范文一:气体质量流量计是什么
气体质量流量计是什么
2011-01-15
气体质量流量计是什么目前所用各种型式的气体流量计,绝大部门是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量误差。如工作压力时常变动,更使计量发生困难。
气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其预示读数直接指示气体的质员流量。它具有一系列优点:
1.在常压、高压或负压的前提下均可选用。
2.可在常温、100度,甚至又高的温度下正常运行。
3.适用的量程范围宽,既能用于实验室内小流量的场所也可用于工厂生产中的大型装置。
4.流量计的阻力降极微。
5.抗介质腐蚀的能力强。
6.计量精度高。
7.输出电讯号,可远传预示,还便于与其他仪表配合后实现流量记录.自控或总计。
质量流量计是一种热导式仪表早在本百年初,托马斯(Thomas)提出了它的原形,后几经变革惭趋完善。目前许多国家有这类流星计的工业产品,厂泛应用于各个工业生产及科学实验的领域。虽具体布局各有差异,但其原理是基本一致的。我国自1976年以来,也已有几种产品陆续间世,较多地应用于原子能工业及半导体制造工业。咱们曾经用于80大气压微型催化反应装置入彀量氢气流量,己取得了成功的经验。若能把它推广应用于石油、化工业的方方面面必将收到良好的效益。
质量流量计原理图
这种流量计的基本原理是在一很小直径(4毫米)的薄壁金属管(常用不绣钢、纯镍或蒙乃尔台金等耐蚀合金)的外壁,对称绕上四组电阻丝,彼此联接构成惠斯顿电桥(见下图),其守桥留绕组l与绕组3分内、外两层平绕于管了左侧(上游),绕组2与6则同样地绕于管子的右侧(下游)。如图接上值电流的直流电源后,电流经由过程绕组而致升温,沿金届导管轴向形成1个对称漫衍的温度场(图中实线所示)。当气体流经导管时因气体吸热而使上游管壁温度下降,经由过程下游时气体放热,管壁温度上升,导致了温度场的变异,即温度最高点位置向右偏移(图中虚线所示)。电阻丝接纳电阻温度系数较大的材料能活络地反映温度的变化而使电桥掉去平衡。最后,将电桥的不服衡电压讯号放大或者转换成电流讯号。从理仑上来讲这输出讯号的大小正比于气体的质量流量与气体比热的乘积,可简略地抒发为:
式中:E一输出讯号k一比例常数
Cp一气体比热(定压)M一气体的质量流量
A一流量计各绕组与周围环境间的总传热系数
就抱斗气体而言,气体的比热是不随压力而变化的常值,所以输出讯号仅与气体的质量流量成正。一般的真实气体其比热受压力影响的变动幅度很小故仍可用输出讯号直接代表质量流量。认为与压力的大小无关。在实用中,因难于计量气体的质量来测定仪表惯例以换算成标准状态下(760毫米汞柱、0?或760毫米汞柱、20?)的气体体积(用"标升"或标立米"表示)来标称气体的质量。
根据这种仪表的原理、性能,结合咱们的使用经验及测试情况底下几个方面值得注重:
1.当仪表的工作前提变换时(如变更介质、环境温度大幅度变化等),对仪表的零位应重新加以调解。同时,仪表的导管必须水平安装,要用水平仪校准。不然将增大工作前提变化对零位漂移的影响。机架更不可有震动或摇摆等情况故不宜在船舶上使用。
2.对相当于0-100kg/cm2压力、0~7标升/小时流量(空气)范围内的大量测试数据进行关联运算,用最小二乘法原理求直线热带方程,其相关系数λ值均在0.999~0.9999范围内,证明仪表具有良好的线性度。但线性度与量程大小有着流量越大,非线性越严重,所以一般把量程限定在0~4标升/时(空气)以内,以确保良好的线性度。为了能测量大流量而又保证线性度,可接纳分流原理来扩展仪表的量程。如采纳旁路管、文丘利管、孔板等配合使用,量程可分别扩大到每小时几十、几百、几千标升,直至几万标立米。
3.虽然真实气体的比热随压力的不同而有变化甚至某些气体的变动幅度还比力大(见表1),但仪表的测量精度仍能保持桂绝对是范围内(见表2)。
4.导管材质的选择,除开思量耐腐蚀性以外,以选用导热性能较好的材料为佳。以测目氮气为例,同样在0-100kg/cm2压力及0~7标升/小时流量的范围内测试,用镍管的测量精度为2~2.5%而用不锈钢的则为3~4%(镍的导热系数约为不锈钢的三倍)。
5.由于这类仪表必须在气体比热相对于稳定的情况下才能进行正常工作所以凡是气体成分不稳定、气体中央带雾沫以及工作前提逼近气体的液化临界区等情况由于比热值很不稳定,均不宜使用这种仪表。如乙烯液化的临界点是50 kg/cm2、9.9?,在测试时发现压力超过30 kg/cm2时,仪表读数就开始掉稳了。
6.若改换了一种气体介质,最好重新进行测定。在仪表的仿单里,常介绍不重新测定,而仅根据两种气体的比热来换算未经测定的气体流量虽简略方便,但会造成较大的误差,尤其是在高压下工作时,咱们发现仪表的活络度并不完全与比热成正比关表,更以重新测定为妥。
7.本仪表在使用前必须先开机预热,在未充实预热前,仪表上作不稳定。比力好的机型,其开机预热时间在两小时以内。
8.在使用历程中,当气体流量突然改变时,须经由过程热量的传送,管内温度重新漫衍,所以输出讯号的重新稳定需要绝对似的时间。为了能减小这种滞后现象,制造厂常在仪表的电气线路中加设微分收集,以使输出讯号快速反应。这在与其他仪表配合作流量自控时尤为必要。
表1气体的定压比热(卡/标升?) 表2仪表的测量精度(%)
历史上的今天:
01-15机床附件,传送机,运输机,传送设备,上海气体质量流量计2011-
龙广2011-01-15[转]震旦复印机2011-01-15
范文二:气体质量 流量计 是什么
气体质量 流量计 是什么
目前所用各种型式的气体流量计,绝大部分是计量气体的体积流量。由于气体的体积随温度与压力的不同而变动,所以常发生较大的计量误差。如工作压力经常变动,更使计量发生困难。
气体质量流量计的主要特点是不受温度与压力变动的影响,其显示读数直接指示气体的质员流量。它具有一系列优点:
1.在常压、高压或负压的条件下均可选用。
2.可在常温、100度,甚至又高的温度下正常运行。
3.适用的量程范围宽,既能用于实验室内小流量的场所也可用于工厂生产中的大型装置。
4.流量计的阻力降极微。
5.抗介质腐蚀的能力强。
6.计量精度高。
7.输出电讯号,可远传显示,还便于与其他仪表配合后实现流量记录.自控或累计。
质量流量计是一种热导式仪表早在本世纪初,托马斯(Thomas)提出了它的原型,后几经变革惭趋完善。目前许多国家有这类流星计的工业产品,厂泛应用于各个工业生产及科学实验的领域。虽具体结构各有差异,但其原理是基本一致的。我国自1976年以来,也已有几种产品陆续间世,较多地应用于原子能工业及半导体制造工业。我们曾用于80大气压微型催化反应装置中计量氢气流量,己取得了成功的经验。若能把它推广应用于石油、化工业的各个方面必将收到良好的效益。
质量流量计原理图
这种流量计的基本原理是在一很小直径(4毫米)的薄壁金属管(常用不绣钢、纯镍或蒙乃尔台金等耐蚀合金)的外壁,对称绕上四组电阻丝,相互联接组成惠
斯顿电桥(见下图),其守桥留绕组l与绕组3分内、外两层平绕于管了左侧(上游),绕组2与6则同样地绕于管子的右侧(下游)。如图接上值电流的直流电源后,电流通过绕组而致升温,沿金届导管轴向形成一个对称分布的温度场(图中实线所示)。当气体流经导管时因气体吸热而使上游管壁温度下降,通过下游时气体放热,管壁温度上升,导致了温度场的变异,即温度最高点位置向右偏移(图中虚线所示)。电阻丝采用电阻温度系数较大的材料能灵敏地反映温度的变化而使电桥失去平衡。最后,将电桥的不平衡电压讯号放大或者转换成电流讯号。从理仑上来说这输出讯号的大小正比于气体的质量流量与气体比热的乘积,可简单地表达为:
式中:E一输出讯号k一比例常数
Cp一气体比热(定压)M一气体的质量流量
A一流量计各绕组与周围环境间的总传热系数
就理想气体而言,气体的比热是不随压力而变化的常值,所以输出讯号仅与气体的质量流量成正。一般的真实气体其比热受压力影响的变动幅度很小故仍可用输出讯号直接代表质量流量。认为与压力的大小无关。在实用中,因难于计量气体的质量来标定仪表故常以换算成标准状态下(760毫米汞柱、0?或760毫米汞柱、20?)的气体体积(用"标升"或标立米"表示)来标称气体的质量。
根据这种仪表的原理、性能,结合我们的使用经验及测试情况下面几个方面值得注意:
1.当仪表的工作条件变换时(如变更介质、环境温度大幅度变化等),对仪表的零位应重新加以调整。同时,仪表的导管必须水平安装,要用水平仪校准。否则将增大工作条件变化对零位漂移的影响。机架更不可有震动或摇摆等情况故不宜在船舶上使用。
2.对相当于0-100kg/cm2压力、0~7标升/小时流量(空气)范围内的大量测试数据进行关联运算,用最小二乘法原理求直线回归方程,其相关系数λ值均在0.999~0.9999范围内,证明仪表具有良好的线性度。但线性度与量程大小有着流量越大,非线性越严重,所以一般把量程限定在0~4标升/时(空气)以内,
以确保良好的线性度。为了能测量大流量而又保证线性度,可采用分流原理来扩展仪表的量程。如采取旁路管、文丘利管、孔板等配合使用,量程可分别扩大到每小时几十、几百、几千标升,直至几万标立方。
3.虽然真实气体的比热随压力的不同而有变化甚至某些气体的变动幅度还比较大(见表1),但仪表的测量精度仍能保持桂一定范围内(见表2)。
4.导管材质的选择,除了考虑耐腐蚀性以外,以选用导热性能较好的材料
-100kg/cm2压力及0~7标升/小时流量的范围为佳。以测目氮气为例,同样在0
内测试,用镍管的测量精度为2~2.5%而用不锈钢的则为3~4%(镍的导热系数约为不锈钢的三倍)。
5.由于这类仪表必须在气体比热相对稳定的情况下才能进行正常工作所以凡是气体成分不稳定、气体中央带雾沫以及工作条件逼近气体的液化临界区等情况由于比热值很不稳定,均不宜使用这种仪表。如乙烯液化的临界点是
9.9?,在测试时发现压力超过30kg/cm2时,仪表读数就开始失稳50kg/cm2、
了。
6.若改换了一种气体介质,最好重新进行标定。在仪表的说明书里,常介绍不重新标定,而仅根据两种气体的比热来换算未经标定的气体流量虽简单方便,但会造成较大的误差,尤其是在高压下工作时,我们发现仪表的灵敏度并不完全与比热成正比关表,更以重新标定为妥。
7.本仪表在使用前必须先开机预热,在未充分预热前,仪表上作不稳定。比较好的机型,其开机预热时间在两小时以内。
8.在使用过程中,当气体流量突然改变时,须通过热量的传送,管内温度重新分布,所以输出讯号的重新稳定需要一定的时间。为了能减小这种滞后现象,制造厂常在仪表的电气线路中加设微分网络,以使输出讯号快速反应。这在与其他仪表配合作流量自控时尤为必要。
表1气体的定压比热(卡/标升?)
表2仪表的测量精度(%)
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范文三:各种气体的密度
各种气体的标准密度
气体名称 密度(g/L) 相对密度
1.30 1 空气
0.09 0.0695 氢
1.26 0.963 氮
1.46 1.105 氧
1.97 1.529 二氧化碳
1 0.967 一氧化碳
5.88 氙
9.78 7.526 氡
空气密度表:
绝对压力 空气温度 空气密度 绝对压力 空气温度 空气密度 Mpa Kg/m3 Mpa Kg/m3 摄氏度 摄氏度
0.1 25 1.1691 1.4 25 16.367 0.2 25 2.3381 1.5 25 17.537 0.3 25 3.5073 1.6 25 18.706 0.4 25 4.6764 1.7 25 19.875 0.5 25 5.8455 1.8 25 21.044 0.6 25 7.0146 1.9 25 22.213 0.7 25 8.1837 2.0 25 23.382 0.8 25 9.3528 2.1 25 24.551 0.9 25 10.522 2.2 25 25.720 1.0 25 11.691 2.3 25 26.889 1.1 25 12.860 2.4 25 28.058 1.2 25 14.029 2.5 25 29.228 1.3 25 15.198
饱和蒸汽密度表
绝对压力 饱和蒸汽温度 饱和蒸汽密度 绝对压力 饱和蒸汽温度 饱和蒸汽密度 Mpa Kg/m3 Mpa Kg/m3 摄氏度 摄氏度 0.1 99.7 0.5883 1.4 195 7.1038 0.2 120.1 1.1288 1.5 198.3 7.5928 0.3 133.4 1.6507 1.6 201.4 8.082 0.4 143.5 2.1628 1.7 204.3 8.5718 0.5 151.8 2.6683 1.8 207.1 9.0616 0.6 158.8 3.1692 1.9 209.8 9.552 0.7 164.9 3.6665 2.0 212.4 10.043 0.8 170.4 4.1616 2.1 214.8 10.535 0.9 174.3 4.6544 2.2 217.2 11.028
1.0 179.9 5.1451 2.3 219.5 11.521 1.1 184.1 5.6367 2.4 221.8 12.016 1.2 187.9 6.125 2.5 223.9 12.511 1.3 191.6 6.6143
范文四:液体或气体的固有特性参数之一是密度
体的比重。
概本仪器适用于测量化各种学试剂(氢氟酸除外)、液
体食品饮料(含碳酸的要先消除气泡)、石油液体产品及述
其他各种化工液体产品的密度。不需要熟练的分析人员,
液体或气体的固有特性参数之一是密度,即每单位体不依赖于测量环境,是现场安全测量液体的密度及溶液浓积内所含物质的质量,其单位为千克/立方米或克/立方厘度的最佳工具。
米。在石油、化工、能源、机电、冶金、医学、化妆品、
二、技术性能 食品饮料等行业中,液体密度的测量是进行物料计量和物1、 密度测量范围及示值误差: 类鉴别的一种重要方法。 3ZYMD-1A型 密度测量范围:0~1.999g/cm。
3示值误差:?0.001g/cm。 ZYMD—1型智能液体密度计是采用振筒式密度传感3ZYMD-1B型 密度测量范围:0~1.9999g/cm。 器的原理进行液体密度测试的。将待测液体泵入谐振筒传3示值误差:?0.0005g/cm。 感器后,由单片机进行测量处理,直接读出液体的密度值,2、酒精度测量范围及示值误差: 灵敏度高,并具有样品量少,重复性好,以及方便、快速酒精度测量范围:0~100%(v/v)。
ZYMD-1A型 示值绝对误差:?0.5%(v/v) 等特点。
ZYMD-1B型 示值绝对误差:?0.3%(v/v)
对于特定的液体,如酒精等,还可以通过单片机软件3、采样容量:约2ml/次(自动进样与半自动进样)。 的处理,直接读出酒精的体积浓度数据,测试更为简便。 4、环境温度:5?~35?。
该密度计可广泛用于液体密度的测量,配合不同的专5、控温功能:将被测样品恒温到20?0.1?,并有温度显用软件,直接读出酒精度或硫酸浓度或燃料油润滑油等液示。
1
6、数据存贮容量:最大80组数据(密度或酒精度值及其
对应的存贮次序)。
7、电源:220V?22V, 50Hz?1Hz, 50VA 按该键可进行密度显示、酒精度显三、外型及控制键盘 DM 示、测量中间数据的转换。 3A、外型 指示灯亮。 密度值显示时g/cm V/V 1、密度或酒精度显示数码管。 酒精度显示时%V/V指示灯亮。 3为密度值显示;%(v/v)2、显示项及单位指示:g/cm 中间数据显示时,无指示灯亮。
为酒精度显示。
3、振筒温度显示。 该键为第二功能键。 4、振筒观察窗口:可观察吸液过程中是否有气泡或 1.长按此键6秒可以调出原始存储的SHIFT 清洗是否干净,振筒内壁有无挂液。 空气校准数。 5、操作键盘。 2.和其他键配合使用可以实现相应的6、泵轮支架。 功能。 7、进液蠕动泵。 8、进液管。 仅按该键,存贮当前的测量密度值数9、排液管。 SAVE 据,为本键的第一功能“SAVE”。当 10、泵轮压管装置 CAI 按住第二功能“SHIFT”时,再按该外型图 B、控制键盘 键,则存贮校正用蒸馏水的中间数
值,即第二功能“CAL”。 DM SAVE SAMPLE
V/V CAI 2
RECALL SHIFT CLEAN
仅按该键,为回调已存贮密度数据和20s,有一提示音,密度指示停止闪亮,表示已恒温。(使RECALL 存贮次序,即本键的第一功能用本仪器进行测量前应先开机预热30min 待数码管显示
“RECALL”,当按住第二功能键DELETE 数值稳定后再进行测量)
“SHIFT”时,再按该键3s,将删除2、 选择、更换导液管
所有存贮数据(在回调状态),即第测普通的化学试剂及饮料、酒精等液体,可用仪器已 二功能“DELETE”。 配好的导液管;如果是测强酸、强碱及石油制品的液体, 要更换成随仪器配带的耐酸、碱和石油制品的导液管。 该键为采样键。按该键后,自动定时 3、用泵轮压管装置压紧导液管 采集定量的液以供测量。 SAMPLE 顺时针推动泵轮压管装置,听见挂钩响声,即为压紧。 4、吸入被测液体
将进液管插入液样杯中,按动“SAMPLE”采样键,该键为清洗键。按动该键则吸液蠕动 样液被蠕动泵吸入振筒中。每按一次采样键,定量吸入约泵吸液。放开键,则停止吸液。视振CLEAN 2ml样液。为了读数准确,清除前一被测样液挂壁、残留筒内残液是否清洗完为准,人工控制
的影响,可用样液和空气交替抽吸3~5次,再进行测试。 冲洗时间。
C、后面板:电源插座、保险及开关都在仪器的后面板上样液吸入振筒后,要通过观察口观察振筒内样液中是否有不再详述。 气泡,如有气泡,则会影响测试结果,应重新检查管路,
重新抽吸样液。 四、测量操作方法 5、恒温后读数 1、开机恒温 由于样液温度不一定为20 ?,故吸入振筒后,造成接通仪器电源开关,密度显示数码管闪亮。恒温槽进振筒温度变化,使密度显示数码管重新闪亮。经一定时间行恒温控制,经5~20分钟后恒至20?0.1?范围内保持的恒温槽恒温控制后,又恒至 20?0.1?范围内。在此温
3
度范围内保持20s 后,有提示音,密度显示数码管停止闪(3)按住清洗键交替吸蒸馏水和空气3~5次进行清洗,亮,可读取该密度值,即为管内液体的密度。 直至由观察窗观察筒壁上无挂壁残液为止。
对于酒精度的测试,可按“DM/V/V”键,至“%v/v”(4)在下一次测量时按动“SAMPLE”先交替吸入3LED指示灯亮,直接读取酒精度值。当密度超出0.7892 —5段空气和被测样液,然后将吸液管插入被测液体中进
33~0.9982 g/cm范围,即酒精度在100%~0%之外,表行吸液。 g/cm
示非酒精液,此时指示“— — —”。 6.2手动清洗
在测试过程中,可按“SAVE”键,则将此时的测量 (1)取一支10—20ml医用注射器,与仪器进液管相连,数值和存贮次序存入存贮器,最多可存80组数据,如记把出液管放进合适的清洗液中,抽动注射器将清洗液吸进录第81组数据时则仪器发出报警音以提示该组数据为第仪器导液管内,打开泵轮压管装置。 81组已超出总记录数量,且不被记录。 (2)推动注射器,把清洗液排出导液管。 6、排液、清洗 (3)多次重复(1)~(2)操作,直至U型玻璃管传感
每次测量前后都要求清洗振筒,如果清洗不彻底可能器清晰干净(可以通过观察窗观察)。 在振筒内形成沉淀,会给下次测量带来误差,通过测量蒸馏 注:手动清洗比自动清洗的效果更好。测量不易于清水的密度是可以发现这个误差的。 洗的介质后,可用手动清洗仪器。 6.1自动清洗 7、打开泵轮压管装置
清洗步骤 清洗完毕,逆时针扳动泵轮压管装置挂钩手柄,当挂(1)将吸入管悬空,按住“CLEAN”键,将振筒内的钩打开时,逆时针推动泵轮压管装置,使进液管处于放松液体排出。 状态。(防止导液管因为长时间的压紧产生粘连。) (2)再用合适的清洗液清洗振筒直到振筒内看不到残五、测试数据的回调和删除 余物,将管中的清洗液完全排出。如:测量食用油后可用1. 回调 四氯化碳清洗几次,再用酒精清洗,最后用纯水清洗。
4
对已存贮的数据,可按“RECALL”键进行回调。采六、重新校准 3的误当测试20?蒸馏水的密度与理论值0.9982 g/cm用先存贮先调出的方式。第一次按该键调出最早存贮的数33差超过0.001 g/cm(ZYMD-1A型)或0.0005 g/cm据,数码管显示存贮密度(或酒精度,与回调前前显示状态(ZYMD-1B型)时,则应校准。 一致)值和存贮次序,显示时间保持5s。若在5s内再按校准方法是在测试蒸馏水温度恒至20?0.1?时,误“RECALL”键,则依次回调后一次存贮的数据,直至调33差超过0.001 g/cm(ZYMD-1A型)或0.0005 g/cm3完所有数据,再回调时,应无数据,有警示音提示;若回(ZYMD-1B型)时,应将该时的实测数定为0.9982 g/cm,调至某一数据在显示的5s内不再按“RECALL”键,则仪可按住“SHIFT”键,再按“CAL”键即可。此时,密度3即显示为0.9982 g/cm。 器自动退出回调功能,返回实时检测的状态。
注意:校准时水要保证其纯度,多冲洗几次,并确认例如:已存15组数据,第一次按“RECALL”键,
振筒内无气泡,才能使校准数据准确。 则显示最早存贮第01组数据,在显示5 s内再按
“REACLL”键,则显示第02组数据,再接着按该键,七、故障处理
故障现象 可能的原因和处理方法 逐一显示03组、04组??15组数据,再按该键,则响三
开机后数码管和指示灯无指示 检查电源、电源线、保险及开关。 短声报警,表示已回调所有数据。如若在某一组数据(如
显示数码管乱码,仪器各键无响CPU不工作;主振停振或主振接第8组)显示超过5s,则自动返回实时数据显示, 若再应 插件接插不良。 关机重开一试 按“RECALL”键时,将重新从01组数据开始显示。 检查地线是否良好。接好地线,温度指示不稳,有时跳 2. 删除 检查周围环境是否有强干扰源。 当数码管显示在回调状态时,同时按住“SHIFT”和环境温度是否超出5?~35?;仪“DELETE”键3s将删除所有存贮的数据。在其他状态同温控不到20? 器周围通风不良;恒温控制电路时按“SHIFT”和“DELETE”键时将有警示音提示状态故障。关机,重开一次。
密度(酒精度)值不稳 振筒内有气泡,重新吸液 错误。
密度值突跳较大,变化大 振筒管路漏气、管裂等,应注意
5
防震。 密度值与标准值 用纯水重调校准。 ~注意 相差较大 1(请不要自行拆动仪器的任何部位,此仪器属精密测
量仪器任何微小的拆动都可能影响仪器的正常使
用,私自拆装后果自负。 八、安全注意事项(使用前请务必阅读) 2(在测量危险性(易燃易爆、强腐蚀、有毒有害)液
体时,操作人员必须熟练掌握相关的安全知识后方在本说明书中,安全注意事项的严重程度分为“危险”和可测量,否则可能造成人员伤亡或仪器损坏。
3(做特殊液体时,测完后请立即用相关的溶解剂冲洗,不“注意”两类
要在管中存放液体时间过长,否则将影响仪器的精度。
~~~危险 错误操作可能造成死亡或受伤的危险
九、装箱单 ~注意 错误操作可能造成中等程度伤害、轻伤或物品损坏
ZYMD-1型智能液体密度计装箱单
编 号 名 称 数 量 1 智能液体密度计 1台 ~~~危险
2 便携铝合金箱 1个 1(仪器电源插头的中心地线必须接好后才能使用 3 电源线 1条 2(必须把外部电源完全切断后才能搬动仪器 4 保 险 2只 3(外部电源异常时请不要使用仪器 5 耐酸碱、油胶管 4段
6
6 说明书 1份 3(保修卡生效手续。在您购买本仪器后,需仔细填写客
户资料并寄给本公司,保修卡即为生效。 7 随机备校准证书 1份
4(自您购买本仪器之日起,本仪器免费保修期为一年。十、质量保证和售后承诺 超过免费保修期,您亦可在本公司的维修点进行维修,
1.本产品在出厂前都经过严格的技术测试,达到符合且只收成本费。
技术要求标准。 5(保修期内如属以下情况当不在保修范围内:
(1)未按说明书的规定操作造成损坏的。 2.本产品实行“三包”,在购买本产品起10个工作日(2)人为的损坏。 内,在产品外观完好及器件齐全的条件下,因产品质量问(3)任何经自行拆修的产品。 题可免费调换。
(4)任何正常的磨损(包括易损件)。
3.自购买产品之日起一年内,在正常使用的情况下,6(维修时请携带保修卡和有关的发票到指定维修点维修。 由于产品质量问题无法使用者,本公司免费维修和调换。 7(对维修是否享受本公司承诺的服务,最终裁定权属本
公司。 4.由于操作不当或其他意外造成产品无法正常工作 的,本公司提供成本价维修服务。
河北方圆标准计量技术开发有限公司 十一、保修单和维修记录 厂址:石家庄市友谊南大街175号 邮编:050051 1(十分感谢您使用ZYMD-1型智能液体密度计,当您购联系电话:0311-83081125 买本仪器后您会享受到本公司完善的售后服务。 0311-83081126(传真) 83081127(业务部) 2(为了您的安全和仪器的使用寿命,操作前请先熟读使E-mail :hbjlzxywb@163.com
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范文五:什么是热式气体质量流量计
一、产品概述
热式气体质量流量计是气体流量计中的新型仪表,区别于其它气体流量计,不需要进行压力和温度修正,直接测量气体的质量流量。一支传感器可以做到量程从极低到高量程。依据的原理是流体吸收热的速度直接与质量流量相关。移动的气体分子撞击热电阻时吸收带走热量,流量越大,接触热电阻的分子越多,吸收的热量越多,热吸收与某种气体的分子数,热学特性和流动特性有关
二、工作原理
FSTHQ系列热式气体质量流量计是利用热传导原理测量气体质量流量的仪表。该仪表的传感器由两个基准级热电阻(铂RTD)组成。一个是质量速度传感器T1,一个是测量气体温度变化的温度传感器T2。当这两个RTD置于被测气体中时,其中传感器T1被加热到气体温度以上的一个恒定的温差?T,另一个传感器T2用于感应被测气体温度。当气体流过,电子单元感应?T的减少并且增加能量以维持恒温差?T当气体流量减少,电子单元减少对加热探头的能量供应。对加热探头的总能量供应正比于气体质量流量,微处理器输出线性信号随着气体质量流速的增加,气流带走更多热量,传感器T1的温度下降,要维持T1、T2恒定的温度差,T1的加热功率就要增大。此热传递正比于气体质量流速(密度*流速)。根据热效应的金氏定律,加热功率P、温度差?T(T1-T2)与质量流量Q有确定的数学关系式。
P/?T=K1+K2 f(Q)K3
K1、K2、K3www.jswfyb.com是与气体物理性质有关的常数
变送器输出的电流对应于流量或流速。传感器、桥路放大器、外壳、探头组成流量变送器。来自变送器的信号通过处理标校转换为线性信号,线性信号输出设为0-5VDC和4-20mA。4-20mA输出可带动500欧负载(包括线路电阻和负载),传感器工作原理图及流量于电压关系图如下:
三、产品特点
不需要温度,压力补偿;
一个流量计能同时兼顾小流量和大流量测量,特别适合大口径测量。
可以出色的完成工艺管道的检漏及设备的检漏工作。
施工量极小,由于采用插入式结构,只需要在管道上开一个M20×1.5孔。
带球阀,校正维修方便。
智能数显流量积算仪配套。
基地式仪表可以就地显示和带报警控制。
四、技术性能
测量介质:组份较稳定的单一或混合气体
测量环境:防爆、非防爆
流量范围:管道式0.0slpm(F.S.)-38000slpm(F.S.)[SLPM:标准升/分] 插入式0.075Nm/s(F.S.)-200Nm/s(F.S.)Nm: 标准米/秒] 量 程 比:最小100:1,最大可达1000:1
介质压力:最大耐压3.5Mpa扩展至6Mpa
介质温度:管道式:0?-65?,可扩展至 -40? - +250? 插入式:0?-65?,可扩展至 -40?- +450?
环境温度:0?-65?,可扩展至 -50?- +120?
精度:?(1%R.D.+0.5%F.S.)
重 复 性:0.25%满量程 响应时间:0.9s功耗:?5W
信号输出:0-5VDC和4-20mA;RS232/RS485/MODBUS/HART协议可选 供电电源:AC220V或DC24V
管段式DN15~2000 插入式DN80~6000mm(甚至更大) 管道口径:
管路连接: 阳螺纹、法兰及管附件
显示:瞬时流量/累积流量以及温度(可选)
探头防尘罩:用于大流量测量及含粉尘较多气体
球阀曳取器:用于不截断气流情况下取出流量计
流速范围 0.1Nm/s~100Nm/s(标况条件20?,101.33KPa) 准确度?1%
工作压力2.5MPa4.0MPa
供电电源一体式转换器AC220V或DC24V1A分体式转换器:AC220V 响应速度:1秒
输出信号:4~20mA RS485
测量显示:质量流量、标况体积流量、累计流量、时间、累计运行时间
传感器防护等级:IP68
转换器防护等级:一体式:IP67分体壁挂式:IP65分体盘装式:IP52
防爆等级:EXd II CT4
五、应用范围
?氧气、氮气、氢气、氯气及多组分气体测量。 ? 高炉煤气、焦炉煤气测量。
? 烟道气测量。
? 沼气、水处理中的曝气和氯气测量。 ? 压缩空气测量。
? 天然气,液化气,火炬气,等气体流量测量 ? 电厂高炉的一次风、二次风流量测量 ? 矿井下通风或排风系统流量测量 等
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