气体质量流量计的应用
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体积流量与质量流量在室温和低压力时,体积流量和质量流量几乎是一样的,然而,这些值会随着温度或者压力的改变而彻底改变,因为气体的压力和温度可以直接影响气体的体积。
例如,使用体积流量计测量充满气球的氦气为250mL,在进气口处放置一个循环开和关的加热炉,间断的加热氦气。
由于体积流量计一般测量的是气体的体积,所有的气球在刚开始的时候大小都是一样的。
然而,如果把所有的气球都放在一个房间,使其达到恒温,这些气球的大小将会变的不同。
如果,另外的方法,使用质量流量计测量充满气球的氦气为250标准mL,结果气球的大小是不同的,但是使其达到一个平衡的温度之后,这些气球将会变成同样大小。
这个参数叫做修正的质量流量,因为这个结果是经过压力和温度补偿过的,并且是根据气体的质量得来的。
如果不知道气体的温度和压力以及密度,则气体的质量是确定不了的。
如果确定是在标准状态下修正质量流量计,并且在标准状态下的密度也是已知的(请参见操作手册后面的密度表),可按照下面详细的例子来计算出实际的质量流量。
质量流量读数=250SCCM(标准的毫升每分钟)气体:氦气25℃和14.696PSIA条件的的气体密度=0.16353克/升实际质量流量=(质量流量读数)×(气体密度)实际质量流量=(250毫升/分钟)×(1升/1000毫升)×(0.16353克/升)实际质量流量=0.0409克/分的氦气体积和质量流量之间的转换:为了把体积流量转换成质量流量,必须知道气体的密度。
则质量流量和体积流量之间的计算关系如下:质量=体积×密度体积流量转换成质量流量需要知道密度的变化。
根据理想气体定律,温度与密度关系如下:ρa/ρs=Ts/Ta其中ρa=所测量气体的密度Ta =所测量气体的绝对温度 29ρs=标准条件下的密度Ts =标准条件下的绝对温度0K =℃+273.15 注意:0 K=0压力跟密度的关系如下:ρa/ρs=Pa/PS其中:ρa=所测量气体的密度Pa =所测量气体的绝对压力ρs=标准条件下的密度Ps =标准条件下的绝对压力因此,为了测量质量流量,必须应用到体积流量计算上的两个参数:温度影响密度和压力影响密度。
目 录安全使用仪表 (1)序言 (3)技术参数 (3)安装与连接 (4)运行调试 (11)故障排除 (18)附录1.结构尺寸图 (19)附录2.满管式流量计数据 (20)附录4.部分气体物理参数 (21)※安全使用仪表※阅读完毕本手册后请妥善并与本仪表一起流动保管。
请将本手册交与终端用户技术部门保存。
本手册中安全主要事项的重要等级以 危险 注意 进行分类。
以下标识可能出现在使用的用户手册中:此图表示可能会造成危险的事项。
此图表示必须引起注意的事项此图表示禁止的事项感谢阁下选购由我公司自主研发生产热式气体质量流量计,热式气体质量流量计用户手册记录了如何正确、安全的使用本产品。
本品是气体流量测量的精密电子式仪表。
为了防止仪表的损坏和发挥最佳性能和稳定运行,请在安装、通电、调试、设置仪表前,请认真阅读本手册。
本手册适用流量控制工程师,专业工程技术人员,或我公司认可具备的相关资质人员。
如果忽视该提示警告而进行错误的操作,可能造成人身伤亡,或者重大安全事故。
危险爆炸环境应用时选用防爆型仪表 确认仪表铭牌上是否有防爆认证标识及温度组别标识,没有此标识的仪表不能用于爆炸的环境。
仪表防爆温度组别必须满足现场防爆和温度的环境要求 当在有防爆要求的场合应用时,要对本仪表的防爆温度组别进行确认,是否可以满足现场防爆、温度的要求。
爆炸环境禁止带电开盖操作 进行接线操作时,要先断开电源再进行操作。
需要改正参数设置时。
可以选择远程修改,本安红外手抄器修改,或者在安全的环境修改成功之 后再回现场环境。
以免化生爆炸。
仪表的防护等级要满足现在工况的要求 仪表防护等级是按照GB4208-93(相当于IEC529)中的相关要求进行检验和划分的。
现场要求的防护等级,应低于或者等于仪表的防护等级,一确保仪表的工作环境良好。
确认供电类型 用户可以选择两种供电方式为仪表供电,有交流220V和直流+24V(货应指注明)安装通电前必须确认供电类型是否与仪表匹配。
MF5700系列气体质量流量计
MF5700系列气体质量流量计
详细介绍:
MF5706气体质量流量计是根据广州纹徕仪器仪表有限公司自有MEMS技术传感
芯片开发的一款应用范围较广、低功耗、可移动式设计、带显示、能够实现网络化常规的计量设备。
该设备适用应用于供氧监视和计量(即氧气表)、食品行业冲氮、工业及商业方面需要的气体流量监测。
产品特点:
MF57106气体体流量计-MEMS技术应用,实现小流量测试,精度高
MF57106气体体流量计-低功耗便携式设计,稳定性好,使用方便•
MF57106气体体流量计-RS485通讯方式可实现网络集中化管理
MF57106气体体流量计-实时监测瞬时流量和计算累计流量
MF57106气体体流量计-密码管理,超限报警,可显示当前气体的温度值
MF57106气体体流量计-友好的接口方式,实用于各种气体监测的应用场合机械尺寸:
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L W。
e+h热式气体质量流量计说明书E+H热式气体质量流量计说明书一、产品概述E+H热式气体质量流量计是一种先进的仪器设备,用于测量气体的质量流量。
它采用了热敏电阻元件和微处理器技术,具有高精度、快速响应和稳定可靠的特点。
本说明书将为用户提供关于E+H热式气体质量流量计的详细信息、技术参数和使用指导。
二、产品特点1. 高精度:E+H热式气体质量流量计具有极高的测量精度,可满足各类工业应用的要求。
2. 快速响应:该流量计采用了先进的传感器技术,能够实时、准确地反映气体流量的变化。
3. 稳定可靠:产品采用优质材料和结构设计,具有良好的耐用性和长期稳定性。
4. 易于安装和维护:流量计设计紧凑,安装方便,维护简单,可以提高工作效率。
三、技术参数1. 测量范围:- 气体种类:适用于多种气体,包括但不限于空气、氮气、氧气等。
- 流量范围:0.1~1000 L/min。
2. 精度:- 测量精度:±0.5% FS。
- 温度精度:±1℃。
3. 输出方式:- 信号输出:4~20mA模拟信号、RS485数字信号。
- 通信协议:Modbus、HART等。
4. 工作温度:- 气体温度:-20℃~60℃。
- 环境温度:-40℃~85℃。
5. 工作电源:- 直流供电:24VDC。
- 消耗功率:≤2.5W。
四、使用注意事项1. 安装位置:应选择在通风良好、无腐蚀性气体和辐射源的环境中安装。
2. 电气连接:正确接线,确保电源、信号和地线连接牢固可靠,避免因接触不良或短路等问题导致测量不准确。
3. 清洁维护:定期清洁流量计表面,防止灰尘和污垢积累影响测量精度。
注意保护传感器,避免碰撞和损坏。
4. 校准和维修:根据需要进行定期校准,检查仪器的正常运行状态。
如有故障或异常,应联系售后服务中心进行维修或更换部件。
五、应用领域E+H热式气体质量流量计广泛应用于化工、石油、制药、电力、环保等领域,用于气体供应系统、燃气计量、工艺控制等方面。
气体质量流量计参数
气体质量流量计是一种用于测量气体流量的仪器。
在气体流量计中,质量流量是指单位时间内通过气体流量计的气体质量。
该参数通常用于确定过程中的气体流量,以及在一些应用中对气体进行控制。
以下是气体质量流量计参数的解释:
1. 质量流量:质量流量是单位时间内通过气体质量流量计的气体质量,通常用于确定过程中的气体流量。
质量流量的单位是千克/小时或磅/小时。
2. 温度:温度是气体质量流量计的重要参数之一,它会影响气体的密度和黏度,从而影响气体流量计的测量结果。
温度的单位可以是摄氏度或华氏度。
3. 压力:气体质量流量计的另一个重要参数是压力,它会影响气体流量的大小和流速。
压力的单位可以是帕斯卡或磅力/平方英寸。
4. 精度:精度是气体质量流量计的一个关键参数,它是指测量结果与真实值之间的误差。
精度通常以百分比或小数形式表示。
5. 响应时间:响应时间是气体质量流量计测量结果出现反应的时间,
通常以秒为单位。
响应时间的快慢取决于气体质量流量计的设计和工作原理。
6. 稳定性:稳定性是气体质量流量计的另一个重要参数,它是指气体流量计在一段时间内的测量结果变化程度。
稳定性通常以百分比或小数形式表示。
以上是气体质量流量计参数的解释,这些参数对于选择和使用气体质量流量计是非常重要的,因为它们可以影响测量结果的准确性和稳定性。
科里奥利质量流量计原理及其应用科里奥利效应是指在流体中通过有一温度差的导热体时,流体在导热体附近产生热量或吸收热量的现象。
科里奥利质量流量计利用了这一效应,通过测量不同温度下流体的温度差,进而确定流体的质量流量。
科里奥利质量流量计由导热体和两个温度传感器组成。
导热体通常为一根细长的热电偶或热电阻丝,安装在流体管道内部。
两个温度传感器分别安装在导热体的上游和下游位置,用于测量导热体处温度的变化。
当流体通过流量计时,由于科里奥利效应的存在,在导热体上会形成一个温度差。
这个温度差与流体的质量流量成正比。
科里奥利质量流量计工作的基本原理是根据热量传导和对流的物理特性。
当流体通过导热体时,导热体与流体之间会发生热量交换。
这个热量交换会导致导热体上的温度发生变化,而导热体处的温度变化与流体的流速和热导率有关。
通过测量导热体上游和下游的温度差,可以确定流体的流速和质量流量。
科里奥利质量流量计广泛应用于流体控制和检测领域。
它适用于气体和液体的流量测量,尤其对于液体的测量精度更高。
在工业生产中,科里奥利质量流量计常用于化工、石油、食品、制药等行业,用于计量和控制液体的流量。
它可以实时监测流体的流量,提供准确的流量数据,帮助企业实现节能减排和生产优化。
此外,科里奥利质量流量计还可应用于燃气发电站、供热系统、生物反应器等场合,用于流体质量的测量和监控。
科里奥利质量流量计具有准确、稳定、可靠的特点,但也存在一些限制。
首先,导热体的安装需要一定的技术要求,安装不当会影响测量的准确性。
其次,科里奥利质量流量计对流体中的杂质和气泡比较敏感,需要进行过滤和净化处理。
此外,科里奥利质量流量计的价格相对较高,适用于一些对流量测量要求较高的场合。
总之,科里奥利质量流量计是一种基于科里奥利效应原理的流量计,能够准确测量气体和液体的质量流量。
它在工业自动化控制和流体检测领域应用广泛,具有精度高、稳定性好、可靠性强等优点。
随着科技的不断进步,科里奥利质量流量计将会在更多领域得到应用和发展。
质量流量控制器和质量流量计使用说明书1、特点及应用领域质量流量控制器(Mass Flow Controller缩写为MFC)用于对气体的质量流量进行精密测量和控制。
质量流量计(Mass Flow Meter缩写为MFM),用于对气体的质量流量进行精密测量。
S49系列质量流量控制器和质量流量计特点:*采用主体不锈钢(316L)结构,与气体接触部分采用铁素体高耐腐蚀软磁不锈钢、*适用于各种腐蚀性气体*气体流量不因温度、压力的变化而失准*高精度 *重复性好*响应速度快、软启动、稳定可靠*低压降*工作压力范围宽(可以在高压或真空条件下工作)。
*操作使用方便,可任意位置安装*便于与计算机连接实现自动控制。
S49系列质量流量控制器和质量流量计主要应用领域:*半导体制造行业的气体流量控制*分析仪器设备的气体计量与控制*各种形式的真空镀膜设备*环境检测与分析设备*化工、石化、食品行业气体流量监测和控制*特种材料表面处理装置与燃烧控制*混气配气系统和泄漏探测系统等2.S49系列质量流量控制器和质量流量计型号本产品采用中华人民共和国电子行业标准SJ/T10583-94以及SJ37所规定的通用技术条件及命名方法。
其中:S49-33/MT型为高精度质量流量控制器S49-33A/MT型高精度质量流量计。
S49-33M/MT型为普通型质量流量控制器S49-33BM/MT型普通型质量流量计。
质量流量计主要精确测量气体流量,质量流量控制器不但具有质量流量计的功能还具备自动控制气体流量的功能。
执行Q/XCHBY001-2003企业标准3.主要技术指标质量流量计和质量流量控制器出厂通常用氮气(N)标定。
2质量流量的单位规定为: SCCM (标准毫升/分);SLM (标准升/分)标准状态规定为: 温度 --- 273.15K ( 0℃ );气压— 101325 Pa (760mm Hg)F.S (Full Scale): 表示满量程值表1 S49-33/MT型﹑S49-33M/MT型质量流量控制器技术指标表2. S49-33A/MT﹑ S49-33BM/MT型质量流量计技术指标注意: S49系列质量流量控制器,质量流量计分不同的流量范围,供用户选择,也可根据用户提出流量定制。
AMS2106数显气体质量流量计产品说明书产品特点•质量流量与温度集成测量•量程200L/min•重复性好•支持多种气体测量•可配置参数•标准Modbus-RTU通信•段码屏显示•可用电池或9~24V DC电源供电•默认NPT 1/2连接,可根据客户需求定制接口应用范围AMS2106应用于监测空气、氮气、氧气、氩气、二氧化碳等干燥洁净无腐蚀性气体(易燃易爆炸气体除外)的质量流量。
可广泛应用于高校科研、消防、环境监测、烟草、智慧农业、食品、医药等行业。
图1 AMS2106产品综述AMS2106是一款热式质量流量传感器,通过测量电阻变化计算测量气体的质量流量。
传感器采用自主研发的MEMS质量流量芯片,具有直观、精准、稳定,同时具有耐高低温、线性好、响应时间快等特点。
出厂前对AMS2106相关性能、参数进行了严格的测试和校准。
1. 外观结构和引出线1.1 外观结构及工作界面图2展示的是AMS2106的外观结构及工作界面,包含了传感器风道和工作界面等。
工作界面包括段码屏和操作按键,段码屏显示的内容有流量计Modbus通信地址、气体温度、电池、累积流量及瞬时流量。
按键包括向上、菜单和向下三个按键。
传感器风道在工作界面下方,包括进气和出气接口。
风道上的箭头指示了传感器要求的气体流向。
图2 AMS2106示意图1.2 引出线定义图3 引出线示意图颜色引线接口名称及定义黑色(粗)屏蔽线白色RS485 B-红色VCC(9~24V DC)绿色RS485 A+黑色(细)GND表1 引出线定义2. AMS2106技术指标及基本信息参数描述量程0~200L/min(标准)精度±3%FS重复性0.5%FS响应时间≤2s供电方式3节AA电池或外部电源9~24V DC输出方式RS485显示方式段码屏显示单位累计流量:SL(L,标况)瞬时流量:SLPM(L/min, 标况)最大工作压力0.8MPa压力损耗≤2000Pa标准校准气体空气(标况)引出线专用Type-C定制数据线功耗≤50mW机械接口NPT 1/2净机重量280g注:标况指25℃,1个标准大气压。
JZL 型热式气体质量流量计选型指南热式气体质量流量计是用于测量和控制气体质量流量的新型仪表。
可应用于石油、化工、钢铁冶金、电力、轻工、医药、环保等工业部门的空气、氧气、氮气、氩气、氦气、烃类气体、天然气、煤气、烟道气的监测。
该产品可替代孔板,文丘里管,阿牛巴,涡街等流量计。
其特点是可靠性高,重复性好,压损小,无可动部件,量程比宽,响应速度快,测量精度高,无须温压补偿。
特别在大管径,低流速,流量范围变化大及特小流量测量方面具有明显优势。
鉴与以上特点,它也可以方便的作为流量开关使用。
对于密度值很小,雷诺数也较小的氢气流量测量,选用该表比选用孔板,涡轮,涡街流量计都更加优越。
它是一个非常合适的氢气流量计。
此外,我公司开发了可用于测量高炉煤气的流量传感器。
它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,如矿井下送风,排风系统中的风量(速)的实时检测。
该流量计结构型式灵活多样,分插入式和管道式二种,非常适合不同用户的选用,尤其是插入式质量流量计使管径大、压力低的流量(速)测量变得简单易行。
工作原理热式气体质量流量计是利用热传导技术为基础,实现气体质量流量的测量。
流量计的测量探头带有两个铂电阻传感元件(见图1),它们被置于流体中,其中一个通过加热功率P,使其温度升至T1;另一个不加热,用于监测介质温度,设为T2。
于是两个传感元件之间产生温差△T=T1-T2。
在流量为零时,△T最大,随着质量流量Q的增大,传感元件T1的热量被带走,T1下降,△T减小。
故上述加热功率P、温差△T与质量流量Q之间将会产生一定的关系。
可用下式表示:P/△T=K1+K2F(Q)K3 ·······(1 )上式中K1、K2、K3是与气体物理性质有关的常数。
从上式可看出通过测量加热功率P,温差△T的变化即可求得质量流量Q。
热式气体质量流量计原理和标定过程热式气体质量流量计是一种常用的流体测量仪器,广泛应用于工业和实验室等领域。
它通过测量气体在流动过程中的热传导和冷却效应来确定气体的流速和质量流量。
本文将详细介绍热式气体质量流量计的原理和标定过程。
一、热式气体质量流量计的原理热式气体质量流量计的原理基于绝热条件下气体的热传导效应。
当气体流经热敏元件时,由于传热系数不同,导致热敏元件的温度产生变化。
根据流动气体的传热方程,可以得到流过热敏元件的气体流量和质量流量。
热式气体质量流量计的核心部件是热敏元件,通常采用铂丝或薄膜材料制成。
当气体流经热敏元件时,热敏元件受热后温度升高,然后通过传感器测量温度的变化,再根据气体的传热原理计算出流量和质量流量。
二、热式气体质量流量计的标定过程1.准备工作:首先需要准备标定装置,包括标定管道、标定阀门、标定仪表等设备。
接着对流量计进行吹扫清洗,确保测量精度。
2.标定装置安装:将标定装置连接到被测气体管道,确保连接紧密,避免漏气。
3.参数设置:将标定仪表的参数设置为被测气体的类型和流量范围,同时确定标定温度和压力。
4.标定过程:打开标定阀门,调节流量,使其逐渐增大,同时读取标定仪表的数据,记录下流量计的输出信号和被测气体的实际流量。
5.数据处理:根据标定数据,进行曲线拟合和数据处理,得到流量计的输出标定曲线和误差范围。
6.标定结果验证:通过再次调节流量并比对实际测量值和标定曲线的输出值,确认标定结果的准确性。
热式气体质量流量计的标定是保证其准确测量的重要环节。
只有经过严格的标定过程,才能确保流量计的测量结果准确可靠。
三、热式气体质量流量计的应用热式气体质量流量计主要应用于工业生产中的气体流量测量和控制,广泛用于化工、冶金、石油、天然气等领域。
它具有测量精度高、稳定性好、响应速度快等优点,是流体测量领域中的重要仪器之一。
在实验室领域,热式气体质量流量计也被广泛应用于科研领域的气体流量测量和控制。
HGF-3000插入式热式气体质量流量计 HGF-3001管段式热式气体质量流量计 HGF-3000F防爆插入式热式气体质量流量计 HGF-3001F 防爆管段式热式气体质量流量计使用说明唐山美伦仪表有限公司本说明书适合以下热式气体质量流量计变送器和传感器●HGF-3000插入式热式气体质量流量计变送器和传感器●HGF-3001管段式热式气体质量流量计变送器和传感器●HGF-3000F防爆插入式热式气体质量流量计变送器和传感器● HGF-3001F防爆管段式热式气体质量流量计变送器和传感器承蒙选购HGF-3000系列热式气体质量流量计。
本产品是用于计量气体流量的精密电子式仪表,为了使仪表稳定正确的运行,请务必在使用之前,仔细阅读本使用说明书。
【为了安全使用本机】◆ 在本使用说明书和装置上标有务请遵守的注意事项。
为了防止给您和他人造成人身危害及财产损失,安全地使用本设备,请在使用之前仔细阅读本使用说明书,并正确加以使用。
◆ 阅读完使用说明书以后,请妥善保存以便日后参考。
◆ 本使用说明书中,安全注意事项的重要等级以【危险】、【注意】进行分类。
危险 如果忽视该提示警告而进行错误的操作,可能会造成人身伤亡或重大安全事故。
如果忽视该提示警告而进行错误的操作,可能造成人身伤害,或者导致此产品和其它财产损坏。
以下标识可能出现在使用说明书中:此图标表示可能会造成危险的事项。
此图标表示必须引起注意的事项。
此图标表示禁止的事项此图标表示强制执行的事项。
目 录安全注意事项............................................................... (1)1 序言 (2)2 技术参数与功能 (2)3 一体型仪表安装与连接................................................ (2)3.1 外观结构图 (3)3.2 接线..................................................................... (4)3.3 流量计安装 (4)3.3.1 插入式流量计安装 (5)3.3.2 管段式流量计安装 (7)4 流量计调试与运行 (7)4.1 一体型按键显示 (7)4.2 参数输入方法 (7)4.3 测量菜单 (9)5 维护 (10)6 故障排除............................................................... (10)附录1 结构尺寸图 (11)附录2 RS-485通讯协议 (12)附录3 MODBUS通讯 (12)安全注意事项爆炸环境应用时选用防爆型仪表 确认仪表铭牌上是否有防爆认证标志及温度组别标识,没有此类标识的仪表不能用于爆炸环境。
质量流量计的应用优势(一) 质量流量计的应用优势1)高精度流量测量:目前世界各处所应用的cmf其精度(或称不确定度)都优于±0.2%(o、r)、±0.015%(o、f、s),重复性优于±0.1%(o、r)、±0.01%(o、f、s)。
2)同时测量多种参数:cmf不仅可以测量出流体的瞬时质量流量和累积的总质量,同时还可以指示出流体的密度、温度,并由此派生出测量溶液中溶质所含的浓度。
①密度测量②温度测量3)应用范围广泛:包括高粘度的各种液体、含有固形物的浆液、含有微量气体的液体、有足够密度的中高压气体。
cmf还能测量出双组份流中每种已知组份各自的质量流量,这是其它流量仪表难以实现的。
质量流量计的应用优势例如油—水双组份流体,只要知道水和油的密度—温度函数关系,就不难从测出的混合质量流量混合密度中计算出各自的质量流量来。
质量流量计的应用优势4)cmf检测器没有可动部件和密封件,从而结构简单、可靠性高、维护简便。
5)由于流场分布对cmf正常测量没有影响,所以对仪表上下游没有直管段的长度要求。
6)可以用于双向流的测量,能指出流向和质量流量等物理参数。
各种参数对流量计的影响(二)各种参数对流量计的影响1、温度影响当被测流体温度增加时,cmf的振动管系统的刚性减小,这是由于测量管材料的固有弹性常数(包括弹性模量e和泊松比µ)产生变化的缘故。
从下式可以看出:qm=ks/8r2 ×∆t弹性刚性ks减小,则流量qm减小。
此外,温度还会影响管子的几何尺寸和振动系统的结构尺寸,这也将对流量产生影响。
目前在所有cmf中都加了温度补偿系统,对温度变化作了有效的补偿,但还存在补偿过度或不足的问题,残留较小的温度影响。
2、压力影响最初一般认为流体压力变化不会影响cmf的性能,事实上经试验研究表明,在中等和高压(p≥1.5mpa)下,流体压力对cmf精确度的影响是不可忽略的。
(MIC系列)气体质量流量计/控制器使用手册北京杰易斯科技有限公司目录1.用途和特点 (3)2.主要技术指标 (4)3.结构工作原理 (5)4.安装和接线 (7)5.使用方法和操作步骤 (12)6.注意事项 (14)7.气体质量流量转换系数 (15)8.保证、保修与服务 (18)气体质量流量控制器/流量计技术说明书1、用途和特点气体质量流量控制器(Mass Flow Controller)/气体质量流量计(Mass Flow Meter)可以对气体的质量流量进行精密测量和控制。
它在多个领域的科研和生产中有着重要而广泛的应用。
对产品性能和生产工艺的不断改进,质量流量控制器具有精度高、重复性好、响应速度快、软启动、稳定可靠、工作压力范围宽等(可以使用在高压及真空系统)特点。
操作使用方便,可任意位置安装,配合流量显示仪或其他流量控制器显示仪使用,也可直接同计算机实现RS-232各和RS-485连接,非常方便的实现自动控制。
它也可以作为气体质量流量计使用。
注意:本公司产品采用中华人民共和国电子行业标准SJ/T10583-94以及SJ37所规定的通用技术条件和命名方法。
质量流量控制器出厂通常用氮气(N2)标定。
质量流量的单位规定为:SCCM(标准毫升/分);SLM(标准升/分)标准状态规定为:温度---273.15K(0℃);气压—-101325Pa(760mm Hg)F.S(Full Scale):满量程值2、主要技术指标:基本型号MIC20满量程流量范围(N2)SCCM0~5,10,20,30,50,100,200,500 SLM0~1,2,3,5,10,15,20,30精度(%F.S)±1(≤15SLM)±2(>15SLM)控制阀动作型式常闭式线性(%F.S.)±1(≤15SLM)±2(>15SLM)重复精度(%F.S.)±0.2响应时间(sec)≤1流量输出信号0-+5V流量设定信号0-+5V电器接头DB15pin(接头)工作环境温度(℃)5~45工作压差(MPa)0.05~0.5漏率SCCSHe1×10-8最大耐压3MPa介质接触材质316L不锈钢和密封材料密封材料氟橡胶,硅橡胶,丁腈橡胶,聚四氟乙烯,金属密封接头尺寸VCR1/4”Swagelok1/8”、1/4”或φ3、φ6mm电源要求+15V,50mA;-15V,200mA 重量 1.2KG3.结构工作原理图一气体质量流量控制器的工作原理气体质量流量控制器由传感器,分流器通道,流量控制调节阀和放大控制电路等部件组成。
质量流量计的使用常识
质量流量计的使用场合:因质量流量计测量的是流体的质量流量,不受流体温度、压力、密度等参数变化的影响,且测量精度很高(可达0.1%),无直管段要求,固在一些要求进行精确测量和严格控制进料的场合以及用于贸易结算进行计量的时候,常常使用质量流量计进行流量测量,但因其价格昂贵使用面不是太广。
质量流量计的组成:包括传感器、变送器和显示单元三部分,传感器的敏感元件为测量管,安装在管道上,变送器和显示单元(简易型不带显示单元)单独安装在传感器旁便于观察和维护的地方,二者之间有专用的多芯屏蔽电缆进行电气连接。
科氏力质量流量计的结构分类:按照测量管的形状可分为直管式和弯管式,按照测量管的数量可分为单管式和双管式(常用双管式)。
质量流量计的安装要求:
A、安装地点不能有大的振动源,并应采取加固措施来稳定仪表附近的管道;
B、不能安装在大型变压器、电动机、机泵等产生较大磁场的设备附近,以免受到强磁场的干扰;
C、传感器与管道连接时不应有应力存在;
D、直管式质量流量计最好垂直安装,若要水平安装则需使两根测量管处于同一水平面。
E、弯管式质量流量计在测量液体时,弯管部分应朝下,在测量气体时弯管部分应朝上。
质量流量计的投用与停用方法:
A、质量流量计投用前,应检查其安装是否符合要求、管道是否吹洗干净、压力试验是否已完成;
B、通电预热30分钟后启动流体运行,直到传感器温度等于流体的操作温度,切断下游阀并确保无泄露和保证满管时,对流量计进行调0;
C、打开上、下游阀门,关闭旁路阀,将流量计投入使用;
D、流量计停用时,对于易结垢的介质应打开排污阀将流量计中的介质排净,对于易凝固的介质应排净并用低压蒸汽或工厂风进行扫线,保证测量管内不残留介质。
气体流量测量方法
气体流量的测量在许多行业中都是非常关键的一个环节,比如石化、化工、医药等行业。
不同的气体流量测量方法适用于不同的气体类型、流量范围和应用环境。
下面将介绍几种常见的气体流量测量方法。
1.差压式流量计
差压式流量计是气体流量测量中最常见的方法之一。
它基于伯努利原理,通过测量管道内部两点之间的压差来计算气体流量。
这种方法的优点在于可以测量各种不同类型的气体,比较适合于中小流量的测量。
2.热式流量计
热式流量计是一种通过测量气体通过管道时对管道内部的热量传递进行测量的方法。
这种方法适用于测量低流量的气体,可以测量气体的体积流量和质量流量。
3.超声波流量计
超声波流量计是一种通过测量气体通过管道时产生的超声波信号来测量气体流量的方法。
这种方法适用于测量各种气体类型和流量范围。
它的优点在于不会对气体产生影响,且准确性比较高。
4.涡街流量计
涡街流量计是一种通过测量气体通过管道时产生的涡旋频率来计算气体流量的方法。
这种方法适用于测量中小流量的气体,且测量范围比较窄。
5.质量流量计
质量流量计是一种通过测量气体质量流量来计算气体流量的方法。
这种方法适用于测量高流量和高压气体,但相对比较昂贵。
总结
在选择气体流量测量方法时,需要考虑气体类型、流量范围、环境条件和测量要求等因素。
不同的测量方法各有优缺点,在实际应用中需要根据具体情况进行选择。
无论采用哪种方法,都需要保证测量准确性和稳定性,以确保生产过程的正常运行。
流量计的种类及应用领域流量计是一种用来测量流体(气体或液体)通过管道的流量的仪器。
根据测量原理和应用领域的不同,流量计可以分为多种类型。
一、基于物理原理的流量计:1. 悬链式流量计:基于流体对重力作用的原理来测量流体的流量。
主要应用于液体流量测量,如水、油等。
2. 浮子流量计:采用浮子的升降来测量流体的流量。
适用于大部分液体和气体流量的测量。
3. 涡街流量计:通过流体通过管道时产生的涡旋,来测量流体的流量。
可以对液体和气体流量进行测量,广泛应用于工业自动控制系统。
4. 磁流量计:利用法拉第定律,通过测量流体中的电磁感应产生的电压来测量流体的流量。
主要应用于液体和电导率较高的介质。
5. 超声波流量计:利用超声波在流体中传播的速度差来测量流体的流量。
适用于液体和气体的流量测量,非接触式的优点使其适用于高温、高压、有腐蚀性的介质。
二、基于物理性质的流量计:1. 热式流量计:通过流体通过时带走热量的原理来测量流体的流量。
适用于液体和气体流量测量,如蒸汽、空气等。
2. 导热式流量计:通过测量流体通过管道时导热材料的温度变化来测量流体的流量。
主要适用于液体流量的测量。
3. 质量流量计:通过测量流体通过管道时的密度和温度变化来间接测量流体的质量流量。
广泛应用于需要测量质量流量的工艺过程。
三、基于计算机技术的流量计:1. 电子式流量计:通过传感器将流体流过管道的参数转换为电信号,并通过计算机进行处理,来测量流体的流量。
适用于液体和气体的流量测量,具有较高的精度和灵活性。
2. 智能式流量计:集成了多种测量原理和计算机技术,能够实时监测和处理多种流体参数,适用于复杂和精细的流量测量。
流量计在许多领域都有广泛的应用:1. 工业领域:流量计广泛应用于工厂的流程控制和工艺优化,如化工、石油、制药等行业的流体处理过程,以及水泵、气体压缩机等设备的运行监测。
2. 环境监测:流量计用于环境监测和排放控制,如大气污染控制、废水处理、垃圾焚烧等领域。
七种常见流量计工作原理及流量测量中的应用流量计是一种用于测量液体、气体或蒸汽流动速度的装置。
根据不同的原理和应用,常见的流量计可以分为以下七种类型:差压流量计、涡街流量计、超声波流量计、电磁流量计、旋涡流量计、质量流量计和热式流量计。
下面逐一介绍这些流量计的工作原理以及在流量测量中的应用。
1.差压流量计差压流量计基于伯努利原理,它通过测量流体流经管道时产生的压降来计算流量。
差压流量计通常由主要管道、压降装置和差压变送器组成。
常见的压降装置有孔板、喷嘴和流体流过的孔等。
差压变送器接收到差压信号后,可以通过转换成电信号并计算出流量。
差压流量计广泛应用于不同领域,如水处理、石油化工、食品加工、污水处理等。
2.涡街流量计涡街流量计基于卡门涡街效应,利用流体通过涡街传感器时产生的涡街频率与流量成正比的关系进行流量测量。
涡街流量计具有体积小、精度高和适用于多种流体的优点。
涡街流量计广泛应用于供热供冷、化工、石油、水处理、食品和制药等行业。
3.超声波流量计超声波流量计是利用超声波在介质中传播速度随流量变化的原理进行流量测量。
超声波流量计通常由发射器和接收器组成,其中发射器发射超声波信号,接收器接收并测量超声波传播的时间差,从而计算出流量。
超声波流量计广泛应用于供热供冷、石油化工、水处理等领域。
4.电磁流量计电磁流量计基于法拉第电磁感应定律,通过测量流体通过磁场时感应出的电动势来计算流量。
电磁流量计一般由磁场发生器和电极传感器组成。
电磁流量计广泛应用于给排水、造纸、化工、冶金等领域。
5.旋涡流量计旋涡流量计是利用流体流过流经装置时引起的旋涡频率与流量成正比的原理进行流量测量。
旋涡流量计通常由旋涡传感器、信号处理器和显示器组成。
旋涡流量计广泛用于供热供冷、化工、石油等领域。
6.质量流量计质量流量计是通过测量单位时间内通过管道的流体质量来计算流量的。
质量流量计通常由压力传感器、温度传感器和质量流量计算器组成。
质量流量计广泛应用于石油化工、食品加工、环保等领域。
科隆质量流量计说明书1400科隆质量流量计是一种用于测量气体或液体质量流量的仪器。
它采用质量传感器技术,能够准确测量多种介质的质量流量,并具有高度的稳定性和可靠性。
本文将介绍科隆质量流量计的原理、特点、使用注意事项以及主要应用领域。
科隆质量流量计基于热式传感器原理工作,其原理是利用一对热敏电阻作为传感器,其中一个热敏电阻加热,另一个热敏电阻测量温度变化。
当气体或液体通过流量计时,传感器受到流体的冷却效应,测量得到的温度变化可以转换为质量流量。
科隆质量流量计具有高精度、快速响应和较小的压力损失等特点。
科隆质量流量计的特点包括以下几个方面。
首先,它广泛适用于工业化学过程、制药、食品和饮料等领域。
其次,科隆质量流量计具有较宽的测量范围和高度重复性,可满足不同工艺条件下的要求。
此外,它的传感器结构紧凑,易于安装和维护。
最后,科隆质量流量计具有低功耗和较小的温度漂移,可在长时间使用中保持较高的准确性。
在使用科隆质量流量计时,一些注意事项需要遵守。
首先,安装时应确保流体能够均匀地通过流量计,避免气泡、颗粒物等对测量结果的干扰。
其次,应定期校准和维护流量计,以确保其准确性和可靠性。
另外,在高温或高压条件下,需要使用适当的传感器和材料,以保证流量计的使用寿命和安全性。
科隆质量流量计在许多领域中有广泛的应用。
在工业化学过程中,它可以用于监测和控制流体的质量流量,确保生产过程的稳定性和一致性。
在制药领域,科隆质量流量计可以用于精确计量和监测药物制造过程中的流体流量。
在食品和饮料行业中,它被用来测量各种液体和气体的流量,确保产品的质量和安全性。
综上所述,科隆质量流量计是一种准确测量气体或液体质量流量的仪器。
它具有高精度、快速响应和较小的压力损失等特点,在化工、制药、食品和饮料等领域有广泛的应用。
在使用科隆质量流量计时,需要注意安装和维护的要求,以确保其准确性和可靠性。
希望本文对读者了解科隆质量流量计有所帮助。
(以上内容仅为模型输出结果,不代表实际事物)。
气体质量流量计在发电机行业的应用 摘要:本文介绍了热式气体质量流量计与几款流量计的性能对比,并着重介绍了它在沼气发电机组的具体应用。 关键词: 热式气体质量流量计 计量 修正公式
1、 引言 随着国民经济的飞速发展,对电力的需求日益增大,尤其是在夏季电力短缺的现象就更日益突出。为了缓解电力短缺的问题,很多企业都想出了很多方法,一方面节约用电,另一方面,有能力的厂家自己发电解决用电紧张问题。例如污水处理行业,他们利用在污水处理中产生的沼气发电,目前沼气发电技术是在国际上也仅有少数几个国家掌握,国内气体发电机组厂家仅有我厂的发电机组在高碑店污水处理厂得到了很好的应用,高碑店污水厂利用沼气发电与厂内供电并网,利用余热回收装置用于加热消化污泥使厂的能源消耗达到了很好的性价比。机组自今年3月30日正式使用至今,已累计连续运行3000余小时,每天平均发电1万kW·h,累计发电量约为120万kW·h,为企业创造了可观的经济效益。企业关注的是效益,关注的是1m3气到底能发出几度电呢?传统的计量的方法有采用涡街流量计、超声波流量计、转子流量计等,效果都不甚理想。现在我们采用WORLD公司的QFM200热式气体质量流量计,它的成功运用,使长期困饶我们在计量问题上(理论设计与实际消耗相差太大)的难题得到了解决,由于它量程比宽可达1000:1,这样我们不同功率的机组可选用同一中规格的产品就可实现高精度测量。现就热式气体质量流量计的特点、原理、使用及与其他各款流量计的性能作一比较。 2、 热式质量流量计与涡街流量计、超声流量计、转子流量计等比较 2.1涡街流量计(气体)
▲ 涡街流量计特点:没有可移动部件、计量精度高、压力损失小 检测元件不与被测流体接触、输出信号与流体的温度、压力、密度、成分、粘度等参数无关。 ▲ 涡街流量计原理:它是应用流体力学中的卡曼涡街原理来测量流体流量的。把一个旋涡发生体(圆柱体、三角柱等非流线型对称体)垂直插在管道中,当流体在管道中流动时,会在旋涡发生体后方左右两侧交替产生旋涡,形成旋涡列。这两列旋涡相互形成平行状,且左右交替出现,旋转方向相反。旋涡的频率f(Hz)与流体的平均流速v(m/s)及旋涡发生体的宽度(m)有如下关系: f=St*v/d (St为斯特劳哈尔系数,与旋涡发生体宽度d和流体雷诺数有关) ▲ 涡街流量计的使用相对简单,安装也比较方便,它分插入式和管道式两种。在安装时应注意流体的流动方向应同流量计指示的方向相同。 ▲ 涡街流量计的缺点:量程比小(15:1);受震动影响大;管道的大小与价格呈正比;需要温度压力补偿方可计量;小量程段不灵敏,不稳定,几乎不可测量。 2.2、超声波流量计(气体) ▲超声波流量计特点:没有压力损失;安装简单;与流体的温度、压力、粘度等本身性质无关;无可动部件;可测量脏污、腐蚀气体及多组分气体。 ▲超声波流量计原理:在管道中测量测量顺流和逆流方向超声波的传播时间,再经过计算得出流体的流速。流体的流量则可以通过介质流速、管径,以及用雷诺数对流体进行动力学方面的校正后得到。 具体来说:在管道中以“Z”型装一对超声波传感器,两个传感器之间的距离L作为超声波的传播行程。超声波在两个传感器之间的顺流和逆流传播时间分别表示为: Ts=L/(C+Vcosθ);Tn= L/(C-Vcosθ) 式中C为声波在静止空气中的速度,它随气体性质变化的函数,单位:m/s。V为气体介质流速,单位m/s。θ为声波行程与管道轴线之间的夹角。 ▲超声波流量计的使用也比较方便。在管道表面以“Z”型安装,应注意应把传感器安装处打磨光亮并涂敷黄油,用固定装置把传感器与管道拧紧即可。 ▲超声波流量计的缺点:量程比小(15:1);维护相对麻烦;气体精度高的价格高;计量需要温度、压力补偿; 2.3 转子流量计(气体) ▲转子流量计的特点:就地显示,无须电源;价格相对便宜; 它有两种材质,通常用的玻璃管转子流量计和金属管质量流量计。就地显示和远传显示皆可,接口有HART、标准电流信号、PROFIBUS等形式。 ▲转子流量计的原理:转子流量计也是一种速度式流量计。它有两部分组成,一个是上大下小的锥形管,另一是放在锥形管中的转子(也称浮子)。利用流体通过转子与锥形管壁之间的空隙(节流面积)时产生的差压△P来平衡转子的重量。工作时,被测流体由锥形管的下端流入,从上端流出。流体对转子产生向上托力的大小F总是等于转子的重量G,即 F=△P*A;G=V*(ρt-ρf)g 由于 F=G 故 △P*A= V*(ρt-ρf)g △P= V*(ρt-ρf)g/A (1) 式中V—转子的体积;A—转子的最大截面积;g—当地的重加速度;ρt-ρf分别为转子材质和被测流体的密度;△P为转子垂直方向上下流体的压差。有式(1)可知,在整个工作过程中,压差保持不变。在流量增加时,当然通过节流面积的流速也增加,只有增大节流面积,减低流速,以维持压差△P不变。故根据转子的平衡位置的高低就能读出流量的大小。可用式(2)表示 Q=k*h(2△P/ρf)1/2 (2) 式中k—为仪表常数;h—为转子浮起的高度。将式(1)代入可得 Q= k*h(2gV(ρt-ρf)/(ρf*A))1/2 ▲转子流量计的使用比较方便,安装时拧紧相应的螺栓就可以了,但应注意流体的流动的方向一定垂直向上。 ▲转子流量计的缺点:量程比小10:1;压力损失相对大;污物易堵塞;安装维护相对复杂;受震动影响大;需要温度、压力补偿等;管径大小与价格呈正比,一般在DN200以下。 2.4、热式气体质量流量计 ▲热式质量流量计的特点:量程比宽可达1000:1;小量程段灵敏;不受温度、压力影响,直接测量气体的质量;压力损失可忽略;可实现大口径小流量高精度测量;价格与管道的大小相差不大;高精度可达1%;温度范围宽可达-70℃~450℃;对粉尘、颗粒物不敏感。 ▲热式质量流量计的原理:它是基于热扩散原理的流量计。通俗的说,放在流体中的热源,在流体经过它时,热源本身的热量将会损失,流体的质量流量越大,热源损失的热量越大。这样流体的流量与热源损失的热量在理想的情况下应相等。故知道了热量的大小,我们就可以得出流体的流量。 具体对热式气体质量流量计(以下简称热式流量计)实现来说,就是:热式流量计的探头有两个探针,其中一只是参考点,用来测量流体的温度;另一只是加热源,用来充当热源。根据前述我们可有下式(3) P/△T=A+B*(Q)m (3) 式中P—为电子模块为加热源提供的功率;△T—为加热源与参考点之间的温差;A、B、—为与流体本身性质有关的常数;m—为与流体本身性质有关的指数系数;Q—为流体的质量流量。从式(3)我们可以看出,实现流量测量有两种方法:P固定就是恒功率法;△T固定就是恒温差法。通常我们都采用恒温差法测量,恒温差法特点:小量程段特灵敏,反应速度也快,目前市场上流通的产品皆是采用此法。 ▲热式质量流量计使用、安装比较方便,它有插入式、管道式两种形式。无论是插入式还是管道式,维护、操作极为简单,安装时应注意流体方向应同热式流量计指示的方向相同。 ▲热式质量流量计的缺点:不适宜安装在粘度大的环境中安装;不适宜安装在水珠含量在40%以上的场所。
3、热式气体质量流量计在气体发电机组的应用 整个系统是按照上图安装设计的,发电机组对气源的压力、组分要求不高,就高碑店污水处理厂而言,沼气的压力为气源压力2KPa,温度常温,沼气脱硫后的成分比: H2S 0.653% CO2 33.7% CH4 62.3% O2 0.47%H2 0.063% N2 1.46% 由于成分复杂,气源压力不大,以前采用传统的流量计都达不到我们设计指标,经过我们对传统流量计的性能研究后得出的结论:在测量组分复杂,压力不大的工况条件,传统的流量计由于本身的局限性,已无法测量。因而,经过我们调研后,发现热式气体质量流量计完全符合我们的工况条件应用。我们采用WORLD公司的QFM200 插入式,流速范围:0.05~120m/s。在安装时在DN150管道上钻一个¢20的口,然后焊上一个M27X1.5的内螺纹底座,把带有锁紧接头的QFM200拧入底座中就可以了。安装也非常方便。由于它输出的标准的电流信号,可以直接接入计算机的采集卡,依靠专用软件实现对系统的综合管理,使我们的能源损耗和电能产出有了一个准确计算依据。 实际测试数据: 仪表为QFM200热式气体质量流量计,燃气压力为2kPa,环境温度为33℃,空气相对湿度50%。燃气管径φ150。 流量计测量值为燃气流速S(m/s),流量值为计算值。 计算公式为:Q= S×πR2×3600,R为管径0.075m。 流量计所测量的流速值是按空气成分进行标定的,当气体成份发生变化时,应进行修正。沼气组分如下: 成分 H2S CO2 CH4 O2 H2 N2 百分比% 0.653 33.7 62.3 0.47 0.063 1.46 修正公式:1/Fmix=V1/F1+V2/F2+„„Vn/Fn 其中:Fmix为修正系数,Fn为各组分的系数,Vn为百分比。 各组分系数如下: H2S CO2 CH4 O2 H2 N2 系数 0.933 0.795 0.823 0.946 1.019 0.946 经以上公式计算可知:修正系数为0.827。 从以上计算可以看出:机组在450kW时气耗率为1.97kW/m3。 4、结论 通过我们在高碑店污水处理厂的实际应用的情况看,热式气体质量流量计在气体测量方面的优势特别明显,尤其是在压力小、气体成分复杂的情况下。热式气体质量流量计同其他流量计相比有着压力损失小、量程比宽、小量程段灵敏等优点,更利于节约能源。它的成功应用,为今后气体发电机组提供了精确计量的设备。