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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

    10~45D≥15D≥3D≥1D≥3D≥1D注:摘自Sierra公司760UHP型780UHP型样本。只有一组温度检测点的插入式仪表与带测量管浸入式仪表的上游直管段长度要求相近(只相差检测杆到测量管进口端的距离);多组检测点的检测杆或多根检测杆的TMF,直管段长度可缩短很多,通常制造厂会提供建议。仪表连接管道的振动连接TMF的管道在常见实际范围内的振动不会产生振动干扰,在正常情况下不影响仪表的测量性能。惟插入式TMF的检测杆必须牢固地固定于管道,并避免装在有振动的场所。脉动流的影响TMF响应时间长,不适应脉动流流量测量。若作测脉动流测量,应了解TMF的响应性,以保证能跟随的上脉动的速度变化。脉动引起的测量误差通常使仪表输出偏高,其程度取决于脉动幅值和频率。广东液体热式质量流量计生产厂家!湖南管道热式质量流量计生产厂家

    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。广东电子热式质量流量计说明书北京热式质量流量计现货供应!

    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、城市公用事业对流量测量的需求急剧增长,才促使仪表迅速发展,微电子技术和计算机技术的飞跃发展极大地推动仪表更新换代,新型流量计如雨后春笋般涌现出来。至今,据称已有上百种流量计投向市场,现场使用中许多棘手的难题可望获得解决。我国开展近代流量测量技术的工作比较晚,早期所需的流量仪表均从国外进口。流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,因此其测量对象已不限于传统意义上的管道液体。

    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;所述第四电容一端接所述正电源,另一端接地;所述第五电容一端接所述负电源,另一端接地;所述第六电容一端接所述运算放大器的同相输入端,另一端接地;所述第七电容一端接所述第六电阻和所述第七电阻的公共端,另一端接地。此外,为实现上述目的及其他相关目的,本实用新型还提供一种热式质量流量计,所述热式质量流量计包括上述任意一项所述的引线电阻消除电路,所述热式质量流量计还包括恒压恒流控制芯片、增益电路和反相比例电路。贵州气体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。江苏热式质量流量计现货供应!新疆可调热式质量流量计

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    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行各种修饰或改变。请参阅图1。需要说明的是,本实施例中所提供的图示只以示意方式说明本实用新型的基本构想,遂图式中只显示与本实用新型中有关的电子元器件而非按照实际实施时的元器件型态、数目及布局而绘制,其实际实施时各电子元器件的型态、数量及布局可为一种随意的改变,且其布局型态也可能更为复杂。本说明书所附图式所绘示的电子元器件的结构形态、数量及布局等,均只用以配合说明书所揭示的内容。湖南管道热式质量流量计生产厂家

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