混合氣體的換算的轉換系數混合氣體的換算亦按式6進行,惟其轉換系數Fmix按式7合成(3)流體中含有異相和低沸點液體氣體用儀表,熱分布式必須是清潔氣體,不能有固相,浸入式則可允有微粒,但均不得含有水氣。測量液體時如混入氣泡會產生測量誤差。由于大部分TMF要帶給流體一定熱量,流體溫度會升高,如所測液體是低沸點液體,應考慮液體汽化氣化問題,必要是時選用致冷元件的TMF。(1)流量范圍、流速和范圍度TMF的流量應以單位時間流過的質量來表示,但測量氣體時習慣上亦常以計算到標準狀態下單位時間流過的體積表示。流速亦以標準狀態下單位時間流過距離的長度表示。與其他流量計相比,TMF適用于低流速范圍,特別是小口徑熱分布式;帶測量短管浸入檢測桿式可選上限(滿度)流速范圍較寬,上限范圍度(較大上限流量/較小上限流量)在10~30(TH1200型)和60~80(TH1300型)之間。插入式TMF的上限流速選擇范圍較寬,可在,視儀表結構設計而異。插入式TMF適用于低流速煙道氣測量。液體用TMF的上限流量很小,國外現有產品上限流量范圍在10-1~102g/min數量級之間;流量范圍度在10:1~50:1之間。(2)精確度和重復性TMF具有中等測量精確度。熱分布式的基本誤差通常在±。湖南擋板熱式質量流量計生產廠家!湖南氣體熱式質量流量計說明書
現已制成不同聲道的標準型、高溫型、防爆型、濕式型儀表以適應不同介質,不同場合和不同管道條件的流量測量。智能流量儀表缺點超聲波流量計目前所存在的缺點主要是可測流體的溫度范圍受超聲波換能鋁及換能器與管道之間的耦合材料耐溫程度的限制,以及高溫下被測流體傳聲速度的原始數據不全。目前我國只能用于測量200℃以下的流體。另外,超聲波流量計的測量線路比一般流量計復雜。這是因為,一般工業計量中液體的流速常常是每秒幾米,而聲波在液體中的傳播速度約為1500m/s左右,被測流體流速(流量)變化帶給聲速的變化量較大也是10-3數量級.若要求測量流速的準確度為1%,則對聲速的測量準確度需為10-5~10-6數量級,因此必須有完善的測量線路才能實現,這也正是超聲波流量計只有在集成電路技術迅速發展的前題下才能得到實際應用的原因。智能流量儀表基本原理和應用情況超聲波流量計由超聲波換能器、電子線路及流量顯示和累積系統三部分組成。超聲波發射換能器將電能轉換為超聲波能量,并將其發射到被測流體中,接收器接收到的超聲波信號,經電子線路放大并轉換為流量的電信號供給顯示和積算儀表進行顯示和積算。這樣就實現了流量的檢測和顯示。湖南氣體熱式質量流量計說明書廣東葉片熱式質量流量計生產廠家!
記錄氣體或液體流量的智能型儀表,一般有電子型和指針型兩種電磁流量計是60年代隨著電子技術的發展而迅速發展起來的新型流量測量儀表.智能流量儀表又稱為流量計(英文:flowmeter)流量測量的發展可追溯到古代的水利工程和城市供水系統。古羅馬凱撒時代已采用孔板測量居民的飲用水水量。公元00年左右古埃及用堰法測量尼羅河的流量。我國的都江堰水利工程應用寶瓶口的水位觀測水量大小等等。17世紀托里拆利奠定差壓式流量計的理論基礎,這是流量測量的里程碑。自那以后,18、19世紀流量測量的許多類型儀表的雛形開始形成,如堰、示蹤法、皮托管、文丘里管、容積、渦輪及靶式流量計等。20世紀由于過程工業、能量計量、城市公用事業對流量測量的需求急劇增長,才促使儀表迅速發展,微電子技術和計算機技術的飛躍發展極大地推動儀表更新換代,新型流量計如雨后春筍般涌現出來。至今,據稱已有上百種流量計投向市場,現場使用中許多棘手的難題可望獲得解決。我國開展近代流量測量技術的工作比較晚,早期所需的流量儀表均從國外進口。流量測量是研究物質量變的科學,質量互變規律是事物聯系發展的基本規律,因此其測量對象已不限于傳統意義上的管道液體。
則第1電阻r1和第二熱電阻rt2的公共端電位v3=2*i1*rl2;3)、根據電路可知,第1檢測點的電位v1=i1*(rl1+rt1+rl2),第二檢測點的電位v2=v3+i2*(r5+rt2);同時,第1引線電阻rl1的阻值和第二引線電阻rl2的阻值相等,即rl1=rl2;4)、聯立上述等式,并進行計算v3=2*i1*rl2(1)v1=i1*(rl1+rt1+rl2)(2)v2=v3+i2*(r5+rt2)(3)rl1=rl2(4)由等式(1)~(4)計算得出:v1-v2=i1*rt1-i2*(r5+rt2),可見,傳感器中體現溫差的電壓信號的電壓值與第1熱電阻rt1兩端的引線電阻(第1引線電阻rl1、第二引線電阻rl2或第三引線電阻rl3)的阻值無關,從而有效消除了第1引線電阻rl1、第二引線電阻rl2或第三引線電阻rl3對測量結果的影響,極大地提高了熱式質量流量計中傳感器的響應速度。此外,于本實施例中,如圖1所示,本實用新型還提供一種熱式質量流量計,該熱式質量流量計包括上述引線電阻消除電路,該熱式質量流量計還包括恒壓恒流控制芯片、增益電路和反相比例電路,恒壓恒流控制芯片作為受控恒流源,恒壓恒流控制芯片的輸出端對外輸出恒定電流,增益電路的兩個輸入端分別接第1檢測點和第二檢測點,增益電路的輸出端接反相比例電路的輸入端。湖南數顯熱式質量流量計生產廠家!
是能夠以一個被提高了的采樣率去過濾實時信號,減少了流量計對流量的階躍變化的響應時間。使用多參數數字(MVD)變送器的響應時間比使用模擬信號處理的傳統變送器快2~4倍,更快的響應時間會提高短批量控制的效率和精確度。DSP技術另一個頗有價值且更富有挑戰性的應用實例是氣體測量,因為高速氣體通過流量計會引起較嚴重的噪聲。通過高準Elite系列傳感器,與流量信號混雜的噪聲被減至較校現在DSP技術能更好地濾波,并進一步減小了質量流量計對噪聲的敏感度。采用MVD變送器測量氣體的結果在重復性和精確度上都有了顯著提高。DSP技術提供了一個“通往處理的窗戶”,當瀏覽這個窗戶時,首先集中在測量管振動頻率附近的信號上。實際上,有意地拋棄了其余的信息,很可能正是隱藏在這些“無用的”數據里的信息會鋪平通往新的診斷技術的道路。例如,頻譜分析可能會引導我們取得在夾雜空氣或團狀流動流體測量上的進展,流體在測量管內壁的附著也是另一個有希望被DSP技術檢測到的故障,頻譜的變化也很可能被用于預測傳感器的故障。智能流量儀表熱式質量流量計智能流量儀表原理熱式氣體質量流量計采用熱擴散原理,熱擴散技術是一種在苛刻條件下性能優良、可靠性高的技術。重慶防爆熱式質量流量計生產廠家!消防熱式質量流量計接線圖
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概述熱式氣體質量流量計是利用熱傳導原理測流量的儀表。該儀表采用恒溫差法對氣體質量流量進行準確測量。具有體積小、數字化程度高、安裝方便,測量準確等優點。傳感器部分由兩個基準級鉑電阻溫度傳感器組成。采用橋式環路,一個傳感器測量流量溫度,另一個傳感器維持高于流體溫度的恒溫差,可以在高溫和高壓條件下進行流量測量。熱式氣體質量流量計具有如下技術優勢:●真正的質量流量計,對氣體流量測量無需溫度和壓力補償,測量方便、準確。可得到氣體的質量流量或者標準體積流量。●寬量程比,可測量流速高至100Nm/s底至,可以用于氣體檢漏。●抗震性能好使用壽命長。傳感器無活動部件和壓力傳感部件,不受震動對測量精度的影響。●安裝維修簡便。在現場條件允許的情況下,可以實現不停產安裝和維護。(請參見安全注意事項)●數字化設計。整體數字化電路測量,測量準確、維修方便。●采用RS-485通訊,或HART通訊,可以實現工廠自動化、集成化。二、技術參數三、工作原理LJR熱式氣體質量流量計的傳感器部分由二個精密鉑熱電阻組成(見圖一所示)。該電阻封裝在不銹鋼管內,與流體介質不直接接觸,但有良好的傳熱性能。其中一根較短的為介質溫度傳感元件。湖南氣體熱式質量流量計說明書
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