我们的愿景是为公用事业和工业用户提供创新的智能水解决方案,以测量和保护世界上最宝贵的资源。为了实现这一目标,Badger Meter正在开发和提供集成的解决方案,其中包括全面的实时数据,包括水量和质量参数,以使我们的客户能够优化他们的操作。
我们的计量技术可以帮助您更好地监控和了解流程操作,从提高效率到在设备停机前解决问题。我们在这里帮助您确保您的整个操作顺利进行。
一个多世纪的流量测量专业知识和丰富的技术组合,以优化全球客户的应用。
超声波流量计是使用超声波技术来测量通过它的声导液体的速度的推断仪表。超声波流量计有两种技术,包括多普勒和过境时间。除了直列和开放通道模型,超声波仪表可作为夹紧解决方案,当与被测流体接触是不可能的。
超声波流量计是一种流行的解决方案,以简化流量测量跨越各种应用。
超声波测速仪用两种方法中的一种来测量流体流过管道的速度:传递时间或多普勒技术。传输时间技术测量发送到上游和下游的信号之间的时间差。微分与水的速度成正比。多普勒技术测量气流中气泡或颗粒反射的声波频率的差异。
利用该技术,超声波通过管壁和管内流动的液体向上游和下游传播。通过测量行程时间的差异和知道管道尺寸,仪表确定速度和流量。传输时间超声波流量计使用两个换能器,安装在管道的外部,作为超声波发射器和接收器。流量计通过在两个换能器之间交替发送和接收频率调制的声能爆发来工作。
电磁流量计管理关键流量应用,以提高精度,减少系统维护,并满足具有挑战性的液体条件的要求。这种体积流量计没有任何移动部件,是废水应用或任何导电或水基脏液体的理想选择。
电磁仪表是提供应用程序所需的性能和精度的领先选择。
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律来测量液体速度的。该定律指出,导体在磁场中运动时,导体内部会产生电信号,这与水在磁场中运动的速度成正比。
当像水一样的导电流体流过磁场时,两个测量电极之间就会产生电压。所得电压大小与流体的平均速度成正比。然后将感应电压放大并进行数字处理以产生精确的数字或模拟信号。该信号可用于指示流量或流体体积的总和,或与另一件设备通信或接口。
转盘式仪表是最常见和最精确的正位移仪表类型。这些坚固可靠的仪表是计量工业流体的经济高效的解决方案,包括冷凝液回流,锅炉进料,添加剂分配和其他应用。
转盘式流量计非常坚固和可靠,以确保持久和长期的性能。
转盘式流量计是最常见和最精确的正位移流量计类型。简单可靠的操作原理允许水流入腔室,从而导致阀瓣转动。每个圆盘的章动代表一个固定数量的水,所以总流量是由章动的总数来计算的。
涡轮流量计利用液体的机械能使流动中的转子旋转。转速与流经仪表的流体的速度成正比。这些仪表用于多个行业,以可靠地测量液体,气体和蒸汽。
涡轮仪表是稳定,高速流量应用的有效解决方案,其中精度是最重要的。
涡轮流量计利用液体的机械能来转动流动中的转子。转子的转速与流经仪表的流体的速度成正比。
椭圆齿轮流量计设计用于需要精确体积分配的水解决方案或任何其他液体的应用,包括用于制动液,雨刷液和防冻液应用。
椭圆齿轮流量计的设计重点是可靠性,以确保它们能够承受您应用中最恶劣的环境。
正位移仪表,包括椭圆齿轮仪表,测量通过仪表的液体或气体的体积流量,通过旋转部件反复包裹它来测量体积。
椭圆形齿轮计由两个齿形精密的椭圆形车轮组成。当流体通过仪表时,椭圆形的轮子按比例旋转——旋转的次数等于测量的体积。
獾仪表提供了广泛的仪器设备,可以直接安装到仪表。寄存器有机械和电子两种型号。模拟,脉冲或编码器型发射机为无线电发射机,读取存储设备和数据记录设备产生电子输出。
叶轮流量测量产品在各种应用中测量液体提供一致准确的结果。
叶轮仪表具有六叶片设计,具有专有的非磁性感应机制。叶轮形状加上没有磁阻,在传感器的整个流量范围内提供了准确性和可重复性。当流体转动叶轮时,一个频率与流量成正比的低阻抗方波信号被传输。
明渠流量计测量通过堰、水槽、渠道和部分填充管道的水的水位、流量和总量。这些仪表在没有沉淀物堆积的地方表现最好。
明渠流量计是一种经济可靠的解决方案,可以保留所有测量的历史日志。
明渠流量计测量通过堰、水槽、渠道和部分填充管道的水的水位、流量和总量。流量计使用非接触式液位传感器检测水位,然后利用曼宁方程和通道特性计算流量和体积。
变面积流量计测量液体和气体的体积流量。该技术基于变面积原理,即流体在管内抬升浮子,增加流体通过仪表的面积。
黑德兰可变面积流量计在易于阅读的线性刻度上提供快速,直观的流量指示,以确认流量系统正常运行。
变面积流量计测量液体和气体的体积流量。孔板位于活塞组件内,并与轮廓计量锥形成环形开口。活塞组件携带一个圆柱形陶瓷磁铁,该磁铁与外部流量指示器耦合,该指示器精确地直接响应活塞运动。一个校准的弹簧反对流动在前进的方向,降低粘度敏感性。
涡旋流量计采用业界最小的支柱,这使得高水平的灵敏度和卓越的性能。旋涡流量计适用于测量蒸汽,以及各种液体和气体。
涡流流量计在流量测量应用中提供了许多好处,包括简单的安装和宽的调节范围。
涡旋仪利用一种叫做von Kármán效应的原理来测量液体、气体和蒸汽。在流体动力学中,Kármán涡旋街是一种重复的旋涡模式,由称为旋涡脱落的过程引起。当水(或其他液体、气体或蒸汽)流过障碍物时,流体分离并形成交替的压差,称为涡流。
涡流计通过在流动路径上放置一个障碍物(称为粉碎棒)来测量,它会产生交替压差的涡流。这些涡流使一个小型传感器装置以与流动流体的速度成正比的频率振荡。然后,传感元件将振荡速率转换为电信号,该电信号被转换为可量化的速度读数。
质量流量计通过在广泛的温度范围内直接测量流体质量来识别流量,具有很高的精度。这些仪表适用于各种流体,如泥浆和其他粘性、不导电的流体,因为它们能够根据密度测量得出流体的浓度和质量。
质量流量计提供精确的测量,是提供更大的过程吞吐量,质量,盈利能力和安全性所必需的。
质量流量计,也称为内部流量计,测量流体通过管道时的质量流量。质量流量是单位时间内流过固定点的流体的质量。
这些仪表通过惯性测量质量流量和密度。无阻塞的开放式流量计通过在很宽的温度范围内直接测量流体质量来识别流量,精度很高。当流体流过传感器管时,由质量流引起的力使管扭曲,这与质量成正比。
差压(DP)流量计在管道中引入收缩,从而在流量计上产生压降。该技术适用于各种应用,包括过滤器、热交换器、防回流器、管道、管道等的DP测量。
差压技术是一种领先的测量技术,提供了可靠和长期的解决方案。
差压计使用伯努利方程来测量管道内流体的流量。伯努利方程决定了收缩处的压降与流量的平方成正比。
通过收缩产生压降来测量管道内液体的流量。压力传感器测量收缩前后的压力。由此产生的压降是相对于流量的平方发生的收缩;较大的压降等于较大的流量。
直观的软件套件,具有针对性的高级计量分析,结合成熟的蜂窝通信技术,可以提高对水资源的可视性和控制力。该系统将间隔仪表数据用于工作,以满足可操作情报的需求,并改善操作。
将您的仪表读数数据用于解决您对可操作智能的需求并改善您的水操作。
流量计的性能随着时间的推移而变化,由于各种因素和校准数据可以暴露这些未知因素。獾仪表提供必要的校准产品和服务,以保持这些精密仪器的准确性。
獾仪表提供精密校准空气,气体,水,溶剂和混合油。这些校准受到汽车,航空航天,工业过程,OEM和托管转移客户的追捧。