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气体流量计检定证书

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3、超声波流量计的选型超:
声波流量计除了时差法和多普勒法之外,通常还有测量液体和测量气体之分。现在的生产厂家还针对某种介质开发和制造了专用超声波流量计,如专门用于测量天然气的超声波流量计,专门用于测量火柜气的超声波流量计等,无疑,这些开发和制造对使用者来说是非常有利的。一是提供了选型的便利性,二是由于专门开发,综合考虑了介质的物理特性,因此,可以有效的提高测量的度。除此之外,选型还要着重考虑以下几个因素:
3.1、从被测介质和使用要求方面考虑:
液体介质要选择液体超声波流量计,气体介质要选择气体超声波流量计。如果是长期在线测量,应实惠管段式或插入式超声波流量计,如果是短期的或是临时性的测量或检验,就应选择手持式超声波流量计。从长远规划来讲,这样的选择可增加测量系统的稳定性和灵活性。
(气体流量计检定证书)

■半导体工艺气体测量
■空气取样
■企业总表,分表计量核算用
热式气体质量流量计工作原理
热式气体质量流量计是采用优越的恒温差热扩散原理测量气体的质量流量。传感元件包括两个电阻式温度传感器(RTD),其中一个是加热传感器(Rp),另一个参比传感器(Rtc)。利用一个具有专有数字电路控制加热传感器和参比传感器之间的恒定温差,并提供极快的时间响应。经过微处理器测量热传递量,测算出标态流速(或流量)和温度。
热式气体质量流量计产品特点
1.智能微处理器及模数转换芯片;
2.宽量程比1000:1;大口径,低流速,压损可忽略;
3.直接测量质量流量;
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由此可见,随着检测点压力的升高,相对误差越来越小,因此在使用前一定要根据工况的高压力选择合适的传感器量程。此外,压力损失大是旋进式流量计的一个缺陷,经过不断改进,已使压力损失得到了有效控制,但与涡轮流量计等相比还有差距。因此,当有压力损失要求时,若选择TDS系列旋进漩涡流量计,应考虑此因素。(3)直管段从智能旋进漩涡流量计的计量原理可知,流体介质的流动状态对测量结果有较大的影响,故在流量计的前后部位,应有足够长的直管段以保证介质的稳定流动。
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(3)V-流体的平均流速;(4)d-旋涡发生体的宽度.
由此可见,通过测量卡门涡街分离频率便可算出瞬时流量。其中,斯特罗哈尔数(St)是无因次未知数。
在曲线表中St=0.17的平直部分,漩涡的释放频率与流速成正比,即为涡街流量传感器测量范围度。只要检测出频率f就可以求得管内流体的流速,由流速V求出体积流量。所测得的脉冲数与体积量之比,称为仪表常数(K),见式:K=N/Q(1/m3)
式中:(1)K=仪表常数(1/m3);(2)N=脉冲个数;(3)Q=体积流量(m3).
二、带信号输出气体流量计使用范围:广泛适用于石油、化工、冶金、热力、防止、造纸等行业。对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气、天然气和一般气体,水喝液体(水、酒精、汽油和苯类)等等介质的计量与控制。
(气体流量计检定证书)

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热式气体质量流量计按1:10程比出厂时,在10%以下,90%以上量程段时,没法保证流量精度,因非智能型没法通过内部程序,进行流量信号多点线性化补偿,智能型流量计通过多点线性化补偿,保证流量计在每点量程段流量精度,智能型流量计有温度、压力故障自诊断自动补偿功能,断电记录时钟、日期功能,通过按键可切换显示工况标况流量。
热式气体质量流量计
流量计是通过其独有的传感探头在流体前后所产生的差压进行流量测量。当流体流过探头时,在其前部产生一个高压分布区,高压分布区的压力略高于管道的静压,根据伯努利方程原理,流体流过探头时速度加快,在探头后部产生一个低压分布区,,低压分布区的压力略低于管道的静压。流体从探头流过后在探头两侧出现旋涡,并且在探头的后部产生部分真空。通过探头高压引管把高压区的平均高压传至差压仪表的正压室;通过探头低压引管把低压区的平均低压传至差压仪表的负压室。差压仪表测得平均高压与平均低压之差,经开方运算后即反映出流体平均流速的大小,平均流速与流量成正比,进而可以计算出管道中流体的体积流量或者质量流量。
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根据热效应的金氏定律,加热功率P、温度差△T(TRH-TRMG)与质量流量Q有确定的数学关系式。P/△T=K1+K2f(Q)K3K1、K2、K3是与气体物理性质有关的常数。TGF系列独特的温度差测量方式克服了采用恒温差原理的测量煤气流量时因煤气中含水、油和杂质而造成的很大的零点漂移,导致无法测量的弊端。它也可以用于测量湿气体的质量流量,如矿井下瓦斯抽放、送风,排风系统中的风量(速)的实时检测。
应用领域:
压缩空气测量。
氧气、氮气、氢气、氯气及多组分气体测量。
天然气,液化气,火炬气,等气体流量测量。
电厂高炉的一次风、二次风流量测量。
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