江苏液体热式质量流量计接线图
基于测量流体温度分布的热分布型TMF,由于其独特的优点在国内外得到了很快的发展,用来测量气体的微小流量,随着科技的发展,经过对流量计结构上的重新设计,在接触式流量计的基础上,人们提出了一种浸人型的TMF,也得到了很快的发展,可以用来测量较大管径的气体流量。综上所述,TMF是一种主要用来测量气体质量流量的直接式质量流量计。热式质量流量计:利用传热原理检测流量的仪表,即利用流动中的流体与热源(流体中加热的物体或测量管外加热体)之间热量交换关系来测量流量的仪表。过去我国习称量热式流量计。基本原理:通过测量气体流经流量计内加热元件时的冷却效应来计量气体流量的。气体通过的测量段内有两个热阻元件,其中一个作为温度检测,另一个作为加热器。温度传感元件用于检测气体温度,加热器则通过改变电流来保持其温度与被测气体的温度之间有一个恒定的温度差。当气体流速增加,冷却效应越大,使须保持热电阻间恒温的电流也越大。此热传递正比于气体质量流量,即供给电流与气体质量流量有一对应的函数关系来反映气体的流量。热式质量流量计用途编辑1、钢铁厂,焦化厂煤气流量测量;2、锅炉空气流量,测量二次风量;3、烟囱排出的烟气流量测量。湖南水箱热式质量流量计生产厂家!江苏液体热式质量流量计接线图
与推导式质量流量仪表相比,不需温度传感器,压力传感器和计算单元等,只有流量传感器,组成简单,出现故障概率小。热分布式仪表用于H2、N2、O2、CO、NO等接近理想气体的双原子气体,不必用这些气体专门标定,直接就用空气标定的仪表,实验证明差别只2%左右;用于Ar、He等单原子气体则乘系数,但偏差可能稍大些。气体的比热容会随着压力温度而变,但在所使用的温度压力附近不大的变化可视为常数。热式质量流量计缺点编辑热式质量流量计响应慢。被测量气体组分变化较大的场所,因cp值和热导率变化,测量值会有较大变化而产生误差。对小流量而言,仪表会给被测气体带来相当热量。对于热分布式热式质量流量计,被测气体若在管壁沉积垢层影响测量值,必须定期清洗;对细管型仪表更有易堵塞的缺点,一般情况下不能使用。对脉动流在使用上将受到限制。液体用热式质量流量计对于粘性液体在使用上亦受到限制。广东叶片热式质量流量计接线图湖南挡板热式质量流量计生产厂家!
智能流量仪表典型应用工业管道中气体流量测量、燃气过程中空气流量测量、烟囱排出的烟气流量测量、水处理中瀑气流量测量、水泥,卷烟,玻璃厂生产过程中气体流量测量压缩空气流量测量、天然气,煤气,液化气,火炬气,氢气等气体流量测量、钢铁厂加气流量测量。智能流量仪表超声波流量计智能流量仪表概述超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种。智能流量仪表优点非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。众所周知,目前的工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点。
所述恒压恒流控制芯片作为所述恒流源,所述恒压恒流控制芯片的输出端对外输出恒定电流,所述增益电路的两个输入端分别接所述第1检测点和第二检测点,所述增益电路的输出端接所述反相比例电路的输入端,所述反相比例电路的输出端接所述恒压恒流控制芯片的输入端。如上所述,本实用新型的引线电阻消除电路,具有以下有益效果:通过恒流源供电的电桥电路将热式质量流量计传感器中的两个热电阻(包括热电阻两端的引线电阻)分别串入电桥的两条不同桥臂中,再结合反馈电路对两条桥臂的各点电位进行反馈限定,并通过对桥臂中串入的其它电阻的阻值的调整,能有效消除热电阻两端的引线电阻对体现温差的电压信号的影响,极大地提高了传感器及热式质量流量计的响应速度。附图说明图1显示为本实用新型实施例中带引线电阻消除电路的热式质量流量计的传感器电路图。山东消火栓热式质量流量计生产厂家!
本实用新型提出一种引线电阻消除技术方案:通过恒流源供电的电桥电路将热式质量流量中计传感器的两个热电阻(包括热电阻两端的引线电阻)分别串入电桥的两条不同桥臂中,结合运算放大器构成的反馈电路对两条桥臂的各点电位进行反馈限定,以及桥臂中其它电阻的阻值调整,对两条桥臂上的检测点进行电压采集时就能消除第1热电阻两端的引线电阻对测量结果的影响。以下通过特定的具体实例说明本实用新型的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与功效。本实用新型还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本实用新型的精神下进行各种修饰或改变。请参阅图1。需要说明的是,本实施例中所提供的图示只以示意方式说明本实用新型的基本构想,遂图式中只显示与本实用新型中有关的电子元器件而非按照实际实施时的元器件型态、数目及布局而绘制,其实际实施时各电子元器件的型态、数量及布局可为一种随意的改变,且其布局型态也可能更为复杂。本说明书所附图式所绘示的电子元器件的结构形态、数量及布局等,均只用以配合说明书所揭示的内容。广东叶片热式质量流量计生产厂家!江苏液体热式质量流量计接线图
贵州管道热式质量流量计原理!江苏液体热式质量流量计接线图
并由计数器数字化后读入微处理器。智能流量仪表密度测量原理流量管的一端被固定,而另一端是自由的。这一结构可看做一重物悬挂在弹簧上构成的重物/弹簧系统,一旦被施以一运动,这一重物/弹簧系统将在它的谐振频率上振动,这一谐振频率与重物的质量有关。质量流量计的流量管是通过驱动线圈和反馈电路在它的谐振频率上振动,振动管的谐振频率与振动管的结构、材料及质量有关。振动管的质量由两部分组成:振动管本身的质量和振动管中介质的质量。每一台传感器生产好后振动管本身的质量就确定了,振动管中介质的质量是介质密度与振动管体积的乘积,而振动管的体积对每种口径的传感器来说是固定的,因此振动频率直接与密度有相应的关系,那么,对于确定结构和材料的传感器,介质的密度可以通过测量流量管的谐振频率获得。利用流量测量的一对信号检测器可获得谐振频率的信号,一个温度传感器的信号用于补偿温度变化而引起的流量管钢性的变化,振动周期的测量是通过测量流量管的振动周期和温度获得,介质密度的测量利用了密度与流量管振动周期的线性关系及标准的校定常数。科氏质量流量传感器振动管测量密度时,管道钢性、几何结构和流过流体质量共同决定了管道装置的固有频率。江苏液体热式质量流量计接线图
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