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气体流量计量表单位

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4组分补偿算例
本文设计的热式气体流量计样机在吹风实验台上用空气作校准气样进行了校准。若将校准后的热式气体流量计用于煤气流量测量,则必须进行组分补偿以修正流量计输出信号的变化。
若被测煤气的组分条件如表1,可得被测煤气的物性参数为:ηm=15.5×10–6kg/m.s;λm=3.91×10–2w/m·℃;ρm=0.931kg/m3。代入式(22)计算得流量计输出信号的组分补偿系数:
按照前面的处理方法对校准数据进行补偿得到组分变化后的补偿校准数据,拟合后得热式气体流量计样机在煤气中使用时的特性曲线,如图3所示。
通过试验研究验证了该补偿方法的有效性的同时也发现该补偿方法还存在一定的误差。这些误差主要来源于混合气体物性参数的计算和混合气体组分动态变化引入的误差。
(气体流量计量表单位)

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当前,在大多数医院,均采用传统的机械式氧气吸入器(浮标式氧气吸入器)对病人的吸氧量进行计量,由于这种
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(气体流量计量表单位)

水(L/h)200.101325MPa
空气(m3/h)200.101325MPa
压力等
浮子(CrNiHc)
浮子(PTFETi)
浮子(CrNiHc)
浮子(PTFETi)
4.0MPa
1.6-16
0.05-0.5
0.075-0.75
2.5-25
2.5-25
0.075-0.75
0.12-1.2
4.0-40
4.0-40
0.12-1.2
0.18-1.8
6.0-60
6.0-60
0.18-1.8
0.30-3.0
10-100
10-100
0.30-3.0
0.45-4.5
16-160
16-160
0.45-4.5
0.75-7.5
25-250
25-250
0.75-7.5
1.2-12
(气体流量计量表单位)

管内流量Q=PoQo/P=100000*1500/100040=1499.4m^3/h=0.4165m^3/s
管道内径d=[4Q/(3.1416V)]=[4*0.4165/(3.1416*12)]=0.210m=210mm
扩展资料:
气体管道(gaspipeline)包括控制阀门,过滤器,减压装置,压力表,流量计,在线分析仪等,宜集中设在气体入口室。气体经鼓风机,压缩机,泵和锅炉等增压后,从管道的高压处流向低压处,也可利用气体自身的压力或重力输送。
当气体的流量已知时,管径的大小取决于允许的流速或允许的摩擦阻力(压力降)。流速大时管径小,但压力降值增大。但泵和压缩机等动力设备的运行能耗费用增大。此外,如果流速过大,还有可能带来一些其他不利的因素。因此管径应根据建设投资,运行费用和其他技术因素综合考虑决定。
(气体流量计量表单位)

全数字量处理、抗干扰能力强、测量可靠、精度高,流量测量范围宽。超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMI性好。采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,低频矩形波励磁,且励磁频率可编程设置,提高了流量测量的稳定性,功耗低。管道内无可动部件、无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
智能液体涡轮流量计主要特点:压力损失小,叶轮具有防腐功能;采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强、功耗低、性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于±0.02%仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性强采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护,保护时间大于10年
(气体流量计量表单位)

一、产品概述
JG-RSL热式气体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。热式气体质量独特的温度差测量方式克服了采用恒温差原理的热式气体质量流量计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。
二、产品特点
1.安装方便,维修简单双向检测,防振动
2.多至24点流量测量
3.输出模拟量的校正多点非线性曲线修正
(气体流量计量表单位)

(气体流量计量表单位)

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