这种影响因气体种类而异,如空气、氮气、氧气、氢气等影响量不大;但有些气体例如甲烷压力在,温度从300K升高到400K定压比热容要增加(见表2)此外还有零点偏移影响。环境温度适用范围通常为(0~50)0C。较宽者为(─10~+80)0C。环境温度激烈变化将影响经外壳散失的热量,导致测量值的变化,包括零点偏移和量程变化。环境温度影响量一般为±()%/10K,但也有一些制造厂声称无环境温度影响。(5)压力损失气体用仪表压力损失很小,满量程流量时热分布式压力损失均在10kpa以下,其中带层流分流部件(或无分流部件)的小管型,如LDG-1DB、LDG-2DB型只数十帕;浸入式亦只数十帕。五、安装...
本实用新型提出一种引线电阻消除技术方案:通过恒流源供电的电桥电路将热式质量流量中计传感器的两个热电阻(包括热电阻两端的引线电阻)分别串入电桥的两条不同桥臂中,结合运算放大器构成的反馈电路对两条桥臂的各点电位进行反馈限定,以及桥臂中其它电阻的阻值调整,对两条桥臂上的检测点进行电压采集时就能消除第1热电阻两端的引线电阻对测量结果的影响。以下通过特定的具体实例说明本实用新型的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与功效。本实用新型还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本实用新型的精神下进...
流量是核电厂运行过程中重要的过程参数之一,常用的流量测量仪表有孔板流量计、超声波流量计、电磁流量计以及热式质量流量计等。热式质量流量计目前多用于工业中气体流量的测量,在核电厂中则普遍应用于通风系统流量测量场合。在采用轴封型主泵的核电厂中,主泵第三级密封泄漏流是典型的微小流量工况。孔板流量计和超声波流量计通常并不适用或不能取得良好的测量效果。热式质量流量计自问世以来,已在核电厂通风系统中获得了成功的应用,而在液体微小流量测量方面,热式质量流量计也具有一定的适用性。1热式质量流量计的原理①热式质量流量计是利用热传导原理,即通过流动中的流体与热源之间的热量交换,来测量介质流量的仪表,主要可分...
●耐腐蚀型传感器,适合测量腐蚀性气体。●插入式传感器可以在线安装和维护。●全量程段的专家算法,保证了测量的准确度。适于贸易结算或气体检漏。●液晶显示器:8位字段式+24位提示符。●测量显示:质量流量、标况体积流量、累计流量、北京时间、累计运行时间。●瞬时流量比较大显示值:●累计流量比较大显示值:99999999×103●信号输出:4~20mA、RS-485●内置MENU(菜单)、CUS(光标移动)、UP(数值增加)、ENT(确认)四个按键,用于参数的设定。热式气体质量流量计由一体式流量转换器、流量传感器组成。按流量传感器的型式分为:插入式和管段式热式气体质量流量计。一体式热式质量流量计...
这种影响因气体种类而异,如空气、氮气、氧气、氢气等影响量不大;但有些气体例如甲烷压力在,温度从300K升高到400K定压比热容要增加(见表2)此外还有零点偏移影响。环境温度适用范围通常为(0~50)0C。较宽者为(─10~+80)0C。环境温度激烈变化将影响经外壳散失的热量,导致测量值的变化,包括零点偏移和量程变化。环境温度影响量一般为±()%/10K,但也有一些制造厂声称无环境温度影响。(5)压力损失气体用仪表压力损失很小,满量程流量时热分布式压力损失均在10kpa以下,其中带层流分流部件(或无分流部件)的小管型,如LDG-1DB、LDG-2DB型只数十帕;浸入式亦只数十帕。五、安装...
其泄漏率如果超过了化容系统的补给能力,则会导致潜在的小破口失水事故的发生,影响电厂安全。典型的流体动压型轴封系统通常由3道串联机械密封和1道停车密封组成,通过降压装置将一回路系统压力分配到串联的各级密封上面,从而降低单级密封承受的压力,增加主泵轴封长期运行的可靠性。通过三级降压,主泵第三道密封之后压力降低至大气压。考虑到若主泵第三级密封泄漏流流量过大,说明密封可能已磨损或损坏,流量过小,则对密封面的散热和润滑不利,而影响轴封寿命。因而在核电厂正常运行工况下,主泵第三级密封泄漏流的流量约为5L/h左右,当流量达到50L/h时,则需要产生报警提醒操作员。目前在多个核电厂(例如秦山核电)中,...
特点、结构与原理特点原理与结构压力损失小流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和管内可上下移动的浮子。当流体自下而上流经锥形玻璃管时,在浮子上下之间产生压差,浮子在此差压作用下上升。当此上升的力、浮子所受的浮力及粘性升力与浮子的重力相等时,浮子处于平衡位置。因此,流经流量计的流体流量与浮子上升高度,即与流量计的流通面积之间存在着一定的比例关系,浮子的位置高度可作为流量量度。性能可靠,读数方便、直观结构简单,安装使用方便价格便宜智能流量仪表涡街流量计涡街流量计(旋涡流量计)是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿...
以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构电子元器件的修饰或简单增减,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容得能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“靠近”、“远离”等用语,亦只为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。于本实施例中,如图1所示,本实用新型提供一种引线电阻消除电路,用于热式质量流量计中传感器引线电阻的消除,传感器包括第1热电阻rt1、第二热电阻rt2、第1引线电阻r...
现已制成不同声道的标准型、高温型、防爆型、湿式型仪表以适应不同介质,不同场合和不同管道条件的流量测量。智能流量仪表缺点超声波流量计目前所存在的缺点主要是可测流体的温度范围受超声波换能铝及换能器与管道之间的耦合材料耐温程度的限制,以及高温下被测流体传声速度的原始数据不全。目前我国只能用于测量200℃以下的流体。另外,超声波流量计的测量线路比一般流量计复杂。这是因为,一般工业计量中液体的流速常常是每秒几米,而声波在液体中的传播速度约为1500m/s左右,被测流体流速(流量)变化带给声速的变化量较大也是10-3数量级.若要求测量流速的准确度为1%,则对声速的测量准确度需为10-5~10-6数...
本实用新型涉及工业自动化技术领域,特别是涉及一种引线电阻消除电路及热式质量流量计。背景技术:热式气体质量流量计可以直接测量被测气体介质质量流量相比于气体超声波省去了温度、压力补偿环节,节约了成本。它的基本原理是采用两只铂电阻作为传感器元件,其中一只铂电阻用来测量介质温度,另一只铂电阻是加热电阻,流过两铂电阻的气体质量流量符合金氏定律:p/△θ=k1+k2(qm)k3,其中,p为加热电阻的加热功率,△θ为两个铂电阻的温差,qm为流体的流量,k1、k2、k3为常数,可知当温差△θ为恒定值时加热功率p与流量qm成一定数学关系,通过测量加热电阻的电流即可反应出流量qm的变化。而在实际测量中,一...
与推导式质量流量仪表相比,不需温度传感器,压力传感器和计算单元等,只有流量传感器,组成简单,出现故障概率小。热分布式仪表用于H2、N2、O2、CO、NO等接近理想气体的双原子气体,不必用这些气体专门标定,直接就用空气标定的仪表,实验证明差别只2%左右;用于Ar、He等单原子气体则乘系数;用于其他气体可用比热容换算,但偏差可能稍大些。气体的比热容会随着压力温度而变,但在所使用的温度压力附近不大的变化可视为常数。三、缺点热式质量流量计响应慢。被测量气体组分变化较大的场所,因cp值和热导率变化,测量值会有较大变化而产生误差。对小流量而言,仪表会给被测气体带来相当热量。对于热分布式TMF,被测...
恒功率式热式质量流量计是通过测量温差的变化来获得流体介质流量的变化。恒温差式是加热一支铂电阻,使其比不加热的铂电阻高出一个恒定的温度。随着流体介质的流动,被加热的铂电阻由于散热而导致温度降低,通过反馈电路反馈到处理器增大加热器的电流(也可以是电压)来保持其温差为恒定值,再通过检测变化的电流(或电压)来获得流量的变化值。恒比率式是在恒温差原理的基础上,通过调节施加在加热端热电阻上的加热电流以保证被加热的铂电阻阻值与不加热的铂电阻阻值成一恒定比率。同恒温差式质量流量计一样,恒比率式质量流量计也是通过检测变化的电流来获得管道中流体的流量值。2核电厂中微小流量的测量与热式质量流量计的应用在使用...
混合气体的换算的转换系数混合气体的换算亦按式6进行,惟其转换系数Fmix按式7合成(3)流体中含有异相和低沸点液体气体用仪表,热分布式必须是清洁气体,不能有固相,浸入式则可允有微粒,但均不得含有水气。测量液体时如混入气泡会产生测量误差。由于大部分TMF要带给流体一定热量,流体温度会升高,如所测液体是低沸点液体,应考虑液体汽化气化问题,必要是时选用致冷元件的TMF。(1)流量范围、流速和范围度TMF的流量应以单位时间流过的质量来表示,但测量气体时习惯上亦常以计算到标准状态下单位时间流过的体积表示。流速亦以标准状态下单位时间流过距离的长度表示。与其他流量计相比,TMF适用于低流速范围,特别...
所述pnp型三极管的发射极接所述第二热电阻与所述第1电阻的公共端。可选地,所述反馈电路还包括单向瞬态抑制二极管,所述单向瞬态抑制二极管的正极接所述负电源,所述单向瞬态抑制二极管的负极所述第二热电阻与所述第1电阻的公共端。可选地,所述引线电阻消除电路还包括第1电容、第二电容、第三电容、第四电容、第五电容、第六电容及第七电容;所述第1电容一端接地,另一端接所述第1电阻和所述第二热电阻的公共端;所述第二电容一端接所述第1电阻和所述第二电阻的公共端,另一端接所述第1电阻和所述第二热电阻的公共端;所述第三电容一端接所述第1电阻和所述第二电阻的公共端,另一端接所述运算放大器的输出端;所述第四电容一...
其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当这两个RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温差,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体速率增加,传感器传递给介质的热量增多,因此需要供给更多的功率,而电子单元加热RTD的功率与质量流量成一定的对应关系。热式气体质量流量计是气体流量计量中新型仪表,区别于其它气体流量计不需要进行压力和温度修正,直接测量气体的质量流量,一支传感器可以做到量程从极低到高量程。它适合单一气体和固定比例多组份气体的测量。...
在一定流量范围内涡轮的角速度和流量成正比,利用电磁感应原理感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,该信号经前置放大器,整形后,得到实际流量,并显示在LCD屏上.如果同温度,压力传感器检测到的信号一起输入智能流量计算仪进行运算处理,将得到标准状况下的流量,并显示在LCD屏上.涡轮流量计是一种叶轮式仪表,其工作原理相对简单。涡轮流量计本体管道中心安放一个涡轮,两端由轴承支撑.当流体通过管道时,冲击涡轮叶片,对涡轮产生驱动力矩,使涡轮克服摩擦力矩和流体阻力矩而产生旋转.在一定的流量范围内,对一定的流体介质粘度,涡轮的旋转角速度与流体流速成正比.由此,流体流速可通过涡轮的旋转角速度得到,从而可以...
第1热电阻rt1远离恒流源的一端接反馈电路,第1电阻r1远离恒流源的一端接反馈电路,反馈电路对第1桥臂和第二桥臂上各点的电位进行反馈限定。其中,流过第1桥臂的电流为i1,流过第二桥臂的电流为i2;第1引线电阻rl1的阻值和第二引线电阻rl2的阻值相等,第1电阻r1的阻值和第二电阻r2的阻值相等。详细地,如图1所示,第1桥臂还包括第三电阻r3,第三电阻r3、第1引线电阻rl1、第1热电阻rt1和第二引线电阻rl2沿着恒流源到地的方向依次串联,第1检测点设在第三电阻r3与所述第1引线电阻rl1的公共端上。详细地,如图1所示,第二桥臂还包括第四电阻r4和第五电阻r5,第四电阻r4、第五电阻r...
专家组一致同意该成果通过审查。它被广诮用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量计有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。智能流量仪表流量仪表发展趋势智能流量仪表结构日趋简洁、轻便早期流量仪表为纯机械就地显示,如容积式流量计。不*结构复杂笨重,重量/口径比很大;且其中的转动件因磨损需经常维修。随着工业管道口径日益增大,插入式仪表以其结构简单、轻巧、拆装简便,日...
水处理中瀑气流量测量;水泥,卷烟,玻璃厂生产过程中气体流量测量;压缩空气流量测量;天然气,煤气,液化气,火炬气,氢气等气体流量测量。热式质量流量计分类编辑热式质量流量计根据热源及测温方式的不同可分为接触式和非接触式两种。1.接触式热式质量流量计这种质量流量计的加热元件和测温元件都置于被测流体的管道内,与流体直接接触,常被称为托马斯流量计,适于测量气体的较大质量流量.由于加热及测量元件与被测流体直接接触,因此元件易受流体腐蚀和磨损,影响仪表的测量灵敏度和使用寿命。测量高流速、有腐蚀性的流体时不宜选用,这是接触式的缺点。2.非接触式热式质量流量计这种流量计的加热及测温元件都置于流体管道外,...
不能含有湿气。流体可能产生的沉积、结垢以及凝结物均将影响仪表性能。对于热分布式TMF制造厂还应给出接受的不清洁程度,例如大部分给出允许微粒粒度,用户可按此决定是在仪表前装过滤器。浸入式TMF对清洁度要求低些,则可用于测量烟道气,但必须装有阀等插入机构,能再不停流条件下去取出检测头。(1)流体的比热容和热导率从式1和式2可知,TMF工作时流体的比热容和热导率保持恒定才能测量准确。被测介质工况温度、压力变化范围不大,只在工作点附近波动,比热容变化不大,可视作常数。若工作点压力温度远离校准时压力温度,则必须在该工作点压力温度下调整。表2列出几种气体在不同压力温度下的定压比热容,可看到其变化程...
并将流量参数转换为电参数,远传至控制室。随着工业规模再扩大,模拟信号已无法适应,输出信号需转换为数字信号,以适应现场总线系统、数据采集与监控系统的要求。为增加仪表的可靠性,不少仪表已增加多达10余种自诊断功能。如罗斯蒙特公司推出的8732E电磁流量计,可自诊断如空管、电极腐蚀、电极短路、变送器故障、非满管、管道内高噪音,流量管特性改变等多方面的仪表状况。仪表功能的多样化也是一种发展趋势,如超声除测流量外,还可测流体成分,声速;科氏除测流量外,还可测流体密度。智能流量仪表应用领域流量测量技术与仪表的应用大致有以下几个领域。一,工业生产过程流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它...
记录气体或液体流量的智能型仪表,一般有电子型和指针型两种电磁流量计是60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表.智能流量仪表又称为流量计(英文:flowmeter)流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元00年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国的都江堰水利工程应用宝瓶口的水位观测水量大小等等。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论基础,这是流量测量的里程碑。自那以后,18、19世纪流量测量的许多类型仪表的雏形开始形成,如堰、示踪法、皮托管、文丘里管、容积、涡轮及靶式流量计等。20世纪由于过程工业、能量计量...
记录气体或液体流量的智能型仪表,一般有电子型和指针型两种电磁流量计是60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表.智能流量仪表又称为流量计(英文:flowmeter)流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元00年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国的都江堰水利工程应用宝瓶口的水位观测水量大小等等。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论基础,这是流量测量的里程碑。自那以后,18、19世纪流量测量的许多类型仪表的雏形开始形成,如堰、示踪法、皮托管、文丘里管、容积、涡轮及靶式流量计等。20世纪由于过程工业、能量计量...
所述恒压恒流控制芯片作为所述恒流源,所述恒压恒流控制芯片的输出端对外输出恒定电流,所述增益电路的两个输入端分别接所述第1检测点和第二检测点,所述增益电路的输出端接所述反相比例电路的输入端,所述反相比例电路的输出端接所述恒压恒流控制芯片的输入端。如上所述,本实用新型的引线电阻消除电路,具有以下有益效果:通过恒流源供电的电桥电路将热式质量流量计传感器中的两个热电阻(包括热电阻两端的引线电阻)分别串入电桥的两条不同桥臂中,再结合反馈电路对两条桥臂的各点电位进行反馈限定,并通过对桥臂中串入的其它电阻的阻值的调整,能有效消除热电阻两端的引线电阻对体现温差的电压信号的影响,极大地提高了传感器及热式...
凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题。流量和压力、温度并列为三大检测参数。对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数。能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力、温度仪表一样得到较广的应用。智能流量仪表常用流量仪表电磁流量计;2.涡街流量计;⒊浮子流量计⒋科氏力质量流量计;⒌热式(气体)质量流量计;⒍超声波流量计;⒎涡轮流量计智能流量仪表电磁流量计智能流量仪表发展及应用电磁流量计是60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表.它根据法拉第电磁感智能流量仪表流量仪表应定律制成,用来测量导电流体的体积流量。由于其独...
当有流体流动时,流体将上游管壁热量带走传递给下游管壁,破坏原平衡状态,线圈电阻产生差异,检测其差值从而求得流体质量流量:(1)式中A―――热传导系数;cp―――被测介质的定压比热容;K―――常数。热消散效应(基于金氏定律)侵入式质量流量计的工作原理是将两个温度传感器(一般为铂热电阻)分别置于管道的流体中,由其中一个铂电阻测得流体本身的温度T,另一个铂电阻经一定功率的电加热,其温度TV高于T,当流体静止时其温度比较高,伴随着管道中流体流量的增加,流体流动带走更多热量使TV降低,即可通过温度差求取流量值。基于金氏定律的热丝热散失率为:(2)式中cv―――流体的定容比热容;d―――热丝直径;...
也可远距离传送.智能流量仪表流量仪表智能流量仪表缺点电磁流量计虽具有上述优良特性,但目前它还有一些不足之处,以致在使用上受到一定限制.主要有如下几点:①电磁流量计不能用于测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体.②电磁流量计目前还不能用来测量电导率很低的液体介质,被测液体介质的电导率不能低于10-5(S/cm),相当于蒸馏水的电导率.对石油制品或者有机溶剂等还无能为力。③由于测量管绝缘衬里材料受温度的限制,目前工业电磁流量计还不能测量高温高压流体。④电磁流量计受流速分布影响,在轴对称分布的条件量信号与平均流速成正比.所以,电磁流量计前后也必须有一定长度的前后直管段.⑤电磁流量计易受外界电磁...
另一根为加热元件。当气体流过加热元件时.将热量带走.带走的的热量与流体的流速和流体的密度成正比。流量计由两个温度传感器组成(见图二)。一定量的加热功率P施加至其中一个传感器上.使其温度升高至被测值T2。另一个传感器测量气体温度T1。根据被加热器传感器和气体的温差(△T2T1)和所加热功率P就可以确定气体的质量流量。这被称为金氏定律。K1和K2取决于传感器的几何尺寸和气体特性,如热导率、粘度和比热容。K3与雷诺数有关。这些系数的数值是流量计和气体所特有的,因此ITMF流量计必须根据所要测量的气体进行校准。在实际应用中,测量气体质量流量的方法有两种:恒定功率法或恒定温差法。为了保持Ts与T...
但准确度低。以上几种方法各有特点,应根据被测流体性质.流速分布情况、管路安装地点以及对测量准确度的要求等因素进行选择。一般说来由于工业生产中工质的温度常不能保持恒定,故多采用频差法及时差法。只有在管径很大时才采用直接时差法。对换能器安装方法的选择原则一般是:当流体沿管轴平行流动时,选用Z法;当流动方向与管铀不平行或管路安装地点使换能器安装间隔受到限制时,采用V法或X法。当流场分布不均匀而表前直管段又较短时,也可采用多声道(例如双声道或四声道)来克服流速扰动带来的流量测量误差。多普勒法适于测量两相流,可避免常规仪表由悬浮粒或气泡造成的堵塞、磨损、附着而不能运行的弊病,因而得以迅速发展。随...
超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加,造价大幅度增加,故口径越大超声波流量计比相同功能其它类型流量计的功能价格比越优越。被认为是较好的大管径流量测量仪表,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量,故可用于下水道及排污水等脏污流的测量。在发电厂中,用便携式超声波流量计测量水轮机进水量、汽轮机循环水量等大管径流量,比过去的皮脱管流速计方便得多。超声被流量汁也可用于气体测量。管径的适用范围从2cm到5m,从几米宽的明渠、暗渠到500m宽的河流都可适用。另外,超声测量仪表的流量测量准确度几乎不受被...
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