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压缩气体管道流量计算公式

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三、选型需要知道的参数
-.超声波换能器频率是多少khz?
-.测量范围大是几米?
-.工作环境温度范围,工作环境压力范围?
-.耐腐蚀性:是否需要防腐。
-.要不要内置温度传感器?
-.引线长度是多少厘米?
-.具体用途是什么?
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超声波泥位计
(压缩气体管道流量计算公式)

论文目录致谢第1-8页摘要第8-9页Abstract第9-17页第一章绪论第17-27页·气体超声波流量计的特点第17页·气体超声波流量计测量原理第17-19页·气体超声波流量计组成第19-21页·一次仪表第19-20页·二次仪表第20-21页·气体超声波流量计国内外研究现状第21-24页·气体超声波流量国内外产品开发及性能指标第22-23页·国内外气体超声波流量计硬件系统研制现状第23-24页·课题来源及本文主要研究内容第24-27页第二章四声道气体超声波流量计方案设计第27-33页·系统组成第27-29页·工作流程第29-30页·设计要点第30-32页·选通方式第30-31页·收发方式第31页·FPGA工作模式第31-32页·供电电源第32页·小结第32-33页第三章四声道气体超声波流量计硬件研制第33-58页·驱动信号放大电路第33-36页·电压放大电路第33-34页·功率放大电路第34-35页·变压器放大电路第35-36页·回波信号调理与放大电路第36-41页·电压放大电路第36-37页·带通滤波电路第37-38页·自增益放大电路第38-39页·单端转差分电路第39-41页·发射/接收通道切换电路第41-44页·激励信号通道切换电路第42-43页·回波信号通道切换电路第43-44页·高速DAC与高速ADC第44-47页·高速DAC电路第44-46页·高速ADC电路第46-47页·DSP最小系统第47-49页·DSP芯片第47-48页·时钟第48页·外部看门狗电路第48-49页·铁电存储器第49页·FPGA最小系统第49-51页·FPGA芯片第49-50页·时钟第50页·复位电路第50-51页·电源管理模块第51-53页·EMI滤波电路第51页·电压转换电路第51-53页·串行通信和人机接口第53-54页·系统防干扰设计第54-57页·本章小结第57-58页第四章四声道气体超声波流量计软件设计第58-67页·软件组成和工作流程第58-59页·软件组成第58页·工作流程第58-59页·FPGA软件第59-63页·FPGA软件组成第59-60页·各模块功能第60-63页·DSP软件第63-66页·DSP软件组成第63-64页·各模块功能第64-66页·小结第66-67页第五章四声道气体超声波流量计调试与实验第67-79页·硬件焊接和调试第67-72页·硬件焊接第67页·模拟板调试第67-71页·数字板调试第71-72页·实验标定第72-78页·实验室实验第72-75页·重庆市计量质量检测研究院标定第75-78页·本章小结第78-79页第六章总结与展望第79-80页·全文工作总结第79页·展望第79-80页参考文献第80-83页附录第83-85页攻读学位期间的学术活动及成果清单第85-86页
(压缩气体管道流量计算公式)

旋进漩涡流量计
旋进漩涡流量计原理图
二、流量计主要技术参数与功能
3.1流量计规格、基本参数和性能指标见下表
公称通径DN(mm)
工作压力(MPa)
精确度等级
小于基本误差限绝对值的1/3
1.6;2.5;4.0
1.准确度:为温度、压力修正后的系统精度;
2.A、B用以区别相同通径不同流量范围。
3.2标准状态条件:
P=101.325KPa,T=293.15K
3.3使用条件:
环境温度:-30℃~+65℃
相对湿度:5%~95%
介质温度:-20℃~+80℃
大气压力:86KPa~106KPa
(压缩气体管道流量计算公式)

(3)安装流量计时,应考虑安装伸缩管或波管用以消除管路应力引起的流量计变形。
(4)建议安装旁通管道,以便在维护流量计的时候不断流。
(5)应保证管道与流量计出口、入口的连接同轴安装。
(6)被测介质中可能有液体,则流量计应垂直安装,以使液体可连续地排除量计。
(7)在室外安装时,应给流量计上方加装遮盖物,避免日晒雨淋。
(9)流量计周围不得有强磁场干扰和强烈的机械振动。
(10)如果是防爆型,安装维修时应该按有关防爆要求执行。
(11)安装运行前,必须加润滑油。
(12)安装后不允许对流量计产生安装应力,以免损坏流量计或影响其性能。
(压缩气体管道流量计算公式)

B.内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。
当电压低于2.0时出现欠压指示 整机耗能 外电源:<1W
内电源:平均功耗≤1W,可连续使用三年以上。 信号输出功能 脉冲信号、4-20mA电流信号、控制信号 通讯输出功能 RS485通讯 实时记录功能⑤ 起停记录、日记录、定时间间隔记录 信号接线口 内螺纹M20×1.5或其他 防爆等级 ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4 防护等级 IP65
RZ-LWQ气体涡轮流量计测量范围及工作压力:
公称通径
(mm) 型号 标准量程
(m3/h) 扩展量程
(m3/h) 常规耐压等级
(压缩气体管道流量计算公式)

想要回答楼主的问题,我们先要了解热式气体质量流量计的测量原理。热式气体质量流量计的数学模型如下:h=cp*m*δt,m=h/cp*δt,qm=k*δp/cp*δtqm:气体质量流量k:仪表k系数δp:补偿的电功率大小cp:定压比热容δt:两探头间的温度差流量传感器包括两个热电阻:一个是参考探头,一个是加热探头。气体流过加热探头时,会带走一部分热量,探头被冷却,损失的热量和质量流量成函数关系。将加热探头与参比探头之间的温度差,始终控制在某一定值,检测需要的加热电流,从而得到相对应的质量流量,该工作原理我们称之为恒温差原理。目前全球大多数热式都是基于很温差原理来生产的。通过数学模型我们可以看出,流量与被测量介质的比热容成反比关系,与加热的电功率大小成正比,也就是电功率越大,则质量越大。被测介质如果是恒定的,那么被测介质的定压比热容相对也是恒定,我们可以将这个比热容看成是一个常量。但是,我们都知道,定压比热容并不是一个恒定不变的常量。定压比热容的概念是指在压强一定时测温度升高一度所需的能量,也就是吸热的能力。每一种介质在不同温度下其吸热能力是不一样的,请看下图:理想气体的定压比热容cp/(kj/kg·k)名称分子式温度/℃-400011858840001185881200氢h214.8314.2914.1114.0914.1814.4314.6714.8415.0216.25氧o20.93780.91690.91690.92530.94200.97971.0131.0431.0971.147氮n21.0891.0431.0261.0261.0341.0591.0891.1181.1721.252氨nh32.0052.0432.1142.1862.3032.5082.7002.8813.3293.869一氧化碳co1.0841.0431.0291.0301.0381.0681.1011.1301.1891.264二氧化碳co20.79970.82890.87090.90430.95461.0301.0971.1471.2431.340二氧化硫so20.58620.60710.63220.65730.69080.74110.77870.81220.85410.8960硫化氢h2s0.98390.97970.99641.0131.0511.1181.1761.2351.3611.524甲烷ch42.0772.1892.3362.4662.6753.0313.3833.6894.5685.355乙烷c2h61.4651.6921.9132.0812.3362.7213.0773.3954.1534.823丙烷c3h81.3441.6031.8462.0262.2902.6843.0313.3374.0364.652正丁烷c4h101.3611.6121.8462.0222.2822.6633.0023.2953.9654.555正戊烷c5h121.3521.6031.8382.0092.2652.6462.9773.2663.9234.492正已烷c6h141.3391.5911.8252.0012.2572.6332.9603.2493.8894.455正庚烷c7h161.3361.5871.8211.9932.2482.6252.9523.2323.8694.425正辛烷c8h181.3361.5831.8171.9932.2442.6172.9433.2243.8524.400整壬烷c9h201.3311.5831.8171.9892.2402.6132.9353.2153.8394.384正癸烷c10h221.3311.5781.8131.9852.2362.6082.9313.2073.8314.371环戊烷c5h100.79131.1051.8001.5781.8632.2732.6292.9353.6304.199甲基环戊烷c6h120.92951.2311.4991.6871.9642.3612.7053.0023.6634.216乙基环戊烷c7h140.95041.2561.5281.7211.9972.3992.7383.0353.6894.442环己烷c6h120.84991.1811.4691.6791.9762.4122.7843.1073.8314.371甲基环己烷c7h140.97971.2941.5781.6792.0722.4912.8513.1613.8484.371乙基环己烷c8h161.0261.3361.6121.8132.0982.5122.8683.1693.8394.358乙烯c2h41.2981.4951.6871.8292.0432.3572.6332.8723.4163.919丙稀c3h61.2561.4611.6581.8052.0262.3532.6422.8973.4793.998丁烯-1c4h81.2311.4611.6791.8382.0682.4122.7092.9683.5464.065戊烯-1c5h101.2691.4991.7121.8712.1062.4492.7473.0063.5884.099己烯-1c6h121.2771.5071.7251.8842.1232.4662.7673.0313.6134.124通过上图我们可以看的很清楚,在一定的条件下,定压比热容变化值是非常小的,但是如果温度变化较大,则定压比热容是有明显的变化,而这个变化则对测量是有影响的。不同介质相对不同温度变化,其定压比热容的变化率也是不一样的。国际上最早研发热式产品的美国sierra公司,对于温度和压力变化对流量计的影响都有所研究,并在自己的产品技术指标上有非常详细的标明。如620s产品说明书对于温度和压力的影响是这样标明的:温度系数:用户指定条件下±500f范围内为读数的±0.02%每0f。用户指定条件下±500f到1000f范围内为读数的±0.03%每0f。用户指定条件下±25℃范围内,为读数的±0.04%每℃。用户指定条件下±25℃到50℃范围内为读数的±0.06%每℃。压力系数:0.02%每psi(空气),其它气体咨询厂家。国内产品并没有在这方面有过深入的研究,因此对于温度和压力变化对流量计的影响也不会在自己产品的宣传册上出现。这就是为什么我们特别强调对于热式的应用(尤其是非空气的其他气体测量)非常注重实流标定,如果标定不是依照现场的工艺条件来进行,那么流量计的应用就不会特别的理想,出现问题的概率很大。国内所有的热式产品没有一家是实流标定的,如果应用在空气,问题不是很大,但应用在其他气体上就容易出现一些问题。而一旦出现问题就真的不好解决,换不换表都无法从根本上消除问题。这就是国外好的产品为什么特别重视实流标定,定压比热容是关键因素。
(压缩气体管道流量计算公式)

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