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,测量和保护世界上最宝贵的资源。为了实现这一目标,Badger Meter正在开发和交付集成解决方案,包括全面的实时数据,包括水量和水质参数,以帮助我们的客户优化他们的操作。
我们的计量技术可以帮助您更好地监控和理解流程操作,从提高效率到在设备问题导致停机前解决它们。我们是来帮你确保你的整个运作顺利进行的。
超过一个世纪的流量测量专业知识和技术丰富的投资组合,以优化全球客户的应用。
超声波流量计是一种推理仪表,它使用超声波技术来测量通过声波传导液体的速度。超声流量计技术有多普勒和渡越时间两种。除了内联和明道型号外,当不能与被测流体接触时,超声波流量计可作为钳接解决方案。
超声波流量计是一种流行的解决方案,简化了各种应用的流量测量。
超声波流量计测量流体流过管道的速度有两种方法:通过时间或多普勒技术。传输时间技术测量信号在上游和下游发送之间的时间差。这个差值与水的速度成正比。多普勒技术可以测量气流中气泡或颗粒反射声波频率的差异。
通过该技术,超声波可以通过管壁和管道内流动的液体在上游和下游传播。通过测量旅行时间的差异和知道管道的尺寸,仪表确定了速度和流速。传输时间超声流量计使用两个换能器,安装在管道外面,同时充当超声波发射器和接收器。流量计的工作原理是在两个换能器之间交替发射和接收调频的声能爆发。
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。这种容积流量计没有任何活动部件,是废水应用或任何导电或水性的脏液体的理想选择。
电磁仪表是提供您的应用所需的性能和精度的首选。
电磁仪表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,通过磁场的导体在导体内部产生一个电信号,该电信号与通过磁场的水的速度成正比。
当像液体一样的导电水通过磁场时,两个测量电极之间就会产生电压。由此产生的电压大小与流体的平均速度成正比。然后对感应电压进行放大和数字处理,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量,或与其他设备通信或接口。
章动盘式容积计是最常用和最精确的容积计。这些坚固可靠的仪表是一种具有成本效益的解决方案,用于计量工业流体,包括冷凝液回流,锅炉进料,添加剂分配和其他应用。
章动盘流量计非常坚固和可靠,以确保持久和长期的性能。
章动盘式容积计是最常用和最精确的容积计。简单可靠的工作原理允许水流入腔室,从而导致阀瓣章动。每个圆盘的章动表示一个固定的水量,因此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来旋转流动中的转子。转速与流经仪表的流体速度成正比。这些仪表用于多个行业,可靠地测量液体,气体和蒸汽。
涡轮流量计是应用稳定,高速流动的有效解决方案,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速度成正比。
Oval Gear流量计设计用于需要精确分配水溶液或任何其他液体的应用程序,包括用于制动液,雨刷液和防冻应用程序。
Oval Gear流量计的设计重点是可靠性,以确保它们可以承受您的应用程序中最恶劣的环境。
正排量流量计,包括椭圆齿轮流量计,测量通过仪表的液体或气体的体积流量,通过反复夹住旋转部件来测量体积。
椭圆齿轮计由两个椭圆形齿精密轮组成。当流体通过流量计时,椭圆轮按比例旋转——旋转的次数等于测量的体积。
獾仪表提供了广泛的仪表设备,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、读数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时提供一贯精确的结果。
叶轮流量计具有六叶片设计,具有专有的非磁感应机制。叶轮的形状加上无磁阻力,提供了传感器在整个流量范围内的准确性和重复性。当液体流动使叶轮转动时,一个频率与流速成正比的低阻抗方波信号被传输。
明渠流量计测量水位,流量和流经堰,水槽,渠道和部分填充管道的水的总量。这些仪表在沉淀物不堆积的地方表现最好。
明道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。
明渠流量计测量水位,流量和流经堰,水槽,渠道和部分填充管道的水的总量。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。
可变面积流量计测量液体和气体的体积流量。该技术基于可变面积原理,当流体在管道中升起浮子时,增加了流体通过仪表的面积。
Hedland可变面积流量计提供了一个易于阅读的线性刻度,快速,可视化的流量指示,以确认流量系统运行正常。
可变面积仪表测量液体和气体的体积流量。孔位于活塞组件内,并与轮廓的计量锥形成环形开口。活塞组件携带一个圆柱形陶瓷磁铁,该磁铁连接到一个外部流量指示器,该指示器直接响应活塞的运动而精确地移动。校准后的弹簧阻碍正向流动,降低粘度敏感性。
涡流流量计采用行业中最小的支柱,这允许高水平的灵敏度和优越的性能。漩涡流量计适用于测量蒸汽,以及各种液体和气体。
涡旋流量计在流量测量应用中有许多优点,包括安装简单和较大的压下范围。
旋涡计使用一种叫做冯Kármán效应的原理来测量液体、气体和蒸汽。在流体动力学中,一个Kármán涡旋街是一个旋转涡旋的重复模式,由一个被称为涡旋脱落的过程引起。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,称为漩涡。
涡旋计的测量方法是在流道中放置一个障碍物(称为粉碎棒),它会产生交变压差的涡旋。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,传感元件将振荡率转换为电信号,电信号转换为可量化的速度读数。
质量流量计通过直接测量在较宽温度范围内的流体质量来确定流速,具有很高的精度。这些流量计适用于各种流体,如泥浆和其他粘性、非导电流体,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,为提供更大的工艺吞吐量、质量、盈利能力和安全性所必需。
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速。质量流量率是每单位时间内通过一个固定点的流体质量。
这些仪表通过惯性测量质量流量和密度。该无阻塞,开放式流量计通过直接测量流体质量,在较宽的温度范围内,具有很高的精度来识别流速。当流体流经传感器管时,由质量流量引起的力使管道扭曲,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,包括跨过滤器、热交换器、防回流阀、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的流体流量。伯努利方程决定了压缩处的压降与流量的平方成正比。
通过引入一个产生压降的收缩来测量管道内液体的流动。压力传感器测量收缩前后的压力。由此产生的压降在收缩处与流量的平方成正比;更高的压降等于更高的流量。
直观的软件套件,有针对性的高级计量分析,结合成熟的蜂窝通信技术,使水资源的可见性和控制更强。该系统将间隔计数据用于工作,以满足可操作的智能需求,并改进操作。
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流量计的性能随着时间的推移而变化,这是由于各种因素和校准数据可能暴露这些未知因素。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的空气,气体,水,溶剂和混合油。这些校准被汽车,航空航天,工业过程,OEM和托管转移客户所追求。