广州苏盈电子科技-气体质量流量控制器
我国是以煤为主要能源的国家,有上百万个烟囱不停地向大气排放烟气。烟气排放控制是污染的重要项目,每个烟囱必须是安装烟气分析仪表和流量计,组成连椟排放监视系统。具有度高、长期精度稳定、重复性好,受安装条件局限小、*损、测量范围度宽、适合脏污介质、压力损失小、使用寿命长等特点。必须将气相的差压信号转换成凝结水的差压信号。该转换如果处理不当,会引入些许测量误差。另外,当蒸汽进入饱和状态后,氧气气体质量流量控制器,由于管道内两相流的存在,也会增加一定的测量误差
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热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良,流量计采用热扩散原理对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数。能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力、温度仪表一样得到的应用。它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。
空气流量计是将吸入的空气流量转换成电信号的仪器。空气流量计的优点是压力损失小,可测流量范围大。热气体质量流量计适合测量干气体的原因;介质温度是热气体质量流量计的一大难点。工作时,需要将加热探头加热到比介质温度高50度的状态。如果介质本身的温度变化频率度变化频率过高,即加热所需的供电电流忽大忽小,导致表头显示的流量波动较大,测量精度会直线下降,不利于检测。如果介质本身温度较高,探头所需的加热温度较高,流量计的设计功率小于18W。
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空气流量计时,通过过流式流量计推动涡轮叶片转动。叶片转速与流过空气流量计的气量成正比。流量计口安装有一特殊设计的导流架,随着流量的*,对进入流量计的气流进行加速。凡需掌握量变的地方,都存在流量测量的问题。流速、压力、温度均列为三大检测参数。对某一特定流体,只需知道这三个参数即可计算出它具有的能量,在能量转换测量中必须检测这三个参数。能源转化是所有生产工艺和科学试验的基础,因此,流体和压力、温度表一样被广泛应用
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废气、废液、污水等排放严重污染大气和水资源,严重威胁着人类的生存环境。21世纪,国家把可持续发展列为国策,环境保护将成为重中之重。要控制大气、水的污染,必须加强管理,而治理的基础是定量控制。
两个温度传感器放置在测量气流中时,一个温度传感器用来感应气流的温度,另一个传感器加热到高于测量的气体温度。气量增加了,加热传感器被带走的热量也增加了。即,两个传感器的温度差会随着空气流量的变化而变化。从而可以根据测得的温度差来计算被测点气流的质量流量。
利用流动流体传递热量改变测量管壁温度分布的热传导分布效应的热分布式流量计曾称量热式;2)利用热消散(冷却)效应的金氏定律。又由于结构上检测元件伸入测量管内,也称浸入型或*型有些在使用时从管外插入工艺管内的仪表称作插入式。
TMF无活动部件,无分流管的热分布式仪表无阻流件,氮气气体质量流量控制器,压力损失很小;带分流管的热分布式仪表和浸入性仪表,虽在测量管道中置有阻流件,但压力损失也不大。
TMF使用性能相对可靠。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,仅有流量传感器,组成简单,三亚气体质量流量控制器,出现故障概率小。
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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,实验证明差别仅2%左右;用于Ar、He等单原子气体则乘系数1.4即可,
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TMF,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。