Mājas - Blogot - Informācija

Galvenās gāzes Coriolis Flowmeters kategorijas

Gāzes Coriolis caurplūdes mērītājus var iedalīt divās kategorijās: tieši, kas tieši izvada masas plūsmu; un netieši vai secināti, kas, piemēram, izmanto ultraskaņas plūsmas mērītāja un blīvuma mērītāja kombināciju un pēc tam reiziniet to izejas, lai iegūtu masas plūsmu.

Tiešais tips

Tieša gāzes koriolisa plūsmas mērītāji ir dažādos veidos, ieskaitot kalorimetrisko, leņķisko impulsu, žiroskopisku un divkāršu - lāpstiņriteņu veidus. Šie instrumenti ir piemēroti mazu gāzes plūsmu mērīšanai. Tomēr to trūkumi ietver augstu inertu, mērījumu vērtību, kas atkarīga no gāzes specifiskā siltuma pie pastāvīga spiediena, un saskare ar barotni, padarot mērīšanas elementu jutīgu pret piesārņojumu un koroziju. Tas ir dubultā - Orifice diferenciālā spiediena gāzes Coriolis plūsmas mērītājs. Divas identiskas atveres plāksnes ir uzstādītas caurulēs A un B. Divas identiskas konstantes - plūsmas sūkņi, katrs no tiem ģenerē nemainīgu tilpuma plūsmas ātrumu Q pretējos virzienos, tiek uzstādīti novirzīšanas caurulē. Spiediena starpība divās atveres plāksnēs, Δp=p 1 - p 3=4 kρqq, ir proporcionāla ρ un Q., kur k ir nemainīgs koeficients, ρ ir blīvums, q ir cauruļu tilpuma plūsmas ātrums, un ρq ir masas plūsmas ātrums. Divkāršs - lāpstiņriteņa gāzes Coriolis plūsmas mērītājs izmanto divus lāpstiņriteņus ar slīpuma leņķi X1 un X2, kas ir uzstādīts viens aiz otra uz tās pašas taisnās līnijas. Abus lāpstiņriteņus savieno vērpes atspere. Kad šķidrums iziet cauri, starp diviem lāpstiņriteņiem tiek izveidots nobīdes leņķis x. Saistība starp griezes momenta starpību ΔM, masas plūsmas ātrums QM, plūsmas ātrums U un slīpuma leņķi x1 un x2 ir: ΔM=qm*u*(K1*Tgx1-K2*TGX2) (K1 un K2 ir asmeņu konstrukcijas konstantes). ΔM=K3*U*QM, (K 3=K1*TGX1-K2*TGX2). Offset leņķis x=K4*ΔM=K4*K3*qm*u. Lāpstiņriteņa rotācijas ātrums U ir proporcionāls šķidruma plūsmas ātrumam, u=k6*u. Tāpēc laiks, kas nepieciešams visam lāpstiņriteņa komplektam, lai pagrieztos caur diviem lāpstiņriteņa novirzes leņķiem x, Δt,=x/u=k7*qm. Masas plūsmas ātrumu QM var iegūt, izmērot ΔT ar īpašu skaitītāju. Netiešais tips
Ir trīs galvenie netiešo gāzes koriolisa plūsmas mēroga veidi: ātruma plūsmas mērītāja un blīvuma mērītāja kombinācija, droseļvārsta (vai mērķa) plūsmas mērītāja un pozitīva pārvietojuma plūsmas mērītāja kombinācija, kā arī droseļvārsta (vai mērķa) plūsmas mērītājs un blīvuma mērītājs.
Cits tips pārveido pozitīvā pārvietojuma plūsmas mērītāja izmērīto vērtību tilpuma plūsmas ātrumā standarta apstākļos, pamatojoties uz šķidruma darbības spiedienu un temperatūru. Tomēr šis tips nevar precīzi nodrošināt masas plūsmu, mainoties barotnes tips vai sastāvs. Stingri sakot, šis tips nav gāzes Coriolis plūsmas mērītājs. Tas izvada blīvumu, īpatnējo gravitāciju, tilpuma plūsmas ātrumu, masas plūsmas ātrumu un masas enerģijas plūsmas ātrumu un piedāvā dažādas funkcijas, ieskaitot indikāciju, analogo izvadi, drukāšanu, virs - ierobežot trauksmi un instrumenta kļūdas trauksmi.

Termiskās gāzes koriolisa plūsmas mērītāja pamatprincips ir ārēja siltuma avota izmantošana, lai sildītu izmērīto šķidrumu cauruļvadā. Siltuma enerģija plūst ar šķidrumu, un masas plūsmas ātrumu atspoguļo, izmērot siltuma (temperatūras) izmaiņas, ko izraisa šķidruma plūsma.
Kad šķidruma sastāvs ir fiksēts, konstante - Šķidruma īpatnējā karstums ir zināma konstante. Tāpēc no iepriekšminētās formulas, ja sildīšanas jaudu uztur nemainīgi, masas plūsmas ātrumu var aprēķināt, izmērot temperatūras starpību. Ja tiek izmantota nemainīgas temperatūras starpības metode, tas ir, temperatūras starpība starp diviem punktiem tiek saglabāta nemainīga, masas plūsmas ātrumu var aprēķināt arī, izmērot sildīšanas jaudu. Tā kā pastāvīgās temperatūras starpības metode ir samērā vienkārša un viegli ieviesta, to plaši izmanto praksē. Šāda veida plūsmas mērītāju bieži izmanto, lai izmērītu lielākas gāzes plūsmas.
Lai novērstu temperatūras mērīšanas un sildīšanas elementu piesārņošanu un koroziju ar izmērīto šķidrumu tieša kontakta ar izmērīto šķidrumu dēļ, var izmantot kontakta mērīšanas metodi, kas nav -. Šajā metodē sildītāja un temperatūras mērīšanas elements ir uzstādīti uz plānas - sienas caurules ārpuses, bet šķidrums iziet cauri caurulei. Šī non - kontakta mērīšanas metode ir piemērota mazu plūsmas ātrumu mērīšanai mazās - diametra caurulēs. Izmērot lielus plūsmas ātrumus, var izmantot sadalītu plūsmas metodi. Šī metode mēra tikai sadalīto plūsmas daļu un pēc tam aprēķina kopējo plūsmas ātrumu, lai paplašinātu mērīšanas diapazonu.
Diferenciālā spiediena tips
Diferenciālā spiediena gāzes Coriolis caurplūdes metri ir balstīti uz Magnus efektu. Praksē masas plūsmas mērīšanas sasniegšanai viņi izmanto atveres plāksni un mērīšanas sūkņa kombināciju. Kopējās konfigurācijās ietilpst dubultā atveres plāksne un četras - atveres plāksne apvienojumā ar mērīšanas sūkni. Divkārša - atveres plāksnes struktūra ietver divu atveres plāksņu (A un B) identiskas struktūras un izmēru uzstādīšanu galvenajā cauruļvadā. Zaru cauruļvadā ir uzstādīti divi fiksēti - plūsmas sūkņi ar pretējiem plūsmas virzieniem un fiksētiem plūsmas ātrumiem. Diferenciālais spiediena mērītājs ir savienots ar atveres plāksnes A ieplūdi un atvere plāksnes.

Koriolis

Gāzes Coriolis plūsmas mērītāja (saīsināts kā Coriolis plūsmas mērītājs) tieši mēra masas plūsmu, izmantojot principu, ka šķidrums plūst caur vibrējošu cauruli, kas rada koriolisa spēku proporcionāli masas plūsmas ātrumam.

Coriolis Flowmeters ir dažādās konfigurācijās, kas parasti sastāv no vibrējošas caurules un devēja. Vibrējošā caurule (mērīšanas caurule) ir jutīga ierīce, un to var formēt kā u - caurule, ω - formas, gredzenveida, taisnas vai spirāles. Ir pieejamas arī dubultās caurules konfigurācijas, taču pamatprincips paliek tāds pats. Tālāk kā piemēru izmanto u - caurules gāzes Coriolis plūsmas mērītāju.

Nosūtīt pieprasījumu

Jums varētu patikt arī