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气体流量计涡轮

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0 引言 临界流流量计由于其稳定性和重复性好、精度较高,故被广泛用作工作标准。但在实际使用中,相关参数均存在使用条件与标定条件不一致的情况,从而给使用带来了一定的误差。在JJG620-94临界流流量计检定规程第24条规定“最好在喷嘴使用条件下标定,否则应能使标定条件下结果足够准确地换算到使用条件下”,就说明了这一点。在实际工作中,业内人士作了许多尝试和探索,由资料证明在常温常压下,湿度变化引起的流出系数变化不大,大约在0.01%以下。滞止压力p0、喉部面积A3、实际气体常数,甚至滞止状态下密度ρ0,因测量和气体工况状态变化引起的误差均可估计,但实际使用中临界流函数C3,大多数情况下只能使用国际标准中的纯干空气的临界流函数。本文试图提出一种临界流函数C3在常温常压下的计算方法,以此与同行探讨。 1 临界流函数C3的计算方法 在ISO9300和JJG620-94当中,临界流函数C3是用表格提供的,如氧气、空气、甲烷等,而且是纯干气体,即相对湿度为零。实际中纯干气体是不存在的,因为湿度或状态变化将给临界流函数C3带来一定的偏差,现以负压法空气临界流流量计为例,来说明计算过程。 对空气临界流函数C3,不采用国际标准表格提供的数据,直接运用理论公式计算,公式计算结果与表格数据仅差万分之几。 (1) 式(1)中,κ为空气等熵指数(比热容比),z0为滞止状态下压缩系数,常温常压下z0为1,因此式(1)化简为: (2) 实际工况下,等熵指数不能采用纯干空气的等熵指数,必须重新计算。 1.1等熵指数κ的计算方法 (3) 式(3)中,cp、cv为空气的定压比热、定容比热,cp=cv-RV,RV为实际气体常数;ρg0为滞止状态下空气中纯干部分密度;ρs0为滞止状态下空气中饱和水蒸气的密度;φ0为滞止状态下空气的相对湿度;cpg、cps分别为干空气和水蒸气的定压比热(下标g代表干空气,下标s代表水蒸气);cvw、cvs分别为干空气和水蒸气的定容比热。 式(3)中全部为变量,需要根据滞止状态(p0、T0、φ0)如实计算。 1.2定压比热和定容比热的计算 计算定压比热的经验公式很多,采用如下公式(适用于273~1800K)计算。 上两式中,cp为气体的定压比热(kJ/(kg.K));cv为气体的定容比热(kJ/(kg.K));M为气体的千摩尔质量(kg/mol);T为热力学温度(K);a0、a1、a2、a3为气体的系数,单位分别为kJ/(kmol.K)、kJ/(kmol.K2)、kJ/(kmol.K3)、kJ/(kmol.K4) 对于空气: 如果是纯干气体直接按式(4)、式(5)计算即可,如果为湿气体还应分别计算纯干部分和水蒸气密度。 1.3 计算气体中纯干空气密度和水蒸气密度 根据喷嘴入口滞止状态参数(p0、T0、φ0)分别计算气体纯干部分密度ρg0和水蒸气密度φρs0 (6) 式(6)中,ρN、TN为标准状态下压力和温度,分别为101325Pa和293.15K;ρN为标准状态下气体密度,空气为1.2046kg/m3;ρ0、T0为喷嘴入口处绝对滞止压力和绝对滞止温度(Pa,K);φ0为喷嘴入口处滞止状态下相对湿度;ρ为表示温度下饱和水蒸气压力(Pa);Z0压缩系数,常压下为1。 由入口滞止温度T0查饱和水蒸气密度表得到ρs0(kg/m3),将φ0、ρs0直接代入等熵指数κ的公式(3)中计算。 计算时根据入口滞止状态T0计算定压比热cp,由cp-RV计算得出cv,再由(p0、T0、φ0)分别计算出ρg0、φ0和ρs0,最后求出等熵指数κ,将κ代入式(1)计算,得到实际状态下的C3。 2数据分析 1)由表1可以看出,在0.1MPa,280~340K状态下用该公式与ISO9300相比,偏差在万分之几,差别很小,说明此计算方法可行。 2)由表2可看出,如不考虑空气中的湿度变化,因此可能带来的偏差可达千分之几,并随着湿度和温度增加,偏差在递增,这是不能忽略的,尤其是标准装置更是如此。 3)由表1和表2可以看出,在大于0.1MPa状态下,尽管我们实际计算中已经考虑了压缩系数Z,按此方法计算无论是与ISO9300-2003版,还是与ISO9300-1990版相比,仍相差可达千分之二以上,表明此公式的适应性在下降。这种不适应是式(4)的适用条件造成的。尽管如此,我们仍然可以肯定,在100kPa、0~50℃范围内是可以使用的。此方法虽然公式计算比较烦琐,但使用计算机运算很方便,这一点就通常来说已经够了。 参考文献: [1]王自和,范砧.气体流量标准装置(计量检定参考丛书).北京:中国计量出版社,1994 [2]翟秀珍等.差压型流量计[M].北京:中国计量出版社,1995 [3]王祝炜,王伯年.湿度对临界流文丘利喷嘴流量特征的影响.计量技术,2000(4) [4]王池,李芳,王东伟.音速喷嘴检定过程中的几个问题分析.现代计量测试.2002(1)
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热式流量计只适用于管道截面积比较小,介质较为干净,介质温度场均匀无紊乱的环境;
原因是:1、测点少,不适用于大截面的管路2、耐磨性差,而且容易被粘附探头,所以不适用于杂质较多的介质3、按照设计原理来说,介质温度的变化对于热式流量计是无影响的,但是实践中体现出来的不是如此,无论进口的还是国产的,在温度场集聚波动(例如冷热风混风口)的时候,热式流量计的输出也是乱糟糟的
至于为什么多用于空气流量而不是水,水的热传导性比空气好多了,所以水作为介质的时候热扩散和流速的特性曲线太短,不够明显。
热式流量计较多应用于半导体工业外延扩散、石油化工微型反应装置、镀膜工业、光导纤维制造、热处理淬火炉等各种场所,同时,热式流量计被广泛应用于钢铁厂、焦化厂、石油、化工、热力、医疗、热电厂、环保等行业。热式流量计目前绝大部分用于测量气体,只有少量热式流量计用于测量微小液体流量。
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●外夹式,能精确测量双向及快速变化的气体
●探头适用于危险区:ATEXzone1&2以及FMDiv.2
●自动识别探头及其标定数据,缩短设置时间,并能提供精确,持久稳定的测量结果
●久经考验的外夹式探头,测量管径范围从DN30至DN1600,测量温度范围从-40℃至+170℃;防尘,防潮
●测量不受气体密度,粘性,合成物,灰尘,湿度,温度和压力的影响
●友好用户界面。
时差相关技术
0.01…35M/S
0.15%读数,视应用而定
±1%读数,视应用而定±0.5%读数,经过标定
被测气体声阻抗与管道声阻比>3000,如天然气、空气、氮气、乙烯、丙烷等
主机销售:卢旭电话:4000118588:751251651
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注意,有些(很多)时候对于流量精度要求不高的场合下,只是需要一个相对于标准空气的一个刻度(这种刻度的流量计是最多的),而不要求读出实际流量,所以经常不考虑什么修正之类,拿来就用,造成流量计通用的假象。
你说的通用是指测定不同气体?那样的话是可以的。
你测的气体有腐蚀性吗
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全文通过不同类型的选择和基本维护以及安装步骤都对其进行了一定的介绍,在使用中只要遵守正确的使用方法和流量计的正常维护即可保证其使用寿命和在气体介质中测量的精度保证。关于金属管浮子流量计价格主要受到不同配置的影响所以价格也许差异会有一定的幅度存在。全文总结来说就是合适的选型和安装都同样重要,希望本文对你有所帮助。
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6.通讯和操作模式:有多种数字通讯和模拟信号模式可供选择,以便采集和记录数据,也有面板按键可手动操作调试。
7.精度:普通精度为±(0.8%读数+0.2%量程);高精度为±(0.4%读数+0.2%量程)。
8.量程:量程范围宽,可定制。常规流量计小量程为0~0.5SCCM,大量程为0~5000SLPM。量程比200:1。
三.型号系列
Alicat质量流量计产品有多种不同系列,以满足不同客户、工况和应用的需求。
表1.Alicat质量流量计型号类别
表2.Alicat流量计压损数据
M系列:标准型流量计。适用于非腐蚀性气体常规应用,如流量测量,泄漏测试,流量比对校验。
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