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

    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数量级,因此必须有完善的测量线路才能实现,这也正是超声波流量计只有在集成电路技术迅速发展的前题下才能得到实际应用的原因。智能流量仪表基本原理和应用情况超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统三部分组成。超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路放大并转换为流量的电信号供给显示和积算仪表进行显示和积算。这样就实现了流量的检测和显示。贵州气体热式质量流量计原理!天津挡板热式质量流量计公司

    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轴封型反应堆冷却剂泵(主泵)的核电厂中,主泵的第三级密封泄漏流是一种典型的微小流量工况。轴封系统是轴封型主泵的关键部件,其长期可靠运行不仅关系到核电厂的正常运行,也直接影响到核电厂的安全。轴封的功能是保证核电厂正常运行期间从一回路系统沿主泵泵轴向安全壳空间环境的反应堆冷却剂泄漏量基本为零,要求其长期处于高压差工况,并维持可控泄漏率。轴封一旦失效会导致核电厂一回路的压力边界完整性丧失。福建气体热式质量流量计价格贵州活塞热式质量流量计原理!

    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,主要可分为两类:利用流体流动传递热量改变测量管壁温度分布(即热传导分布)效应的热分布式流量计,也称为量热式质量流量计;利用热消散效应(基于金氏定律)的侵入式质量流量计,也称为导热式质量流量计或插入式质量流量计。热分布式质量流量计的工作原理是在测量管外壁上、下游各绕两组加热/检测线圈,两组线圈通以恒定电流加热,当流体静止(无流量通过)时,两组线圈中心上、下游温度分布处于对称平衡状态,两组检测线圈的电阻相等。

    人们提出了一种浸人型的TMF,也得到了很快的发展,可以用来测量较大管径的气体流量。综上所述,TMF是一种主要用来测量气体质量流量的直接式质量流量计。热式质量流量计:利用传热原理检测流量的仪表,即利用流动中的流体与热源(流体中加热的物体或测量管外加热体)之间热量交换关系来测量流量的仪表。过去我国习称量热式流量计。基本原理:通过测量气体流经流量计内加热元件时的冷却效应来计量气体流量的。气体通过的测量段内有两个热阻元件,其中一个作为温度检测,另一个作为加热器。温度传感元件用于检测气体温度,加热器则通过改变电流来保持其温度与被测气体的温度之间有一个恒定的温度差。当气体流速增加,冷却效应越大,使须保持热电阻间恒温的电流也越大。此热传递正比于气体质量流量,即供给电流与气体质量流量有一对应的函数关系来反映气体的流量。湖南液体热式质量流量计生产厂家!

    流量管扭曲量的大小完全与流经流量管的质量流量大小成正比,安装于流量管两侧的电磁信号检测器用于检测流量管的振动。当没有流体流过流量管时,流量管不产生扭曲,两侧电磁信号检测器的检测信号是同相位的;当有流体流经流量管时,流量管产生扭曲,从而导致两个检测信号产生相位差,这一相位差的大小直接正比于流经流量管的质量流量。由于这种质量流量计主要依靠流量管的振动来进行流量测量,流量管的振动,以及流过管道的流体的智能流量仪表数显流量仪表冲力产生了科氏力,致使每个流管产生扭转,扭转量与振动周期内流过流管的质量流速成正比。由于一个流管的扭曲滞后于另管的扭曲,质量管上的传感器输出信号可通过电路比较,来确定扭曲量。电路中由时间差检测器测量左右检测信号之间的滞后时间。这个“时间差”ΔT经过数字量测量、处理、滤波以减少噪声,提高测量分辨率。时间差乘上流量标定系数来表示质量流量。由于温度影响流管钢性,科氏力产生的扭曲量也将受温度影响。被测量的流量不断由变送器调整,后者随时检测粘在流管外表上的铂电阻温度计输出。变送器用一个三相的电阻温度计电桥放大电路来测量传感器温度,放大器的输出电压转化成频率。广东活塞热式质量流量计生产厂家!天津挡板热式质量流量计公司

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    同一气体不同工况的流量换算从表2的数值可以看出空气、氩气、一氧化碳、氮气、氧气压力在1MPa以下、温度在400K以下变化,定压比热容变化只在1%~2%之间,大部分使用场所可不作换算;压力温度变换较大时也可利用式6计算,因为同一气体两种工况条件下定压比热容的比值与摩尔定压比热容的比值是相等的。2)不同气体间流量换算有些制造厂的使用说明书给出以空气为基数的转换系数F,可按式6换算;也可直接以标定(校准)气体和实际使用气体的摩尔定压比热按式6换算,但因还有热导率等其他因素,换算后精度要降低些。表3给出若干气体按摩尔定压比热容直接计算和若干制造厂提供的两种转换系数数据,其中Freon12两者差别较大。表3几种气体的转换系数气体名称化学式摩尔定压比热容J/()转换系数F按cp值计算若干制造厂提供范围空气11氨NH3二氧化碳CO2一氧化碳CO甲烷CH4乙烷C2H6乙烯C2H4Freon12CCI2F氦HE氩Ar氢H2氮N2氧O2各厂提供的转换系数单双原子气体差别较小,只百分之几;烃类气体则差别较大,达20%~30%。浸入式TMF由于式(3)和式(4)中各系数由各个检测元件几何形状和所测气体而定,所以目前通常只能在实际使用条件下个别校准。天津挡板热式质量流量计公司

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