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气体流量计和电动调节阀

本文章主要介绍了:气体流量计和电动调节阀,气体压差和流量计,气体累积流量计,气体流量计和电动调节阀等信息

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(气体流量计和电动调节阀)

基于时差法的气体超声波流量计算法研究_图文 .应用研究.量垦垦垦垦呈雹 基于时差法的气体超声波流量计算法研究 The Research orl Ari廿lme七iCofUltrasoniCGasFlowmeterB&sed on Time13ifferenceMethod 张亚先李长奇孙丽梅刘守宁300384) (中环天仪股份有限公司 【摘要】本文主要介绍了基于时差法的气体超声波流量计的几种流量算法公式的推导,以及对各种算法进行深入的讨论研究,最终指出其中最优流量表达式的应用。 [关键词】气体超声波流量计[中图分类号】TEB 算法 时差法 温压补偿 [文章编号】1007-9416(2009)08-0061-02 [文献标识码】A 1引言 与以往传统的各种气体流量计相比,气体超声波流量计具有安装简单、维护费用低、不改变气体流动状态、不产生附加阻力以及适合大管径大流量铡量等优点,是一种理想的节能型气体流量计。气体超声波流量计被广泛应用于冶金、电力、化工、石油、食品、医药、农业以及环保等国民经济的各个领域,可以作为能源(如煤气、天燃气)和其它气体(如氧、氮、氢、空气等)的经济核算和能源管理工具。同时,随着大气环境保护被列为二十一世纪十大课题之一,我国有上千万个烟口排放出的烟气需要进行流量监控和烟气成分检测,气体超声波流量计更是成为了工业监铡的必备仪器。 本文主要对气体超声波流量计的时差法测量原理进行了深入研究,推导了时差法测量的各种算法,并通过对各种不同算法的分析,进一步讨论去除温度、压力对气体测量影响的可能性,从而有益于解决 换能器安装角度等作为已知条件,通过监测超声波信号在气体中沿顺流方向和逆流方向的两个传播时间,分别计算出气体的流速和流量。 图2.1为气体超声波流量计的简化结构示意图。如图所示,在管道中有固定流向的气体介质。圆形管道的内径为D,在管道两侧的A、B两点相对各放置一个超声波换能器。两个换能器之间的连线与管道轴线方向的安装角度为0,并与管道中轴相交(在实际安装情况中,换能器的位置也允许不在管道直径上,视声道数目的不同而有所差异)。 两换能器分时测量两次:首先超声波换能器在A点处顺管道气体流动的方向发射超声波脉冲串,用换能器在B点处接收,测得超声波顺程时间t。。。然后改用超声波换能器在B点处沿气体流向的逆向再发射超声波脉冲串,用换能器在A点处接收,测得逆程时间t。。。用二者之差(t。。--t。。)计算被测流体的流量,这就是超声波时差法的基本铡量原理。 可见,利用时差法测气体流速的基本原理是:超声波在气体中的传播速度等于超声波在静止气体中的传播速度与气体的平均流速的矢量和,依此计算出气体的平均速度之后再推算出管道气体流量的大小。 3 度,m/s T 一一超声波仪表附加延迟时间,S 2D c 流速v的表达式可由式(3.1)直接推得 (3.3) 在式(3.3)中,气体流速v与测量时间tAB呈非线性关系,该表达式不是仪表设计所希望得到的理想表达式,因此应利用tAB、tBA两个量来推导流速v的更佳表达式。 以下将列举具有代表性的三种气体超声波流量计时差法的不同算法模型。 3.1算法公式一 推导第一种算法表达式时,首先定义 超声波逆程、顺程传播时间差为At=t。。一t。。。联立式(3.1)和式(3.2)推得 2DX cOt0Xv 出2了二≮丽(3?4) 一般来说在摄氏零度时海平面的气体声速约331.5m/s,而管道中流体流速通常小于50m/s,即c2>>v2。这样式(3.2)可以简化为 气体测量中的一大难题一一温压补偿问题。 2时差法的基本测量原理 常用气体超声波流量计的测量原理大致可分为四种:频差法、相关法、多普勒法和时差法11t。由于频差法和相关法的分辨力较低,实现起来较困难。由于多普勒法测量精度受到温度变化和散射体的影响,需要进行修正,而且修正过程比较复杂,因此实际应用较少。因此基于难度和可实现性两方面因素的考虑,目前生产最多、应用范围最广的气体超声波流量计主要采用时差法来实现。 自从1928年德国人吕特根(Ruttgen)提出了超声波流量测量原理【2】以来,直到二十世纪三十年代才研制出应用时差法的超声波流量计[”,但为了使超声波流量计具有一定的精度,时差法超声波流量计要求对时间的测量精度至少达到lO--9S,这在当时是很难做到的。直到上世纪八十年代,超声波流量仪表取用单片机作为中央处理单元以提高其数学运算与数据处理能力,才使得超声波流量计真正进入了工业测量领域。 采用时差法测量的气体超声波流量计属于间接测量仪表,它对气体流量的测量是将被测气
(气体流量计和电动调节阀)

本文采用式(2-22)来描述探头的对流换热过程。将式(2-2)中质量流量mq代入式(2-22)中可以得到:
本文采用式(2-22)来描述探头的对流换热过程。将式(2-2)中质量流量mq代入式(2-22)中可以得到:()200maaabqHIRBCTTrA??==?+÷-?÷è?(2-23)由式(2-22)和式(2-23)可以推论出,气体流速u和质量流量mq的数学模型分别为:220001aaabIRBuCTTCé??ù=ê?÷-úê?è-?ú?(2-24)220001aamabIRBquAACTTCrré??ù==ê?÷-ú×ê?è-?ú?(2-25)而电流加热值或H还可以表示成2o1H=ER,所以气体流速u和质量流量mq的数学模型分别可以改写为:2200101oabEBuCRTTCé??ù=ê?÷-úê?è-?ú?(2-26)220001omaabEBquAACRTTCrré??ù==ê?÷-ú×ê?è-?ú?(2-27)式中:oE为流速探头两端电压。
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本店是实体店,网点。货源充足。供货稳定。欢迎来电咨询:?概述玻璃转子流量计主要用于化工,石油、轻工、医药、化肥、化纤、食品、、环保及科学研究等各个部门,用来测量单相非脉动(液体或气体)流体的流量。?耐腐蚀型流量计主要用于有腐蚀性液体、气体介质流量的检侧,例如强酸(氢氟酸除外)、强碱、氧化剂、强氧化性酸、有机溶剂和其它具有腐蚀性气体或液体介质的流量检测,特点压力损失小;性能可靠,计数直观、方便;结构简单,安装使用方便;价格便宜。?原理与结构?流量计的主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和管内可上下移动的浮子
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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
(气体流量计和电动调节阀)

液体:0.15~7气体:1.5~60蒸汽:2~70
1、三线制电压脉冲、低电平<1V;高电平≥5V
2、二线制4-20mA输出
HART、RS485
电压脉冲型:DC12V、DC24V
标准电流输出,当地显示:DC24V
电池供电(锂电池):3.6V
-30℃~65℃大气压力:86KPa~106KPa
IP65、IP68
本安型、隔爆型
◆测量介质:气体、液体、蒸气
◆口径规格法兰卡装式口径选择25,32,50,80,100
◆法兰连接式口径选择100,150,200
◆流量测量范围正常测量流速范围雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s;液体0.5~7m/s
正常测量流量范围液体、气体流量测量范围见表2;蒸气流量范围见表3
(气体流量计和电动调节阀)

(气体流量计和电动调节阀)

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