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热式质量流量计基本参数
  • 品牌
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  • 型号
  • zinaca
热式质量流量计企业商机

    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。随着工业的发展及节能工作的开展,煤油混合(COM)、煤水泥合(CWM)燃料的输送和应用以及燃料油加水助燃等节能方法的发展,都为多普勒超声波流量计应用开辟广阔前景。智能流量仪表涡轮流量计涡轮流量计是一种速度式仪表,它具有压力损失小,准确度高,起步流量低,抗震与抗脉动流动性好,范围度宽容易维修等特点,涡轮流量计是将涡轮置于被测流体中,当气体进入流量计时,在特殊结构整流器的作用下得到整流并加速。广东消防热式质量流量计生产厂家!湖南液体热式质量流量计联系方式

    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r5、第二热电阻rt2、第1电阻r1和第二电阻r2沿着恒流源到地的方向依次串联,第二检测点设在第四电阻r4与第五电阻r5的公共端上。详细地,如图1所示,传感器还包括第三引线电阻rl3,反馈电路包括第六电阻r6、第七电阻r7、第八电阻r8、运算放大器u1和pnp型三极管q1;第三引线电阻rl3的一端接第1热电阻rt1和第二引线电阻rl2的公共端,第三引线电阻rl3的另一端经第六电阻r6后接地;第七电阻r7的一端接第三引线电阻rl3和第六电阻r6的公共端,第七电阻r7的另一端接运算放大器u1的同相输入端3。湖南液体热式质量流量计联系方式辽宁热式质量流量计现货供应!

    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,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。热式质量流量计缺点编辑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。对于热分布式热式质量流量计,被测气体若在管壁沉积垢层影响测量值,必须定期清洗;对细管型仪表更有易堵塞的缺点,一般情况下不能使用。对脉动流在使用上将受到限制。液体用热式质量流量计对于粘性液体在使用上亦受到限制。

    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;H/L―――单位长度热散失率;V―――流体的流速;ρ―――流体的密度;λ―――流体的热导率。侵入式质量流量计根据对铂热电阻的加热方式,又分为恒功率式、恒温差式和恒比率式。恒功率式是在加热电路上用一个恒定功率的电能对铂电阻进行加热,流体介质在静态时,被加热的铂电阻和没有被加热的铂电阻之间温度差比较大,随着流体介质的流动,被加热铂电阻上温度降低,则两个铂电阻之间的温差减小。湖南挡板热式质量流量计生产厂家!

    **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。不仅结构复杂笨重,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,日益受到用户青睐,而近十年发展较快的科里奥利质量流量计,电磁、超声流量仪表,管道中更是没有任何转动件、阻力件,结构更为简洁,且压损小,准确度高,是较有发展潜力的流量仪表。智能流量仪表功能力求完善、多样早期流量仪表为就地显示(如容积、转子),随着工业水平的不断提高,已不能适应工艺要求数十台仪表集中显示、调节、控制。有必要将传感器(也称一次表,如孔板、喷嘴、内锥)与变送器(也称二次表)分离开。贵州管道热式质量流量计原理!陕西管道热式质量流量计原理

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    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Ta之间固定的温差,电路必须向加热元件提供更多的功率。电路中输出功率的大小,直接与流体的质量流量有关,通过测量电路的输出功率可得到对应的质量流量。由于加热元件上的热量主要是由气体分子流动带走的,而不是热传导的作用。所以这种流量计在一定工况范围内几乎与流体的成份无关。湖南液体热式质量流量计联系方式

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