大家好,今天小编为大家带来的是热式气体质量流量计的优势分析的介绍。
热式气体质量流量计是基于热扩散原理而设计的,该仪表采用恒温差法对气体进行准确测量。具有体积小、数字化程度高、安装方便,测量准确等优点。热式气体流量计技术优势: 1.热式气体质量流量计的宽量程比,可测量流速高至120Nm/s低至0.1Nm/s的气体,可以用于气体检漏; 2.安装维修简便。在现场条件允许的情况下,可以实现不停产安装和维护; 3.采用RS-485通讯,或HART通讯,可以实现工厂自动化、集成化; 4.真正的质量流量计,对气体流量测量无需温度和压力补偿,测量方便、准确。可得到气体的质量流量或者标准体积流量; 5.数字化设计。整体数字化电路测量,测量准确、维修方便; 6.相比较一般测量设备热式气体流量计的抗震性能好使用寿命长。传感器无活动部件和压力传感部件,不受震动对测量精度的影响。 以上就是关于热式气体流量计的优势分析的介绍,希望能对大家有帮助。热式气体质量流量计由于其具有测量准确度高、量程比宽、适用介质范围广、可靠性好等特点应用广泛,热式气体质量流量计主要是以测液体介质为主,也可用于中、高压气体介质的测量。
目前,对一般液体介质,如汽油、煤油、柴油等的测量多采用的是油罐的人工检尺或容积式流量计;
即首先要用油尺(或仪表)测量出油罐的实际液位,根据罐表计算它的体积,再乘以密度就是油品的质量流量。
这不仅要考虑到仪表本身的准确度、还要考虑温度等参数的影响以及操作过程中的偏差。
使用质量流量计则避免了后者带来的偏差。
下面对热式气体质量流量计安装谈几点体会。
热式气体质量流量计的安装:
1)热式气体质量流量计是基于振动的原理工作的,而在其工作的过程中又运用了电磁技术进行振动的激励、扭角的检测以及检测信号的处理;
因此热式空气质量流量计安装的位置不能有大的振动源,也不能安装在变压器、电动机等产生强磁场的设备附近,以防止外界干扰影响其正常工作。
2)无直管段要求,但传感器和管道连接时应避免应力存在。
如果热式气体质量流量计安装过程中,传感器与管道中心线的同心度存在偏差,将导致振动管产生应力,该应力会形成压力、拉力、或剪切力影响管道的对准,引起检测探头的不对称性,导致零点变动,影响测量精度。
若管道与传感器同心度偏差过大,则有可能无法调整零点。因此应采取加固措施稳定仪表附近的管道。
在流量传感器安装时应尽量采取软连接的方式,法兰连接螺丝要均匀对称紧固。
为减小残存应力的影响,流量传感器在安装好后还要进行零点校准。
为方便热式空气质量流量计的安装及调零,热式气体质量流量计的前端和后端还要安装截止阀。
3)传感器和变送器的连接电缆应使用厂家的专用电缆;变送器接收的是低电平信号,所以电缆不应太长。
变送器安装时确保用于将本质安全的传感器电缆与电源和输出电缆分开的隔板安装到位;
要确保传感器接线盒和变送器外壳密封好,以免短路而导致测量误差或者流量计故障。
热式气体质量流量计基于热扩散原理,采用恒温差法设计而成,是一款气体计量的仪表。其拥有高精度、宽量程比、压损小、无需温压补偿可直接计量气体标况体积流量等众多其他流量计所不具有的特点,已被广泛使用于各行各业。
在选型及安装时需要注意以下几点: 热式气体质量流量计恒温差计量中心点就是保证两探头之间温度恒定,介质的携热量(流速)与发热所需的供电电流成正比关系,那么介质温度与介质比热为重点参数,流量计转换器中储存有六十余种常规气体比热转换系数,该系数的设定是基体单一洁净气体。但是在现场实际测量中,介质纯度并没那么高,虽然流量计设计精度没有下滑,但是测量值与实际值有可能存在一定量偏差,这也是为什么热式气体质量流量计适合测量干燥的气体;介质温度又是热式气体质量流量计一大难点,工作时,需要将发热探头加热到比介质温度高50度状态。如果在计量时介质本身的温度变化频率过高,即加热所需的供电电流忽大忽小,致使表头显示流量波动大,其测量精度会直线下滑,不利于检测,若介质本身温度较高时,则探头所需加热温度更高,流量计设计功率小于18W,当加热温度过高时,发热所需供电电流过大(供电电流不够)则会产生多种异常情况乱,如表头流量从小到大往复循环性变化,因此热式气体质量流量计多用于测量介质温度变化频率不高且温度不超过400度的气体。