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测量气体常用的流量计

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天然气行业的发展带动气体测量仪表的发展,其中用于燃气测量的流量仪表中,主要是气体涡轮流量计和气体旋进旋涡流量计这两种,这两种流量计的使用场合差不多,测量介质也一样,都是测量气体的,那这两者有区别吗,相信各位用户在最初的选型是肯定是有所疑问的,不知道这两种流量计更适合自己,那下面我们就来具体说说气体涡轮流量计和气体旋进旋涡流量计这两种气体流量计的区别。
气体涡轮流量计是流量计的主要种类之一,它的工作原理是:进入气体涡轮流量计的气体经导流体被加速,被加速的气体通过进口通道作用于涡轮的叶片上,气体的冲力使流量计的涡轮在流路中旋转,在一定的流量范围内,涡轮的转数与所流过气体的体积成正比。通过机械或电磁感应的方法,可以获得涡轮的转数f,从而可以得到气体流经流量计的流量Q。
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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
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浮子流量计采用标准表法校验是一种高效率方法,各制造厂了与应用。有些制造厂将某一流量范围的标准表制成数段锥度较小的玻璃管浮子流量计,扩展标准表表尺长度,提高标准表精度,使校验标定工作做到高精度高效率。
金属管浮子流量计适用于小口径和低流速介质流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;对于直管段要求不高;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;全金属结构,适于高温、高压和强腐蚀性介质;可用于易燃、易爆危险场合;可选二线制、电池、交流供电方式;多参数标定功能;带有数据恢复,数据备份及掉电保护功能。
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