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智能電磁流量計

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淺析常見流量計的質量流量測量技術應用

來源:作者:发表时间:2019-08-26 15:30:07

一些流量測量原理在流動技術領域占主導地位,但是有很多種方法可以測量流量,如果不進行一些研究,這些方法可能無法顯現。任何使用流量計的人都可能熟悉熱流量計,基于壓差的流量儀表和轉子流量計,所以這裏有一些您可能聽不到的流量技術,具體取決于您的專業化。
超聲波:
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如果您需要测量流量,超声波流量计可以是一个很好的选择,但不能在您的流路上安装有创的新夹具; 一些仪表的传感器可以直接绑扎或夹紧在管道的外部!超声波流量计使用的两种方法是多普勒和传输时间。两种类型的仪表都将超声波束发射到流体介质中。多普勒测量仪测量由多普勒效应引起的光束频率的变化,并使用已知的流体声速来确定流量。传输时间流量计发射两个光束,这些光束反射回仪表中的接收传感器。两个光束的传输时间可用于找到流体的平均流体速度和声速。
 
電磁流量計:
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電磁流量計可用于測量液體流量,只要它們具有足夠的導電性,並且可以耐受腐蝕性或腐蝕性液體。電磁流量計利用法拉第定律來測量導電流體的速度。根據法拉第定律,任何以90°角移動到磁場的導體都會經受與導體速度成比例的感應電壓。儀表在流體路徑中産生磁場,並使用與導電流體接觸的電極來測量感應電壓。儀表使用測量的電壓,發射的磁場的已知強度以及電極之間的距離來計算流體速度。
 
光學:
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激光已经渗透了许多不同的技术,所以当然它们也可以应用于流量测量!光学流量计用于含有小固体颗粒的流体 - 这可能导致可能依赖于毛细管旁路或其他流动限制的其他技术的堵塞问题。激光垂直于流动光照射并与粒子碰撞。由粒子散射的光被光电探测器拾取,光电探测器产生电脉冲信号。位于第一激光器下游的第二激光器用第二光电探测器重复该过程,并且流动气体的速度计算为粒子随时间移动的距离。
 
文丘裏:
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文丘里装置具有成本非常低的优点,但是以牺牲灵活性为代价。文丘里效应是由流体流动路径中的收缩引起的压力降低。压力传感器测量收缩长度前后的压力,仪表使用伯努利方程计算流体速度; Bournoulli的原理指出,流体的速度与其压力成反比,因此通过已知收缩降低气体压力并测量压差产生流量测量。但是,如果没有严格控制系统压力和温度,结果是体积而不是质量流量,因此结果可能因环境条件而异。
 
層流差壓流量:
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为了获得高精度,快速响应和高调节比,计量清洁干燥气体,许多专家转向LDP技术。Alicat仪器测量压差,与文丘里产品类似,限制类型略有不同,从而产生巨大差异。在Alicat流量仪器中,使用一叠板和间隔物来层流流动并产生压降; 该堆栈称为层流元件。使流动层流化降低了流体的雷诺数,并且允许使用已知的温度与粘度数据和流体的雷诺数来计算质量流率。传感器测量具有已知压降的层流元件的一部分的压差,另一个测量流体的绝对压力,温度传感器测量气体的温度。所有这些参数与仪器中编程的流体物理常数相结合,为Alicat仪表提供了计算体积和质量流量所需的一切。
 
由于Alicat流量計不僅可以收集,還可以報告壓力,體積和質量流量測量,因此它們是多變量設備:您可以在應用程序中使用對您最重要的數據。對于許多Alicat風扇來說,這種多功能性是使用Alicat流量計和控制器的最佳理由之一。測量壓力和質量流量意味著用戶可以使用Alicat質量流量控制器內置的受控回路功能,基于任何一個來控制流量。這意味著能夠在控制壓力的同時測量質量流量,或在知道壓力的同時控制質量流量。這樣做的好處是節省了時間,提高了精度,降低了系統設計的複雜性。