测量腐蚀性气体和在腐蚀性环境中使用时，应能经受腐蚀性气体和腐蚀性环境，并且仪表必须是不太昂贵。目前有许多差压测量仪表能满足这些要求，但双波纹管差压计和差压变送器用得最为广泛。</text><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-19 10:54</pubDate></item><item><title>流量计中的上下游直管段</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/383.htm</link><description>D为上游测最管实测内径，单位毫米；K为上游测量管内壁等效绝对粗糙度，它取决于管道内壁峰谷高度、分布、尖锐程度和其他一些管壁上的粗糙度因素。</description><text>电磁流量计除了保证孔板和孔板夹持器的几何尺寸符合标准规定的技术要求外，上下游直管段的几何尺寸也应符合SY/T 6143-1996标准有关条款的技术要求，同样在ISO 5167-1和GB/T2624-93相应条款中也有规定。在第二章第四节的流量计性能中已经讲到，差压式流量计的流出系数C是在实验室里用很长的直管段获得充分发展的速度分布的条件下作出的。也就是说天然气流人孔板前必须是轴对称、无旋涡、充分发展的速度剖面，才能达到流出系数C值的给定准确度。SY/T 6143-1996标准规定了孔板上下游直管段长度和管道内壁相对粗糙度。</text><keywords>流量计,,,,,,,,,,,</keywords><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-14 10:45</pubDate></item><item><title>什么是孔板夹持器</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/382.htm</link><description>夹式孔板夹持器是我国以前用得最普遍的一种。环室或单独钻孔的角接取压夹持器。环室取压的取压环就是夹持孔板和取压相结合而单独设置的夹紧环。</description><text>电磁流量计的计量管道上，用以支持孔板而设计的。孔板夹持器还应满足孔板在需要清洗检查或更换孔板时，能手工或自动取出孔板。目前有两大类多种型式的孔板夹持器。</text><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-13 11:04</pubDate></item><item><title>一次装置—孔板节流装置（一）</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/380.htm</link><description>孔板结构及技术要求详细指标详见SY/T6143-1996标准中。孔板由持有有效期的加工孔板许可证的生产厂和专业技术加工者加工，并经过严格的检验才能作为成品出厂。</description><text>电磁流量计产生差压的关键零件，通常称为一次元件，差压是测量流员的必要参数。孔板的开孔必须按规定要求加工制作。孔板夹持器是夹持安装孔板并按标准规定的位置准确钻出取压孔并能有差压信号引管的组件。上下游测量管系指在上游临近孔板10D和下游4D直管段的管段铿制加工部分。</text><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-13 10:52</pubDate></item><item><title>一次装置—孔板节流装置</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/380.htm</link><description>孔板结构及技术要求详细指标详见SY/T6143-1996标准中。孔板由持有有效期的加工孔板许可证的生产厂和专业技术加工者加工，并经过严格的检验才能作为成品出厂。</description><text>电磁流量计产生差压的关键零件，通常称为一次元件，差压是测量流员的必要参数。孔板的开孔必须按规定要求加工制作。孔板夹持器是夹持安装孔板并按标准规定的位置准确钻出取压孔并能有差压信号引管的组件。上下游测量管系指在上游临近孔板10D和下游4D直管段的管段铿制加工部分。</text><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-13 10:52</pubDate></item><item><title>E+H将推出具有可以与罗克韦尔PlantPAx集成的电磁流量计</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/380.htm</link><description>长期以来，测量和控制过程变量的设备都依赖于过程仪表网络来传输数据，而工厂中的其它设备则工作于全然不同的网络中。</description><text></text><keywords>流量计,电磁流量计,,,,,,,,,,</keywords><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-05 13:27</pubDate></item><item><title>电磁流量计在线校准的方法说明</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/379.htm</link><description>对电磁流量计传感器电极对地电阻进行测试，若电阻值在2一20kf之间，并伴有充放电现象，两只电极的电阻相近，则认为好的。</description><text>电磁流量计出厂时，其精确度已经是过标定线标定。但在使用现场，由于受环境条件、流体特性以及仪表本身如元器件损坏等原因引起仪表运行故障等情况，对于长期使用后的流量计有必要进行一次常规的现场校准。由于电磁流量计的传感器安装在管道上，难以拆下送至标定线进行检查，而目前在流量计量范围内，国家和地方对大口径流量计尚未有现场条件下进行在线检验的规程和其它法规文件。为了保证电磁流量计在故障修复后以及长期使用后的精度和可靠性，而又不影响日常生产，下面就列出以下几点在线校准方法：</text><keywords>流量计,电磁流量计,测试,,,,,,,,,</keywords><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-05 13:24</pubDate></item><item><title>我国的仪器仪表行业将面临环保的考验</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/378.htm</link><description>“十二五”重视和发展绿色、新能源等新兴产业，重视生态环保是重要的趋势。仪器仪表行业作为一切创新的源泉，对于发展绿色经济、低碳经济具有重要意义。</description><text>电磁流量计、AdvanceOptima模块化连续气体分析仪产品及ABBPanel800演示面板、Compact800产品与解决方案、Freelance混合过程控制系统及应用案例。</text><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-05 13:21</pubDate></item><item><title>垫圈电磁流量计</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/377.htm</link><description>测试时，U形管内以30一150 mm测量液为宜，一般气量在3000 m3/d以下时，U形管内盛水为好，3000m3/d以上时，可改盛水银。</description><text>电磁流量计主要使用在天然气计量仪表安装尚不完善或气量比较小的情况下，常用于对放空气量的检测。</text><keywords>流量计,电磁流量计,测试,,,,,,,,,</keywords><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-12-03 12:52</pubDate></item><item><title>涡街流量计的选择与故障发生原因</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/376.htm</link><description>流量测量范围的选择：各种形式、各种类型的流量仪表都有其固有的侧量范围，仪表必须在其自身的测量范围内方能正常工作。</description><text>电磁流量计有流体通过时，无流量显示。应先检查电源极性和负载电阻是否正确;如果以上两项都无问题，则应检查脉冲发生器元件是否有错。</text><keywords>流量计,流量仪表,,,,,,,,,,</keywords><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-11-25 09:34</pubDate></item><item><title>涡街流量计的构造与涡街流量计的安装要求</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/375.htm</link><description>插入式电磁流量计是一个细长杆结构，一端是检测体，安装时插人管路中，检测体由护套和流量元件、检测器等组成，长杆的另一端是仪表信号处理器。</description><text>电磁流量计由传感器和转换器两部分组成。两者组装在一起称为一体型，两者分别安装，中间通过双芯屏蔽电缆连接的，称为分离型。按涡街流量计的安装方式不同，可以分为圆环式、管法兰式、插人式三种。</text><keywords>流量计,电磁流量计,插入式电磁流量计,,,,,,,,,</keywords><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-11-19 11:05</pubDate></item><item><title>CWD型双波纹管差压计介绍</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/374.htm</link><description>双波纹管差压计是根据位移式原理动作的。在中心基座(8)上的左右侧装有波纹管B1和B2，两端用连结轴(1)连接起来，波纹管B,连通在波纹管B1的外侧进行温度补偿，中心基座内腔</description><text>电磁流量计和双波纹管式差压计等。目前在油田天然气计量中被最广泛采用的是CND型双波纹管差压计。CWD - 430双波纹管差压计除了能显示记录节流装置前后的差压信号外，还能记录孔板上游侧取压孔处的静压力。</text><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-11-12 16:28</pubDate></item><item><title>MGG/KL-QC型潜水电磁流量计</title><link>http://www.kfll.cn/dcllj/qianshuidianciliuliangji.htm</link><description>潜水电磁流量计多用于连续测量明渠、暗渠或管道中各种导电液体的体积流量，潜水电磁流量计已广泛用于城镇给排水、工业废水排放、污水处理、农田灌溉、水政水资源等部门的流量测量。</description><text>一、潜水电磁流量计概述潜水电磁流量计由MGG/KL-QC型潜水电磁流量传感器和MGG/KL型潜水电磁流量转换器配套组成，用于连续测量明渠、暗渠或管道中各种导电液体的体积流量。　　MGG/KL-QC型已广泛用于城镇给排水、工业废水排放、污水处理、农田灌溉、水政水资源等部门的流量测量。二、潜水电磁流量计特点潜水电磁流量计适用于明渠、暗渠、河道测量，适用于圆形、矩形、梯形和其它形状的渠道测量，不受河水上涨、潮汐、下游水位变化的影响。三、潜水电磁流量计主要技术指标 公称通径：DN50、100、200、400、600、800、1000mm 精确度：0.5%；1.0%(与仿真传感器合用时) 测量范围（流速）：0-1m/s至0-10m/s 被测介质电导率：大于20s/cm 最大潜水深度：10m 电极材料：316L、含钼不锈钢OCr18Ni12Mo2Ti、钛Ti、哈氏合金C、特殊 被测介质温度范围：O℃至+40℃ 传感器输出信号：0-0.2mVp-p至0-2mVp-p 输出信号：0-10mADC和0-10KHz、  4-20mADC和0-10KHz 数字通讯：RS485、 RS232、HRAT  无线数据远传：GPRS、GSM 四、潜水电磁流量计安装位置的选择五、潜水电磁流量计选用和应用示例 订货时必须根据被测量对象和测量条件，正确选择合适的传感器，并请注意以下几点： ①、流量计的满刻度流量应不低于被测流体的最大流量，并使常用流量超过量程的50%，以获得较高的测量精度。 ②、电极材料应根据被测介质的腐蚀情况选择合适的电极。 ③、传感器公称通径按以下规定选择：  　　1)、首先根据被测渠道的最大流量按①算式算出传感器内最大的平均流速： 　　Vm=353.7（QM/D） 　　①式中：Vm-----------最大流量时通过传感器的流速（m/s） 　　 Qm----------被测渠道的最大流量值（m3/h） 　　 D-----------传感器的公称通径（mm）  　　2)、然后按②式求出水头损失h 　　h=（V2M）/2g  　　 ②式中：h-水头损失（m） 　　 g-重力加速度（g=9.81m/平方米） 　　如：计算出的h0.3m，可增大传感器公称通径或增添仿真传感器。 ④、与仿真传感器并用，测量大流量为了避免水位差过大，可以用仿真传感器来分流。MGG/KL型潜水电磁流量计仿真传感器的外形尺寸和安装尺寸一致。当一台传感器和一个或几个仿真传感器并用时，实际流量为一台传感器测量的流量值乘上倍数，如下简图（仿真传感器个数加1）六、潜水电磁流量计的使用案例 为郑州市城市景观用水提供优质潜水电磁流量计 潜水电磁流量计的原理及特点 潜水型电磁流量计的结构特征 潜水电磁流量计在测量明渠流量时的安装事项 潜水电磁流量计在测量明渠流量时的测量原理 测量大流量时潜水电磁流量计与分流模型详解</text><image>http://www.kfll.cn/up_files/潜水型电磁流量计.gif</image><keywords>流量计,电磁流量计,潜水电磁流量计,,,,,,,,,</keywords><category>电磁流量计系列</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-11-10 09:49</pubDate></item><item><title>明渠流量计为郑州市城市景观用水提供优质计量设备</title><link>http://www.kfll.cn/ggl/223.htm</link><description>2005年我公司生产的LDM-51智能明渠流量计在郑州邙山旅游区引黄提水工程中使用，深受黄河供水和提水方的一致好评。今年八月</description><text>2005年我公司生产的LDM-51智能明渠流量计在郑州邙山旅游区引黄提水工程中使用，深受黄河供水和提水方的一致好评。今年八月，郑州市城市景观用水管理部门又选用了我公司生产的MGG/KL-QC型潜水电磁流量计叁台，设计流量为6m/s，满足郑州市主要河、湖景观用水，为省会美景做出了贡献。目前我公司产品已远销东南亚、欧洲、非洲等各个国家，并得到了业主的一致好评！　以下就潜水电磁流量计的现场安装图示：图一.安装渠道尺寸:上游10D，下游6D（D为渠道的宽）；渠宽3.2米最大设计流量为6m/s 图二.MGG-800潜水电磁流量计的安装步骤1最大设计流量为6m/s 图三. MGG-800潜水电磁流量计的安装步骤2最大设计流量为6m/s 图四.MGG-800潜水电磁流量计的安装成型 一台电磁流量传感器、两台仿真传感器 设计最大流量为6m/s图五.MGG-800潜水电磁流量计的安装完成 开始吊装 1 设计最大流量为6m/s 图六.MGG-800潜水电磁流量计吊装2  设计最大流量6m/s 图七.MGG-800潜水电磁流量计吊装3 （开始入渠） 设计最大流量为6m/s 图八.MGG-800潜水电磁流量计吊装4 设计最大流量为6m/s图九.MGG-800潜水电磁流量计吊装5  设计最大流量为6m/s</text><keywords>流量计,明渠流量计,,,,,,,,,,</keywords><category>公告栏</category><author>开流仪表</author><source>开流仪表</source><pubDate>2011-11-10 09:46</pubDate></item><item><title>电磁流量计技术发展历程</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/373.htm</link><description>电磁流量计技术从20世纪50年代发展起来的交流正弦波工频励磁到70~80年代出现的低频矩形波励磁，再到90年代以后的高频励磁、双频励磁、可编程控制励磁等。</description><text>电磁流量计技术的不断进步。随着电子学和计算机技术的发展，更加速了电磁流量计技术的大发展。当前电磁流量计的技术发展可归纳为以下几个方面。电池供电可使用8年的电磁水表。还有了在无交流电下使用的电磁流量计产品。潜水电磁流量计用来测量河道、暗渠和明渠的流量计外，非满管道的电磁流量计也是近几年开发的热门产品。在今天环境保护和节水日益受到重视的情况下，它们在低流速明渠、暗渠的水、污水测量中发挥着重大作用。</text><keywords>流量计,电磁流量计,,,,,,,,,,</keywords><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-11-10 09:40</pubDate></item><item><title>测量大流量时所用的潜水电磁流量计与分流模型详解</title><link>http://www.kfll.cn/news/372.htm</link><description>潜水电磁流量计在测量大流量时，为了避免水位差过大，可以使用分流模型来分流。分流模型和潜水型电磁流量计配合使用的，其外形、尺寸与潜水电磁流量计是完全一样的。</description><text>潜水电磁流量计在测量大流量时，为了避免水位差过大，可以使用分流模型来分流。分流模型和潜水型电磁流量计配合使用的，其外形、尺寸与潜水电磁流量计是完全一样的。当一台变送器和一个或几个几何形状完全相同的分流模型并用时，实际流量为一台变送器所测流量乘上倍数(分流模型的个数加1)，如图12-31所示。</text><keywords>流量计,电磁流量计,潜水电磁流量计,,,,,,,,,</keywords><category>新闻页面信息</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-11-10 09:35</pubDate></item><item><title>潜水电磁流量计在测量明渠流量时的测量原理</title><link>http://www.kfll.cn/news/371.htm</link><description>潜水型电磁流量计是新型的用来连续测量明渠、暗沟或未满管道中导电流体的体积流量测量的一种电磁流量计。</description><text>潜水型电磁流量计是新型的用来连续测量明渠、暗沟或未满管道中导电流体的体积流量测量的一种电磁流量计，近年来在工业排水和环境保护方面得到了广泛的应用，可以实现对被测流体流量的测量、控制、调节记录和积算。电磁流量计一样，潜水型电磁流量计也是根据法拉弟电磁感应原理工作的。当导电流体在交变磁场中沿测量管路作与磁力线成垂直方向的运动时，导电流体切割磁力线产生感应电势，在与测量轴线和磁场磁力线相互垂直的管壁上安装了一对检测电极，检测出感应电势。感应电势e与流量qv成正比。流量信号输入电磁流量转换器，经放大转换成与流量信号成正比的直流信号0-10mA或4-20mA。</text><keywords>流量计,电磁流量计,潜水电磁流量计,,,,,,,,,</keywords><category>新闻页面信息</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-11-10 09:32</pubDate></item><item><title>潜水电磁流量计在测量明渠流量时传感器的安装注意事项</title><link>http://www.kfll.cn/news/370.htm</link><description>潜水电磁流量计在安装时需按照渠道的断面形状制作合适的带孔闸板，将变送器用不锈钢螺栓(加密封垫圈)固定在闸板上，以确保流体完全从变送器中流过。</description><text>潜水电磁流量计在安装时需按照渠道的断面形状制作合适的带孔闸板，将变送器用不锈钢螺栓(加密封垫圈)固定在闸板上，以确保流体完全从变送器中流过。为了保证变送器在测量时充满流体，通常还在渠道测点的下游3倍渠宽或管径处设置一堰板，堰板顶端高度应高于变送电磁流量计的变送器在安装时，还应该注意以下两点。</text><keywords>流量计,电磁流量计,潜水电磁流量计,,,,,,,,,</keywords><category>新闻页面信息</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-11-10 09:29</pubDate></item><item><title>潜水型电磁流量计的结构特征</title><link>http://www.kfll.cn/news/369.htm</link><description>潜水型电磁流量计是20世纪80年代发展起来的用来连续测量明渠、暗渠、河道或非满管中导电液体体积流量的流量仪表。</description><text>潜水型电磁流量计是20世纪80年代发展起来的用来连续测量明渠、暗渠、河道或非满管中导电液体体积流量的流量仪表。其测量原理与一般电磁流量计相间，只是传感器制成整体密封型防水结构，可长期置于水下工作，以适应明渠、暗渠、河道等开口流道及大管径非满管的流量测量。其传感器结构原理如图3- 4所示。主体材料一般选用耐腐、耐温的硬聚氯乙烯，电极一般采用耐酸钢(1Crl8Ni9Ti)或其他特殊材料。电磁流量计具有适用于圆形、矩形和任意形状的明渠、暗沟或河道的流量测量；对上下游直渠段要求低；采用低频三值矩形波励磁技术而零点稳定，工作可靠等特点，潜水型电磁流量计非常适合于明渠或暗渠中污水排放的流量测量。</text><keywords>流量计,电磁流量计,流量仪表,,,,,,,,,</keywords><category>新闻页面信息</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-11-10 09:26</pubDate></item><item><title>潜水电磁流量计的原理及特点</title><link>http://www.kfll.cn/news/368.htm</link><description>潜水电磁流量计是把电磁流量计的测量原理结合节流装置的工作原理，用于明渠流量测量的一种流量计。</description><text>潜水电磁流量计是把电磁流量计的测量原理结合节流装置的工作原理，用于明渠流量测量的一种流量计。在渠道的断面中，设置一带孔闸板，将潜水电磁流量传感器安装在闸板孔内，让水全部从传感器流过，由流量的连续性原理，测量流过电磁流量传感器的流量，即是渠道流量。 ，则</text><keywords>流量计,电磁流量计,潜水电磁流量计,,,,,,,,,</keywords><category>新闻页面信息</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-11-10 09:24</pubDate></item><item><title>明渠流量计校准不确定度分析</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/217.htm</link><description>本文主要参照了JJG711-1990《明渠堰槽流量计》检定规程的内容，对明渠流量计测量中的几个大项进行了分析。</description><text>明渠流量计数学模型以及不确定度分析如下：被检流量计的示值误差如下：i被检流量计示值误差；第i次测试中，被检流量计的示值平均值，m3/s；第i次测试中，公式计算出的理论平均值，m3/s。ig受到读数和液位波动的影响引起的误差，m3/s；Qsig受标准液位计因液位波动的影响引起的误差，m3/s；1 方差和传播系数i是彼此独立或不相关时，合成标准不确定uc（y）由下式得出： 2 不确定度分量b：b）=n-1=4z：流量计最大流量的20%～100%范围内均匀选取5个流量测试点，按堰槽所用的水位流量关系式、水位流量关系曲线或水位流量数值表计算出这5个流量测试点对应的水位值Hei及相应的理论计算值Qi1。再将水位值Hei分别设定在仪表水位转换器上，得出仪表的流量值Q2，从而计算得到水位转换不确定度Xzi，取其最大绝对值作为流量计水位转换不确定度Xz。c：h：h0：h0）=hi：ig）的确定：sig）的确定：eff=，查表得kp=1.9600.95=kpuc=1.9600.58%=1.14%</text><keywords>流量计,明渠流量计,,,,,,,,,,</keywords><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-11-05 14:14</pubDate></item><item><title>明渠流量计算的研究现状和进展</title><link>http://www.kfll.cn/lljcs/220.htm</link><description>凡河、渠、水工隧道洞中具有自由表面的水流运动，均称为明渠水流。</description><text>凡河、渠、水工隧道洞中具有自由表面的水流运动，均称为明渠水流。明渠中的水流是在地心引力的直接作用下形成的，明渠流动主要受粘性力、水力梯度、重力和河道边界条件的影响。为了防水害、兴水利而兴建的水利枢纽对防洪抗旱有着重要的作用。其中对明渠流量测量和计算的研究尤为重要，因此，研究明渠水流的运动规律和明渠水流的水力计算对水利规划和水工设计有着重要的意义［1］。 天然明渠流量预测本身要求预报精度高、预报及时。目前，国内在流量计算和测量方法的应用方面在整体上处于萌芽阶段，取得了一定的成绩，但与国外相比还有很大的差距。在大部分水利工程中，流量的测量和计算还停留在经典的计算和测量方法上，与水力学理论的研究进展不相符合，一些新方法、新手段的应用还仅局限于一些重大工程中，没有得到推广。本文对现有水力学中流量计算的一些研究方法作了总结，为水利工作者提供理论上的参考依据，以便针对不同的工程选择适当的计算和测量方法。 1 现阶段流量测量的主要手段和方法 现阶段流量测量的手段和方法主要有以下几种：（1）速度-面积法，（2）水坝和水槽，（3）动船法，（4）超声波法，（5）电磁场法，（6）坡度-面积法，（7）落差-流量法，（8）稀释法，（9）漂浮物法，（10）压力-流量法。目前测量方法和测量仪器的发展主要体现在三个方面：（1）非转子式测流计迅速发展，其中以电磁法和超声波法发展尤为迅速；（2）耐腐蚀无磨损测流传感器；（3）在测流计上赋以新的信息处理技术；更详细的介绍参见文献［2，3］。目前国内水文工作者对河流流量的水力测量和计算还是应用以上方法或几种方法的组合，具体的流量计算方法要结合测量仪器的特点选择，本文主要在这些手段和方法的理论基础上阐述现阶段的一些研究方法及成果，以供参考。 2 明渠流量的研究现状和进展 天然明渠很显然是三维流动，这主要因为：（1）河道的不规则形状，（2）边界粗糙度的不同，（3）湍流的各向异性。由于三维流动的复杂性，对天然明渠的研究进行彻底的理论分析存在困难，建立明渠流动控制方程时，如果不作出重大的假设或不采用经验方法的前提下难以得到满意的解。在方程简化中如何适当地处理河床产生的横向剪切应力和纵向二次流的双重作用，在流体力学中是一个困扰流体力学工作者多年的问题。由于湍流模式的不完善，不能很好地解释天然明渠中水流的本性，因此实验作为流体力学中不可缺少的研究手段被应用到流量水力公式的建立上来，从实验数据出发来研究流速分布的内部机理从而探讨明渠内部流动本质。通过试验验证许多经验公式已经被用来预测水位与流量的关系，例如对复式断面而言（见Knight  Demetriou（1983）， Knight  Hamed （1984）， Kight，Demetriou Hamed （1984），Wormleaton，Allen  Hadjpanos （1982） and Wormleaton  Merret（1990）），建立在深度平均参数上的两维的方法已经发展到给出了速度和剪切应力的横向分布。这些方法能够求出数值解（如Keller Rodi（1988）and Wormleaton （1998）），或者解析解（如Shiono  Knight（1998））。在对流量公式的推导过程中，已有的研究方法种类繁多，下面将按照研究方法机理的不同，分别介绍一些常用的方法［4，5］。 2.1 经验公式 2.1.1 回归法 这是一种间接方法，如通过率定法建立测量流速（定点）与明渠断面平均流速之间的经验关系，由此也就建立了流量与定点流速的关系。这种方法不仅适用于规则的人工渠道，也适用于天然河道，缺点是需要大量的实验数据。 2.1.2 数学建模法 数学模型方法将复杂的研究对象简单化、抽象化，撇开对象的一些具体特征，减少其参数，只抽取其主要量、量的变化及量与量之间的相互关系。测量仪器技术的不断发展使得测量精度越来越高。20世纪60年代以来随着实验技术的进步和试验仪器精度的提高，在明渠湍流研究中，使用了热膜流速仪。20世纪70年代以来激光测速技术广泛地应用于明渠湍流的研究。仪器精度的增加，使得我们能够比较准确地知道明渠中流速分布，从而能够对明渠中的流场进行分析。根据实验数据进行分析建立流量与其影响因素之间的数学建模，典型的例子有Chao-Lin Chiu（1983）建立的水动力学数学模型，运算得到了断面上的二维速度分布函数，虽然从应用角度看还有许多工作要做，但还是与实验数据相当吻合［6］。 2.1.3 神经元网络方法 人工神经元网络法是近年来发展起来的新兴理论，在河道水流预报中得到初步应用。它是由大量的神经元（又称为处理单元）和神经元之间链接结构成的一种并行处理的自学习自组织的非线性动力系统。神经元网络从外部环境中接受信息，加工处理后又作用到所处的环境中去，神经元网络以其独特的结构和处理信息方法，使其在智能控制、模式识别、目标预测方面取得了显著的成效。目前应用最多，研究比较成熟的多层前馈网络误差反传算法模型，即BP模型是一种较特殊的非线性映射方法，它是通过一元函数的多次复合来逼近多元函数的映射方法。鉴于神经网络具有很强的处理大规模复杂非线性动力学系统的能力，神经网络理论在河道水流预报中得到初步应用［7，8 ］，由于模型中忽略了河道冲淤变化对水流演进的影响，这类模型对河床冲淤变化不大的河道来说具有较高的预报精度；但对于河床冲淤变形比较大的河道，现有模型很难反映实际水流泥沙之间的相互作用情况，其长期预报精度普遍较低。神经元网络方法已经初步被应用到河道的流量预测中，为河道水情预报提供了一条新的途径，近年来国内许多学者将神经元网络方法应用到流量预测领域，并取得了一定的成果［9～11］。 2.2 半经验、半理论方法 2.2.1 早期公式 在脉动切应力的规律还无法完整确定之前，工程师为了实际的迫切需要，首先通过实验建立了一些经验公式，建立流量与平均流速之间的关系，1769年de Chzy，A.从假定槽壁平均切应力出发得到谢才公式： 式中，R为水力半径，J为水力坡度，对于明渠均匀流来讲，也就是水面线的坡度。谢才系数C是非常数，1890年Manning建立，即曼宁公式，代入谢才公式得到：，这是目前采用最广泛的一个公式，我国的工程界也多习用之。n的确定是根据边壁的状况、边界的整齐程度，参照多年的经验所确定的标准进行的，可查表得到。由于n是一个综合系数，因素复杂，因此它的值也不易准确确定。尤其是天然河流，n的值出入较大，不仅初学者感到无从掌握，即使在工程中也是一个难以准确选用的参数。而且该方法用于非恒定流流量计算时有较大的误差，但因为沿用已久，目前又无其他更好的代替方法，所以在工程实践中还会继续采用。前苏联的科学家（如авловский，1925）对流量公式和参数率定也作了系统的研究，能够暂时满足实际工程的需要［12，13］。 2.2.2 量纲分析法 许多学者利用断面-流量待定法结合明渠的实际特点进行了有益的分析在量纲分析的基础上建立了一个简单的关于输运能力的设计方程，这个方程用来建立水位一流量的曲线。常用的估算复式河道的流量公式是建立在恒定均匀流动基础上的经验公式，如Chezy，Manning和Darcy-Weisbach公式。利用无量纲分析法求流量公式典型例子的是Kiely（1990）、Mckeogh和Kiely（1989）通过一个小的具有主流道和漫滩流道的水槽进行实验，研究流量、速度和湍流属性。通过一系列不同实验条件和河床坡度的实验，画出了水位-流量的曲线，借助于实验的研究成果，分析实验中对流量有重要影响的变量。在文献［5］中提出这些因素分别为断面平均速度U，水力半径R，粘性系数，重力加速度g，河床或河谷坡度S0，弯曲度s，参照实验结果得到如下公式： 通过大量具有矩形和棱柱形横截面的渠道在各种水力条件下的实验数据，试图建立一个简单的关系。一个比较好的关系建立如下： 注意到这些公式是通过实验数据得到的，因此限制于原始实验明渠的弯度范围。在应用中影响因素的关系式形式众多，但都符合一定的理论，目前此类方法在工程实际中仍然被广泛应用，且实用效果不错［14］。 2.3 理论计算方法 2.3.1 解圣维南方程法 在明渠恒定流时，由于水面坡度不随时间变化，故断面上的水位-流量关系呈单值关系。但在非恒定流中，则复杂得多，水位-流量关系呈多值关系，在同一水位下明渠断面上的水位与流量之间呈现多值关系。若明渠非恒定流中，水位沿程变化和速度随时间变化相对于比降来说很小而可略去，此时水位流量关系可近似按单值关系处理。从质量守恒出发和牛顿第二定律导出明渠非恒定流的连续方程与运动方程组成圣维南方程组，圣维南方程组属于一阶拟线性双曲线偏微分方程组，目前还无法求得其精确解，因而在实践中采用近似的计算方法［15］。 2.3.2 SKM 方法 这是由Shiono和Knight提出的，从粘性流体力学基本方程出发，推导出任意形状断面上流速的分布，但这样做存在着许多困难，许多学者在明渠恒定均匀流的前提下，对断面的流速分布进行了研究，并对得到的流速分布函数加了非恒定或非均匀状况下的改进，以便得到一个满足水文预报需要的流量公式。在恒定均匀湍流的前提下，N-S方程可简化如下，其中包含了河床产生的剪切力、横向剪切流和二次流的影响。 其中，分别表示在河长、河宽和垂直于河床三个方向上的当地平均流速，表示水的密度，g表示重力加速度， 表示底面坡度，S0=sin。 为了求得深度平均速度在河宽方向上的分布，（3）在整个水深H积分，假设结合连续方程，并且假定平均速度与边界剪切力b之间的关系和Knight（1988）得到深度平均的动量方程： 其中，b表示河床剪切应力，表示无量纲的涡粘系数，f表示Darcy-Weisbach摩擦因子，s表示明渠的边坡（1:s，垂向：水平方向）。 Shiono and Knight（1991）通过大量的实验数据验证，假设（下标mc和fp分别表示main channel和flood plain），其中一个是在常深度H 情况下得到的，另一个是在有线性边坡的情况下得到的。最后得到深度平均的速度横向的分布，该方法已经被作为许多流量计算的理论基础，当然由于简化方程的前提是恒定均匀湍流，因此它的应用是有一定的前提条件的（对SKM 方法进一步的研究见D Alan Ervine（2000））［5，16］。 2.3.3 湍流模式的应用 对工程问题而言，最为行之有效的方法属于湍流模式理论，这种理论为解决工程实际问题提出，其本身的发展又对湍流的研究产生了深远的影响。近年来计算机技术的发展使得计算的时间大大缩短，为湍流模型的应用提供了前提条件。 湍流结构的研究和不断完善带动了人们对明渠中流动结构的了解，对二维湍流而言，其关键问题归结为对湍流切应力的处理，Prandtl在1925年提出动量传递理论以及后来提出的自由剪切层模型、泰勒的涡量传递理论以及卡门的湍流局部相似理论等均通过混和长度将湍流粘性系数与平均流场联系起来，这些统称为零方程模型。其中Prandt1混掺常数理论被人们所广泛接受，并与实测资料符合较好。从Prandtl的混掺长度理论出发，可以得到著名的对数流速分布公式、指数分布公式以及尾数分布公式等。但是这些模型仅仅表示速度随着与河床的垂向距离单调地增长，而没有考虑到最大速度通常发生在水的表面下。由于明渠流量预测有要求时间短、计算量不大的特点，许多水利公式都是在零方程假设的前提下得到的［13,17］。在零方程模式的基础上，增加两个湍流量的偏微分方程，然后作适当的假设使方程封闭形成了2方程模式。在所有的2方程模型中k-&amp;epsilon;模型应用最为普遍，另外雷诺应力模型、代数应力模型在流量计算中也得到了一定的应用，然而三维模型需要大量的时间来演算，并大量的经验常数使得这些模型对工程任务来讲并不是特别的有用，还处于实验阶段，有待进一步的探索［18～20］。 3 其它方法 在以上传统研究方法的基础上，越来越多的其它领域的研究方法被应用到流量计算和测量上，交叉学科的发展使得许多测量仪器得以改进，例如通过建立电压与流量的比例关系得到流量形成了电磁流量计等。另外由于计算机的飞速发展，计算算法的改进大大提高了计算流量的速度，使得越来越多的理论方法特别是复杂湍流模型的应用成为可能。 4 总结 通过上面的分析我们知道了当前流量计算公式的基本处理方法，在实际工程中我们可以针对不同的环境和对象选择较好的研究方法，找到适合自身特点的计算公式。由于湍流理论的不完善，使得明渠中流体力学基本方程简化存在困难，明渠中流量受边界条件、进出口环境等影响因素的限制，现有的很多公式存在着不确定的系数或有适用范围窄、精度低等缺点。虽然在一些重大工程中流量的计算及预报取得了很多令人满意的成果，但目前在实践中特别是小型水文站中大量使用的公式还是谢才公式、对数公式、指数公式等一些经验公式，与之相配套的测量手段与国外相比也有一定的差距，这显然与流量计算和测量在工农生产中的重要地位不匹配，随着湍流模式以及各种计算技术的不断完善，明渠流量计算还有大量的工作要做。</text><keywords>流量计,明渠流量计,,,,,,,,,,</keywords><category>流量计知识</category><author>不详</author><source>原创</source><pubDate>2011-11-05 14:01</pubDate></item></document>
