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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

    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,与被测流体不直接接触,克服了接触式的缺点。热式质量流量计优点编辑热式质量流量计可测量低流速(气体)微小流量;浸入式热式质量流量计可测量低~中偏高流速(气体2~60m/s),插入式热式质量流量计更适合于大管径。[1]热式质量流量计无活动部件,无分流管的热分布式仪表无阻流件,压力损失很小;带分流管的热分布式仪表和浸入性仪表,虽在测量管道中置有阻流件,但压力损失也不大。热式质量流量计使用性能相对可靠。湖南可调热式质量流量计生产厂家!上海管道热式质量流量计接线图

    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rl1和第二引线电阻rl2,该引线电阻消除电路包括:电桥电路和反馈电路;电桥电路包括并联设置的第1桥臂和第二桥臂,第1桥臂的一端接恒流源、另一端接地,沿着恒流源到地的方向,第1桥臂至少包括依次串联的第1引线电阻rl1、第1热电阻和rt1第二引线电阻rl2,第二桥臂至少包括依次串联的第二热电阻rt2、第1电阻r1和第二电阻r2;在第1引线电阻rl1靠近恒流源的一端设有第1检测点,在第二热电阻rt2靠近恒流源的一端设有第二检测点。上海管道热式质量流量计接线图福建热式质量流量计现货供应!

    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。

    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。贵州靶式热式质量流量计原理!

    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。广东叶片热式质量流量计生产厂家!福建消火栓热式质量流量计接线图

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    再由微处理器采样计算,时间较长,对于要求响应时间很短的热式质量流量计不适用,因此有必要设计硬件电路以消除铂电阻(传感器)的引线电阻。技术实现要素:鉴于以上所述现有技术的缺点,本实用新型的目的在于提供一种引线电阻消除的技术方案,用于解决上述技术问题。为实现上述目的及其他相关目的,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,所述传感器包括第1热电阻、第二热电阻、第1引线电阻和第二引线电阻,所述引线电阻消除电路包括:电桥电路和反馈电路;所述电桥电路包括并联设置的第1桥臂和第二桥臂,所述第1桥臂的一端接恒流源、另一端接地,沿着所述恒流源到地的方向,所述第1桥臂至少包括依次串联的所述第1引线电阻、第1热电阻和第二引线电阻,所述第二桥臂至少包括依次串联的所述第二热电阻、第1电阻和第二电阻;在所述第1引线电阻靠近所述恒流源的一端设有第1检测点,在所述第二热电阻靠近所述恒流源的一端设有第二检测点;所述第1热电阻远离所述恒流源的一端接所述反馈电路,所述第1电阻远离所述恒流源的一端接所述反馈电路,所述反馈电路对电位进行反馈限定。可选地。上海管道热式质量流量计接线图

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