质量流量计简要的介绍

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质量流量计的结构和原理

质量流量计的结构和原理

质量流量计的结构和原理
质量流量计的结构和工作原理可以概括为以下几点:
一、结构
质量流量计主要由测量管、流量传感器、温度传感器、控制回路等部分组成。

二、工作原理
1. 热量脉冲法
向流体传输微小的热量脉冲,检测上下游温度变化,计算热容和流速。

2. 冷热线法
一个探头加热,一个探头测量上下游温差,结合热容计算质量流率。

3. 波束法
传感器发射声波或微波穿过管道,根据传播时间计算流速。

4. 测温法
在管道设置温度探头,流体吸热使温度改变,测量时间计算流量。

5. 冲量法
设置具有惯性的击块,流体冲击产生力移动击块,计算流量。

三、计算流程
1. 测量过程参数:密度、温度、压力、波束传播时间等。

2. 将各参数输入计算机控制回路。

3. 通过特定算法计算获得质量流量值。

4. 显示或输出质量流量结果。

四、特点
测量准确、响应快、可靠性高、使用寿命长。

通过以上结构和原理,质量流量计实现了对流体流量准确的测定,具有重要的工业
应用价值。

质量流量计原理及应用

质量流量计原理及应用

质量流量计原理及应用质量流量计(Mass Flow Meter)是一种用于测量流体质量流量的仪器设备,其测量原理基于流体的质量守恒定律和相关流体动力学方程。

质量流量计通过测量流体的密度和流体中的流速来计算流体的质量流量。

质量流量计广泛应用于各个领域,如化工、石油、制药、食品等行业中的流体流量测量和质量控制。

质量流量计的工作原理是基于瞬时质量守恒定律。

它通过测量流体中的密度和流体的流速来计算流体的质量流量。

质量流量计主要由两部分组成:传感器和传感器信号处理器。

传感器是测量流体密度和流速的装置,而传感器信号处理器则用于从传感器读取的信号中计算和输出质量流量。

质量流量计的传感器通常采用热式质量流量计或者压差质量流量计。

热式质量流量计使用热敏电阻或热电偶作为传感器,测量流体中的温度差异。

当流体通过测量管道时,热电阻或热电偶会受到流体中的传热影响,从而导致温度变化。

通过测量流体中的温度变化,可以计算出流体的质量流量。

压差质量流量计则是通过测量流体通过管道的压差来计算质量流量。

压差质量流量计包括一个减压装置和压差传感器。

流体通过减压装置时会产生压差,压差传感器可以测量这个压差,并根据压差计算出流体的质量流量。

质量流量计的应用非常广泛。

在化工行业中,质量流量计常用于测量液体和气体的质量流量,如测量液体和气体的进出口流量、控制反应器中的气体供应和产物排放等。

在石油行业中,质量流量计用于测量原油、天然气和石油产品的质量流量,用于管道输送和储罐计量。

在制药和食品行业中,质量流量计被用于监控流料的质量,确保产品质量。

此外,质量流量计还被广泛应用于环境监测、能源管理等领域。

质量流量计具有准确度高、稳定性好、响应速度快等特点。

它可以测量各种流体,包括低温、高温、腐蚀性流体等。

并且,质量流量计不受流体密度、温度、压力等因素的影响,适用于多种工况。

总之,质量流量计通过测量流体中的密度和流速来计算流体的质量流量。

其工作原理基于瞬时质量守恒定律,通过测量流体中的密度和流速来计算流体的质量流量。

质量流量计

质量流量计

七、故障排除与使用与维护
流量计调零前准备 a. 流量计通电后,至少预热 20 分钟。 b. 使过程流体流过传感器,直到传感器温度达到正常的 工艺操作温度。 c. 关闭传感器的下游阀以切断通过传感器的流量,如果 可能也关闭传感器的上游阀门。 d. 确认已切断通过传感器的流量,已充满过程流体。 e. 观察驱动增益、温度和密度读数。如果这些读数稳定, 则检查 活动零点或现场校验零点值。如果平均值接近0, 则不需要对流量计调零。
工业过程的流体介质流经传感器的振动管,就会在振管上产生 介质作用力 (入口) 科氏力效应,使两根振管扭转振动。
三、科式质量流量计原理
传感器检测部件
支架 流量管
电磁铁/线圈 支架
三、科式质量流量计原理
质量流量的测量
安装在振管两端的检测线圈将产生相位不同的两组信号,
输出侧 (C1) 输出侧 这两个信号的相位差与流经传感器的流体质量流量成比 (C2) 时间 例关系,计算机解算出流经振管的 质量流量。 传感器信号, 无流量
质的温度。质量流量计是一种
重要的流量测量仪表。
二、质量流量计的分类
热式
直接式
双叶轮式 科里奥利
质量流量计
速度式流量计与密度计的组
合 节流式(或靶式)流量计与 容积式流量计的组合 节流式(或靶式)流量计与
间接式
密度计组合
三、科式质量流量计原理 振动的流量管, 无流量
振动的流量管, 有流量
出口 扭曲轴 入口 入口
六、科氏质量流量计的安装
一、测量液体时,外壳朝下,以避免测量管
中积聚气体;
二、测量气体时,外壳朝上,以避免管中积
聚液体;
三、测量浆液时,可以采用旗式安装。

简述质量流量计的测量原理

简述质量流量计的测量原理

简述质量流量计的测量原理
质量流量计是一种用于测量流体质量流量的仪器,其测量原理主要基于两个主要因素:质量和时间。

质量流量计利用流体通过仪器的质量来测量流体的质量流量,而不是使用体积流量。

标准的质量流量计通常由流体传感器和质量转换器组成。

测量质量流量的主要步骤如下:
1. 流体传感器:流体传感器是实时监测流体质量的装置。

它通常由薄膜、压力传感器或振动器等组成。

当流体通过传感器时,传感器会感知到流体对其产生的压力或振动,并将其转换为电信号。

2. 质量转换器:质量转换器是将传感器输出的电信号转换为质量流量的装置。

它通常由一个电子计算器和一个显示器组成。

电子计算器会根据传感器输出的信号计算流体的质量,并根据计算结果显示流体的质量流量。

3. 温度和压力补偿:为了获得更准确的质量流量测量结果,质量流量计通常还会进行温度和压力的补偿。

通过测量流体的温度和压力,并将其纳入计算公式中,可以对实际流体质量进行校正。

总之,质量流量计的测量原理是基于流体通过传感器产生的压力或振动信号来计
算流体的质量,并通过温度和压力的补偿来获得准确的质量流量测量结果。

质量流量计

质量流量计

质量流量计
1 质量流量计简介
流体在旋转的管内流淌时会对管壁产生一个力,它是科里奥利在1832年讨论水轮机时发觉的,简称科氏力。

质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的T型振管,中部装有驱动线圈,两端装有拾振线圈,变送器供应的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复周期振动,工业过程的流体介质流经传感器的振动管,就会在振管上产生科氏力效应,使两根振管扭转振动,安装在振管两端的拾振线圈将产生相位不同的两组信号,这两个信号差与流经传感器的流体质量流量成比例关系。

计算机解算出流经振管的质量流量。

不同的介质流经传感器时,振管的主振频率不同,据此解算出介质密度。

安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。

质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。

由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可依据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。

质量流量计组态敏捷,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。

质量流量计的主要技术指标
(1) 主要参数:
质量流量精度: 0.002流量零点漂移
密度测量精度: 0.003g/cm3
密度测量范围: 0.5~1.5g/cm3
温度测量范围: 1C
(2) 传感器相关数据:
环境温度: -40~60C
介质温度: -50~200C
防爆类型: iBⅡBT3
关联设备: 配套变送器
(3) 变送器相关数据:
工作温度: 0~60C
相对湿度: 95%以下
电源: 22023%VAC,50Hz或245%VDC,40W。

质量流量计介绍范文

质量流量计介绍范文

质量流量计介绍范文质量流量计的原理是通过测量流体流经流量计前后的质量差异来计算流体的质量流量。

质量流量计通常由两个主要部分组成:传感器和转换器。

传感器通常是根据热传导或热膨胀原理来工作的。

当流体通过传感器时,传感器会受到流体的影响而产生温度变化。

这些温度变化会被转换器检测到,并通过相关算法转换为质量流量值。

根据测量原理的不同,质量流量计可以分为热式质量流量计和热膨胀式质量流量计两种类型。

热式质量流量计是最常见的类型,它使用热传导原理来测量质量流量。

该类型的质量流量计通常包含一个加热器和一个测温器。

当流体通过加热器时,测温器会测量流体前后的温度差异。

根据温度差异,可以计算出质量流量。

热式质量流量计的优点是测量范围广,可适用于多种气体和液体。

然而,热式质量流量计在高温和高压条件下可能会受到干扰,影响测量结果的准确性。

热膨胀式质量流量计使用热膨胀原理来测量质量流量。

该类型的质量流量计通常包含一个装有热敏元件的管道。

当流体通过管道时,热敏元件会受到流体的影响而产生膨胀或收缩。

通过测量膨胀或收缩的程度,可以计算出质量流量。

热膨胀式质量流量计的优点是能够在高温和高压条件下进行准确的测量。

然而,热膨胀式质量流量计的流量范围较窄,通常适用于相对较小质量流量的测量。

质量流量计在各个行业中有着广泛的应用。

在化工领域,质量流量计常用于测量气体或液体的质量流量,以监测生产过程中的物质流动情况。

在石油和天然气行业,质量流量计常用于测量油气生产中的质量流量,以确保生产过程的稳定和可靠。

在环保领域,质量流量计常用于监测废水排放和空气排放中的质量流量,以确保符合环境保护标准。

此外,质量流量计还可以在食品和制药领域中用于测量食品和药物的质量流量,以确保产品的质量和安全。

总之,质量流量计是一种用于测量气体或液体的质量流量的仪器。

它通过测量流体流经流量计前后的质量差异来计算流体的质量流量。

质量流量计包括热式质量流量计和热膨胀式质量流量计两种类型。

质量流量计使用范围

质量流量计使用范围

质量流量计使用范围
质量流量计(Quality Traffic Meter)是一种用于测量网络访问质量的工具,主要用于评估在线广告和数字营销活动的效果。

以下是质量流量计的使用范围:
1. 广告效果评估:质量流量计可帮助广告主和营销人员评估广告和营销活动的效果。

通过测量网站访问质量、用户点击率和转化率等指标,可以确定广告是否吸引了目标受众,并帮助优化广告创意和投放策略。

2. 网站优化:质量流量计可以提供网站访问质量的详细数据,如流量来源、受众特征、浏览深度等。

这些数据可以指导网站优化工作,提高用户体验,增加页面浏览时间和
转化率。

3. 内容营销:质量流量计可以帮助内容营销人员评估内容的受欢迎程度和效果。


过测量内容推广的流量和互动情况,可以确定何种类型的内容更具吸引力,并根据数据优
化内容策略。

4. 社交媒体分析:质量流量计可以帮助营销人员了解社交媒体平台上的受众互动情况。

通过测量社交媒体链接的点击和转化率,可以评估社交媒体活动的效果,并帮助优化
社交媒体营销策略。

5. 竞争分析:质量流量计可以跟踪竞争对手的在线活动,并提供关于他们的流量来源、目标受众和广告效果的数据。

这些数据可以用于评估竞争对手的优势和劣势,并帮助
制定更有竞争力的营销策略。

质量流量计是一种重要的市场营销工具,能够为各种在线营销活动提供有效的数据支持,从而帮助营销人员做出明智的决策并提高市场竞争力。

质量流量计简要说明

质量流量计简要说明

质量流量计介绍目前广泛应用的流量计,不管是差压式、靶式、涡轮、电磁或容积等型式,从原理上看都足测量容积流量的。

由于流体的容积大小受其温度、压力等参数的阻碍,当被测流体的温度、压力坐化时,应把所测量的容积流量换算成标准状态或某一约定状态下的相应值。

但事实上当温度、压力频繁变动时,进行及时的换确实是专门困难的,有时是不可能的。

因此,希望用质量流量计来测量质量流量。

另外、在实际生产中,由于要对产品进行质量操纵、对生产过程中各种物料混合比率进行测定、成本核算以及对生产过程进行自动调节等,也必须了解质量流量。

随着工业生产技术的进展和自动化水平的提高,例如实现大型发电机组的全程自启停、对核电站气、液二相流的规定,以及对电厂热力经济性进行更准确的评价等,都使得质量流量测量技术日益重要:容积流量Q和质量流量M之间的关系是M=Q(10-1)或 M=A(10-2)式中----被测流体的密度,kg/m3;A----流体的流通截面(一般为管道的流通截面), m2;----流通截面A处的平均流速,m/s.质量流量计分间接式〔推导式〕和直接式两类。

依照式(10 -1)测量质量流量的仪表,必须先测量积流量再乘被测流体的密度,通过密度计和乘法器实现,这种仪表称为间接式质量流量计或推导式质量流量计。

日前, 密度计由于结构和元件特性的限制,在高温、高压下尚不能运用.只能采纳固定的密度数值乘容积流量。

众所周知,介质密度随着压力、温度的变化而异,在变动工况下采纳固定的密度值将带来较大的质量流量测量误差,故必须进行参数补偿,据此进展了温度、压力补偿式流量计。

检测出被测流体的温度、压力,然后按一定的数学模型自动换算出相应的密度值, 得到密度值与容积流量值的乘积便可实现质量流量测量,故称为温度、压力补偿式质量流量计。

温度、压力补偿式质量流量计是当前工业上普遍应用的一种推导式质量流量计的专门形式。

直接检测与质量流量有关的量来反映质量流量大小的流量计称为直接式质量流量计。

质量流量计技术参数

质量流量计技术参数

质量流量计技术参数一、质量流量计的概述质量流量计是一种测量介质实际通过管道的质量流量的仪器,它不仅可以测量气体,还可以测量液体。

相比于传统的体积流量计,它可以避免由于密度变化而引起的误差,具有更高的精度和可靠性。

二、工作原理质量流量计主要由传感器和信号转换器两部分组成。

传感器通常采用热式或冷式传感器,通过测量介质通过管道时产生的温度变化来计算出介质的实际质量流量。

信号转换器则将传感器采集到的信号进行放大、滤波等处理,并将结果输出为标准信号,以供后续处理或显示。

三、技术参数1. 测量范围:一般来说,质量流量计的测量范围比较广泛,从几毫克/小时到数千吨/小时都有可能。

需要根据具体应用场景选择合适的测量范围。

2. 精度:精度是衡量一个仪器好坏的重要指标之一。

对于质量流量计而言,其精度通常在0.1%~1%之间,具体取决于传感器的精度以及信号转换器的性能。

3. 响应时间:响应时间是指仪器从接收到输入信号到输出稳定的时间。

对于质量流量计而言,响应时间一般在几十毫秒到几秒之间,需要根据具体需求选择合适的响应时间。

4. 环境温度范围:质量流量计通常需要在一定的环境温度范围内工作,一般来说,其工作温度范围为-40℃~+80℃左右。

5. 输出信号:质量流量计通常可以输出多种信号类型,包括模拟信号和数字信号。

其中模拟信号可以是电压、电流或频率等形式,数字信号则可以是RS485、HART等协议。

四、选型建议选择合适的质量流量计需要考虑多个因素,包括测量介质、测量范围、精度要求、环境条件等。

在实际选型过程中,需要根据具体需求进行综合考虑,并选择性价比最高的产品。

同时,在安装和使用过程中也需要注意保养和维护,以确保其长期稳定运行。

质量流量计工作原理

质量流量计工作原理

质量流量计工作原理
质量流量计是一种用于测量流体流量的设备,它基于质量守恒原理和测量原理来实现流量测量。

其工作原理如下:
1. 测量原理:
质量流量计采用物理或机电式传感器来测量流体的质量流速。

其中常见的测量原理包括热失重法、振荡法、压差法等。

以下以热失重法为例进行说明:
热失重法根据流体通过传感器时所带走的热量的变化来间接测量流量。

通过在流体流经路径上放置一个加热元件和一个温度传感器,当流体流经时,加热元件会将一定量的热量传递给流体,而温度传感器则测量流体的温度变化。

根据温度变化的幅度和速度,可以计算流体的质量流速。

2. 工作原理:
在工作时,质量流量计将被测流体引导通过测量路径,流体流经路径时会与传感器发生热量交换或其他物理变化。

传感器会将这种变化转化为电信号,然后传递给信号处理部分进行分析和计算。

信号处理部分通常包括放大器、滤波器、模数转换器等,它们将传感器产生的微弱信号放大、滤波并转化为数字信号。

数字信号经过计算和解析后可以得到流体的质量流速数据。

3. 数据处理与输出:
质量流量计通过处理和分析传感器所产生的信号,得出准确的质量流速数据。

这些数据可以通过显示屏、通信接口等方式进行输出,供使用者查看和使用。

质量流量计工作原理基于测量原理和信号处理,通过测量流体的物理变化、数值计算和数据分析来实现对流体质量流速的测量和输出。

质量流量计简要说明安全操作及保养规程

质量流量计简要说明安全操作及保养规程

质量流量计简要说明安全操作及保养规程1. 引言质量流量计是一种广泛应用于工业生产流程中的仪器设备,用于测量液体或气体的流量。

为了确保质量流量计的正常运行和延长其使用寿命,用户在使用过程中需要遵守一些安全操作和保养规程。

本文将简要介绍质量流量计的安全操作和保养规程,以帮助用户正确使用和维护质量流量计,以确保工业生产的安全和稳定运行。

2. 安全操作规程2.1 使用前的检查在使用质量流量计之前,用户需要进行以下检查:•确保质量流量计的外观完好,无损坏或变形等情况;•检查连接管路是否紧固并无漏气漏液现象;•检查传感器和管路是否有杂质,需要进行清洗。

2.2 安装操作在安装质量流量计时,请注意以下事项:•根据质量流量计的型号和安装要求,选择合适的安装位置,并确保其固定可靠;•进行密封处理,以防止泄露;•如有特殊要求,如防爆、耐腐蚀等,应按照相关规程进行操作。

2.3 正常操作在正常使用质量流量计时,需要注意以下事项:•避免在高温、低温或强磁场环境下使用,以防影响测量精度;•避免过度振动或剧烈冲击;•避免长时间暴露在日晒或雨淋中;•避免使用不兼容的工作介质。

2.4 关闭操作在停止使用质量流量计时,请按以下步骤进行关闭操作:•首先,关闭进气或进液阀门,停止介质的输入;•然后,关闭电源开关,切断电源供应。

3. 保养规程对质量流量计进行定期保养可以确保其正常运行和延长使用寿命。

以下是一些常见的保养规程:3.1 清洁保养定期对质量流量计进行清洁可以去除积尘、污垢等杂质,保持设备的正常工作状态。

具体操作步骤如下:•使用清洁布或软毛刷轻轻擦拭质量流量计的外壳和传感器表面;•如果有污染较严重的情况,可使用适当的清洁溶剂进行清洗,但需遵循相关安全操作及使用说明。

3.2 检修维护定期检修维护可以发现和解决一些潜在问题,避免故障发生。

用户可以根据质量流量计的使用情况,自行或委托专业人员进行检修维护工作。

具体操作包括:•查看各个连接处是否紧固,并进行必要的拧紧或更换;•检查传感器的工作状态,确认是否有异常情况出现;•检查电源和电缆连接是否正常。

福建质量流量计常用知识

福建质量流量计常用知识

福建质量流量计常用知识质量流量计是一种高精度的流量测量仪表,在福建的工业生产、能源管理、环境保护等领域有着广泛的应用。

了解质量流量计的常用知识,对于正确选型、安装、使用和维护具有重要意义。

一、质量流量计的工作原理质量流量计主要有两种工作原理:热式质量流量计和科里奥利质量流量计。

热式质量流量计是基于热扩散原理设计的。

它通过测量加热元件与被测流体之间的热量传递来确定质量流量。

当流体流过传感器时,带走热量,导致温度变化,通过测量温度变化来计算流量。

科里奥利质量流量计则是利用流体在振动管中流动时产生的科里奥利力来测量质量流量。

当流体流过振动管时,会使振动管产生扭曲,扭曲的程度与质量流量成正比。

通过检测振动管的扭曲程度,即可得到质量流量。

二、质量流量计的特点1、高精度质量流量计的测量精度通常较高,可以达到 01%甚至更高,能够满足对流量测量精度要求严格的场合。

2、直接测量质量流量与其他流量计相比,质量流量计直接测量质量流量,不受流体温度、压力、密度等参数变化的影响,测量结果更为准确可靠。

3、测量范围宽质量流量计的测量范围较宽,可以测量从微小流量到大量程的流量。

4、响应速度快能够快速响应流量的变化,实时提供准确的流量数据。

5、可测量多种流体适用于测量各种液体、气体和多相流体。

三、质量流量计的选型在福建的实际应用中,正确选型是确保质量流量计性能和可靠性的关键。

1、测量介质首先要考虑测量的介质是液体、气体还是多相流体,以及介质的物理化学性质,如腐蚀性、导电性、粘度等。

2、流量范围根据实际流量的大小和变化范围,选择合适量程的质量流量计,以确保测量精度和可靠性。

3、工作压力和温度了解测量现场的工作压力和温度条件,选择能够适应这些条件的质量流量计。

4、精度要求根据工艺要求确定所需的测量精度,选择相应精度等级的质量流量计。

5、安装方式根据现场的安装条件和空间限制,选择合适的安装方式,如直管安装、弯管安装等。

四、质量流量计的安装正确的安装对于质量流量计的性能和准确性至关重要。

质量流量计结构和原理

质量流量计结构和原理

质量流量计结构和原理
质量流量计的结构和原理:
一、结构特点:
1、外壳:外壳要求质量流量计具有良好的隔振性能,耐高低温、耐振
性能,安装后应可防止水流穿过外壳,外壳应有坚实的固定、安全可靠。

2、计量装置:计量装置负责计量水流的量程和灵敏度,根据其构造的
不同,分为叶轮式、截面式、扩束杯等,每种结构的原理都是不一样的。

3、磁力计:磁力计可以实时测量水流的量程和流速,根据检流的方向
进行磁力感应,使得数据更加准确。

4、仪表箱:仪表箱主要用于保护内部结构,并起到隔振、噪声减小作用,可根据安装环境选择不同材质的仪表箱或定制专用仪表箱,以满
足不同的使用要求。

二、原理:
1、原理基础:质量流量计基于物理现象,如流体的涡流、气动等,设
计出的检流装置,通过测量物理量,加以流体流量的数字化显示。

2、运行原理:检流装置根据检流介质选择有气体流量计和液体流量计
之分,对于气体来讲,可运用原理包括叶片测流、缓冲管测流、旋转
桨叶测流、平行板测流等;而用于液体流体流量计多数为叶轮式计量、
截面式流量计和扩束杯等结构。

3、电气工作原理:起初,质量流量计测量结果根据其机械结构的不同而显示出来,如行星式的齿轮注浆机显示写字板、旋转码盘或数字显示器显示数字等。

至二十世纪八十年代后,到以电子技术迅速发展,流量计可采用新型检流装置,将流量原理应用到电子技术中,使流量计的测量精度更加高精度和可靠性更加可靠。

4、计算计量:质量流量计的数据由计量装置输出,测量结果可以通过诸如数字显示器等电子设备显示,也可以记录下来供后续统计分析。

质量流量计简要介绍

质量流量计简要介绍

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由于流体的容积大小受其温度、压力等参数的影响,当被测流体的温度、压力坐化时,应把所测量的容积流量换算成标准状态或某一约定状态下的相应值。

但事实上当温度、压力频繁变动时,进行及时的换算是很困难的,有时是不可能的。

因此,希望用质量流量计来测量质量流量。

另外、在实际生产中,由于要对产品进行质量控制、对生产过程中各种物料混合比率进行测定、成本核算以及对生产过程进行自动调节等,也必须了解质量流量。

随着工业生产技术的发展和自动化水平的提高,例如实现大型发电机组的全程自启停、对核电站气、液二相流的规定,以及对电厂热力经济性进行更准确的评价等,都使得质量流量测量技术日益重要: 容积流量Q和质量流量M之间的关系是M=Q (10-1)或 M=A (10-2) 式中 ----被测流体的密度,kg/m3;A----流体的流通截面(一般为管道的流通截面), m2;----流通截面A处的平均流速,m/s.质量流量计分间接式〔推导式〕和直接式两类。

根据式(10 -1)测量质量流量的仪表,必须先测量积流量再乘被测流体的密度,通过密度计和乘法器实现,这种仪表称为间接式质量流量计或推导式质量流量计。

日前, 密度计由于结构和元件特性的限制,在高温、高压下尚不能运用.只能采用固定的密度数值乘容积流量。

众所周知,介质密度随着压力、温度的变化而异,在变动工况下采用固定的密度值将带来较大的质量流量测量误差,故必须进行参数补偿,据此发展了温度、压力补偿式流量计。

质量流量计简述 - 卓越课程中心

质量流量计简述 - 卓越课程中心

质量流量计简述北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院王帅1.质量流量计的定义流过一定截面的流体体积或质量与时间之比称为通过该截面的流量,其中,体积与时间之比,称为体积流量;质量与时间之比,称为质量流量。

用来测量流体流量的装置称为流量计[1]。

质量流量计是对被测介质的流量进行连续测量,测量结果是以公斤或吨等工程单位显示出来的流量仪表[2]。

2.质量流量计的重大意义流量与温度、压力的测量共同构成工业测量领域的三大参数测量,并且同国民经济息息相关。

国际质量标准ISO9000的实施对各种流量测量提出了更高的要求,其中测量的精度、可靠性、方便性和流量测量的手段都成为流量测量中的关键问题[3]。

流量测量技术的发展、应用和需求是相互依存的,应用和需求是推动流量测量技术发展的动力。

流量参数的特殊性以及流量测量的重要性决定了流量传感器是能源计量和环境保护的重要技术手段,是保证工业生产质量的关键技术基础,在国防科技领域也具有重要的应用背景。

在工业生产、商品交易、内部核算、物料平衡及国际贸易等方面准确的质量计一向是十分必要的。

图1为质量流量计广泛应用的部分主要行业,如石油、化工、航天、电力、造纸、食品、制药等行业,对其流量的检测和控制,只有质量流量值才有意义,所有这些,导致了直接测得流量质量的质量流量计的研制和开发。

质量流量计是唯一标定系数不会做任何改变的流量计。

值得注意的是,质量流量计也可以用于气体贸易交接的计量。

3.质量流量计的技术发展下面对几种主要的质量流量计的技术发展进行概述[4]。

3.1电磁流量计根据法拉弟电磁感应定律,即当导体在磁场中切割磁力线时,将在两端产生感应电动势,其大小与流速成正比,据此可测流量值。

电磁流量计(如图2)最大的优点是管道中无任何阻力件,可测液固两相流、纸浆、矿浆、煤浆等,几乎没有压损,对直管段要求较小,精确度可达+-0.5%。

测量范围可达50:1,口径可大至3米。

世界各国著名自动化仪表公司,如ABB 、西门子、Krohne 、横河等,我国的几家大仪表厂,如开封、威尔泰、光华、川仪都将它作为主导产品,可惜均引进国外ABB技术,基本上没有自己创新的品牌。

质量流量计

质量流量计

第三篇质量流量计3.1概述在石油化工生产过程中,需要及时掌握原料、半成品和成品的流量,以便控制工艺条件,实现安全生产,保证产品产量和质量;同时在企业的经济活动中,必须加强经济核算,严格流体原料和成品的计量,从而给企业创造良好的效益。

所以,测量和控制各种流体介质(液体、气体和蒸汽等)的流量,是石油化工企业一个不可缺少的重要环节。

所谓流量是指单位时间内流过管道某一截面的流体数量,即瞬时流量。

而在某一段时间内所流过的流体流量的总和,即各瞬时流量的累计值,称为总量。

流量可以用体积和质量来表示,分别叫做体积流量(常用Q表示)和质量流量(常用M 表示)。

它们之间的关系是:M=Q×ρ或Q=M/ρ式中ρ—流体的密度。

流量测量有各种方法,根据这些方法制成种类繁多的流量仪表。

目前工业上所用的流量仪表大致可以分为三大类:1.速度式流量仪表速度式流量仪表以测量流体在管道内的流速为测量依据。

在已知管道截面积F 的条件下,流体的体积流量Q=υ*F。

而体积流量乘上被测介质的重度就得到重量流量,即G=Qγ=υFγ。

属于这一类的流量仪表很多,例如:差压流量计、转子流量计、涡轮流量计、旋涡流量计、叶轮式水表、靶式流量计、超声波流量计和电磁流量计,等等。

2.容积式流量仪表容积式流量仪表以单位时间内所排出的流体的管道容积V的数目作为测量依据。

属于这一类的流量仪表有:盘式流量计、椭圆齿轮流量计、腰轮流量计和双转子流量计等。

如果单位时间内的排出次数是n ,则体积流量Q=n*V,而重量流量则是G=Q γ=n*V*γ。

3.质量式流量仪表在实际生产过程中,重量流量往往会受到被测介质的工作压力、温度、粘度、成分以及相变等等许多参数变化的影响,这样给流量测量带来较大的误差。

因此,为了对流体进行准确计量,需要测量流体的质量流量。

质量流量计就是用来测量流体的质量流量M的。

目前这一类仪表有直接式和补偿式两种。

前者是直接测量单位时间内所流过介质的质量,即质量流量M。

质量流量计简介R0

质量流量计简介R0

质量流量计Mass Flowmeter概述质量流量计是一种推理式流量计,按测量方法可以分为二大类:一是质量流量间接式测量,即同时测量流体的体积流量和密度值,由运算放大器计算得到流体质量,或是同时测量流体的体积流量和温度、压力值,利用流体密度与温度、压力之间的关系,计算出流体质量;二是质量流量直接式测量方法,流体测量直接反映质量流量值,与流体的温度、压力和密度等参数的变化无关。

中国船级社(CCS)要求参照《海上移动平台入级规范》第1篇第3章附录1 平台入级产品持证要求一览表:5.3:Ⅲ级管系以及除5.1以外的阀和附件证件类型:制造厂证明(Ⅲ级管系应提供工厂认可证书,除5.1以外的阀和附件应提供型式认可证书)认可模式:型式认可B(可选项:型式认可A)质量流量计分类1. 间接式质量流量计(1)压力温度补偿式差压流量计(2)压力温度补偿式体积流量计2. 直接式质量流量计(1)热式质量流量计(TMF)I. 托马斯流量计II. 边界层流量计III. 旁路管流量计(2)冲量式质量流量计(冲板)(3)差压式质量流量计(孔板+定流量泵)(4)双涡轮式质量流量计(5)科里奥利式质量流量测量技术的发展流量测量技术的发展与应用和需求是相互依存的,应用和需求是推动流量测量技术发展的动力。

目前,质量流量的各种测量方法,包括间接式和直接式测量方法,都有一定的应用。

质量流量间接测量方法,因为引入了多个中间参数的测量,然后进行运算和修正,因而积累误差较大,但因其具有传统方式的继承性,用户又比较熟悉,在一些测量准确度要求不高的场合,应用仍比较多。

尤其是采用补偿式方式测量气体的质量流量或气体标况体积方面的应用十分广泛。

质量流量测量技术发展的重点是质量流量直接式测量方法,以提高测量准确度,实现对各种介质在复杂环境条件下的高准确度、高可靠的测量。

在质量流量直接式测量方法中,科里奥利质量流量计已经受到各方面用户的青睐。

这是因为它能够高准确度的直接测量管道内流体的质量流量,而且稳定度高,可靠性好,量程比大,又适合应用于高粘度流体。

质量流量计概述

质量流量计概述

质量流量计概述
质量流量计分为直接式与间接式2种。

这种流量计能够直接测量质量流量,具有较高的准确性,和各类参数没有关联,压力的损失较小。

质量流量计当前依然在不断完善,当前还有很多问题没有得到解决,比如零点漂移、管材选择、振动管形状等。

人们试图使用多种已有学科知识来检测质量,所以市场上出现了测量不同介质、形式多样的质量流量计。

固态、气态与液态3种流量计都能够直接用于流量的测量,可是固态流量计自从产生的那天开始,就只能用来测量质量流量。

传统气相、液相流量计,主要的功效是测量容积的流量,然后将其转变为质量流量。

现在的质量流量计是直接测量的。

所以,一般我们所说的直接质量流量计主要是指气相与液相的质量流量计。

当前,质量流量计分成使用差压原理、热量原理以及动量变化原理3种类型的流量计。

使用最广泛的是科里奥利流量计。

质量流量计简述

质量流量计简述

质量流量计简述1.什么是质量流量计?什么是质量流量控制器?质量流量计,即Mass Flow Meter(MFM), 是一种精确测量气体流量的仪表,其测量值不因温度或压力的波动而失准,不需要温度压力补偿。

质量流量控制器, 即Mass Flow Controller (MFC), 不但具有质量流量计的功能,更重要的是,它能自动控制气体流量,即用户可根据需要进行流量设定,MFC自动地将流量恒定在设定值上,即使系统压力有波动或环境温度有变化,也不会使其偏离设定值。

简单地说,质量流量控制器就是一个稳流装置,是一个可以手动设定或与计算机联接自动控制的气体稳流装置。

2. 怎么理解质量流量计/质量流量控制器的流量单位?气体质量流量单位一般以SCCM(Standard Cubic Centimeter per Minute,每分钟标准毫升)和SLM(Standard Liter per Minute,每分钟标准升)来表示。

这意味着,这种仪表在不同的使用条件下,指示的流量均是标准状态下的流量。

这是这种仪表和其它流量计的重要区别,也是SCCM﹑SLM 不同于mL/min﹑L/min 之处。

对多数用户而言,体积流量的表示方法很符合习惯﹑便于使用,但也有用户需要知道单位时间内流过介质的质量(如g/min),这个要求是很容易实现的。

因为标准状态下的气体密度是一个常数, 可以方便地查到,因而简单地做一个乘法(以密度乘以若干SLM)即可实现。

所以说,在标准状态下的体积流量就等同于质量流量。

3. 什么情况下用质量流量计,什么情况下用质量流量控制器?一般而言,仅对流量进行计量或监测时,用质量流量计;需要对流量进行控制时,用质量流量控制器。

某些测量场合,用二者皆可,但质量流量控制器更好用。

例如,后面讲到的测量小孔直径﹑阀门泄漏量﹑工件(如毛细管)流通量等。

4. 质量流量计/质量流量控制器的主要优点是什么?4.1 流量的测量和控制不因温度或压力的波动而失准。

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质量流量计介绍目前广泛应用的流量计,无论是差压式、靶式、涡轮、电磁或容积等型式,从原理上看都足测量容积流量的。

由于流体的容积大小受其温度、压力等参数的影响,当被测流体的温度、压力坐化时,应把所测量的容积流量换算成标准状态或某一约定状态下的相应值。

但事实上当温度、压力频繁变动时,进行及时的换算是很困难的,有时是不可能的。

因此,希望用质量流量计来测量质量流量。

另外、在实际生产中,由于要对产品进行质量控制、对生产过程中各种物料混合比率进行测定、成本核算以及对生产过程进行自动调节等,也必须了解质量流量。

随着工业生产技术的发展和自动化水平的提高,例如实现大型发电机组的全程自启停、对核电站气、液二相流的规定,以及对电厂热力经济性进行更准确的评价等,都使得质量流量测量技术日益重要:容积流量Q和质量流量M之间的关系是M=Q (10-1)或M=A (10-2)式中----被测流体的密度,kg/m3;A----流体的流通截面(一般为管道的流通截面), m2;----流通截面A处的平均流速,m/s.质量流量计分间接式〔推导式〕和直接式两类。

根据式(10 -1)测量质量流量的仪表,必须先测量积流量再乘被测流体的密度,通过密度计和乘法器实现,这种仪表称为间接式质量流量计或推导式质量流量计。

日前, 密度计由于结构和元件特性的限制,在高温、高压下尚不能运用.只能采用固定的密度数值乘容积流量。

众所周知,介质密度随着压力、温度的变化而异,在变动工况下采用固定的密度值将带来较大的质量流量测量误差,故必须进行参数补偿,据此发展了温度、压力补偿式流量计。

检测出被测流体的温度、压力,然后按一定的数学模型自动换算出相应的密度值, 得到密度值与容积流量值的乘积便可实现质量流量测量,故称为温度、压力补偿式质量流量计。

温度、压力补偿式质量流量计是当前工业上普遍应用的一种推导式质量流量计的特殊形式。

直接检测与质量流量有关的量来反映质量流量大小的流量计称为直接式质量流量计。

研制直接式质量流量计, 目的在于使最后代表质量流量的输出信号与被测介质的压力、温度等参数无关,以解决当介质参数变化围很大,其密度和温度、压力之间的关系不能看成线性,而采用温度、压力自动补偿方式又很困难和繁琐的问题。

这也是在温度、压力自动补偿式质量流星计已得到广泛应用的同时, 还要开展直接式质量流量计研究的理由。

由于对直接式质量流量计需求的迫切性近几年才较强烈, 因此它正处于迅速开发阶段,虽已有多种类型,但由于受原理、结构、维修、寿命及价格等方面的限制,在以用工业未广泛应用。

本章重点讲述间接式质量流量计, 直接式质量流量计只作一般介绍。

第二节直接式质量流量计直接式质量流量汁,是由检测元件直接反映质量流量的仪表,目前巳利用不同原理开发出多种类型,如动量及动量矩式、惯性力式、科里奥利力式、差压式、振动式、热式等。

每一种型式又有多种结构,例如差压式有: 乌格努斯质量流星计、振动皮托管质量流量计、粉体桥式质量流星计,流体涌出形质量流量计等.振动式有:悬臂振动及旋转振动型质量流量计、表面进行波型质量流量计等. 型式繁多难以一一叙述。

现仅就常见的应用较多的型式进行简述,对有代表性的结构作重点介绍。

目前常见的直接式质量流量计有双涡轮质量流量计、动量矩式质量流量计、惯性力式质景流量计、科里奥利式质量流量计以及热式质量流量计等。

双涡轮质量流量计的结构原理是,两个由弹簧连接的涡轮,受流体本身的流动能量冲击而旋转,因两涡轮叶后螺旋倾角不同而造成力矩差,该力矩差由连接弹簧所平衡,并使两涡轮间形成扭角,扭角的大小与质量流量成比例,测量因扭角造成的信号时间差,可得质量流量。

这种结构的优点是检测元件利用能源工作, 不需外加能量,结构简单,但对弹性元件的性能要求较高,且需在设计上考虑消除流体受第一个涡轮扰动后对第二个涡轮的影响,以及在流体扰动影响下两个涡轮之间可能发生的扭曲振动。

动量矩式和惯性力式质量流量计是根据牛顿第二定律的原理制作的,从力学角度来说,质量是物体惯性的量度。

物体受外力作用,运动状态发生变化,其变化量的大小与质量有关. 测量运动状态对时间的变化率;即可测得质量流量,据此可以创造多种结构的质设流量计. 动量矩式质量流量汁是用流体动量矩的变化反映质量流量的. 其典型结构是在仪表壳存一个主动轮和一个从动伦,分别装在短轴上,电动机以恒定角速度驱动主动轮. 设流体的等效旋转半径为l ,则流体的平均流速。

若流体的质量为m,则动量矩J=m = 。

由于从动轮被弹簧限制,不能旋转,所以测出弹簧的制动力短即可反映动量矩。

此动量矩对时间的变化率 . 因系定值, 故测量即可反映质量流量M=。

而惯性方式质量流量计一般是利用被则流体流经以等速转功的可动测量管件时,得到一个附加加速度,从而可动管件管壁受到流体给的与加速度反方向的惯性力,此惯性力与质量流量成比例, 由测量惯性力或惯性力矩可测得质量流量。

与双涡轮质量流量计相比较,动量矩和惯性力式质量流量计都需要外能源才能工作。

达一类流量计目前发展较快和应用较广的是一种被称为科里奥利式质量流量计,它是通过测量科里奥利力的变化来反映质量流量大小的。

所谓科里奥利力是指,处于匀角速度转动参照系中的运动物体,对在转动参照系中的观察者看来,该物体除了要附加惯性离心力的作用外,还耍附加另外一种惯性力的作用才能利用牛顿第二定律来描述物体的运动状态,这种力就是科里奥利力,简称科氏力。

例如以一个圆盘为转功参照系,若圆盘绕中心轴转动, 其角速度为,设一物体由旋转中心沿圆盘半径以速度相对于圆盘作匀速直线运动,则该物体除了受惯性离心力外,还受到科里奥利力的作用,科氏力的大小决定于圆盘的角速度和物体的径向速度 . 设科氏力以f c表承,则其表达式为(10—3)式中m——运动物体的质量;——物体在转动参照系中的运动速度;——转动参照系的角速度。

如上所述,科里奥利力的存在是以径向速度和转动角速度同时存在为先决条件的,任一速度为零,都不会产生科里奥利力。

由式(10—3)可以看出,当转动角速度一定时,科氏力f c正比于物体的质量与速度之积m ,这正是利用科里奥利力测量质量流量的最原始的理论依据。

在流量测量中,使被则流体以某流速流过以角速度转动的可动管件,以达到与同时存在的条件, 此可动管件称之谓流量测量管。

测量管可以用旋转方式或周期振动方式来实现所需的值。

当流体流过测量管时, 相当于流过角速度以一定周期变化方向的旋转式测量管, 同样会产生科氏效应,而在结构上相对比较简单。

为了求出科里奥利力与质量流量的关系式, 以振动式单U形管结构为例,如图1 0—1所示.测量管在电磁驱动系统驱动下以固有振动频率作周期性上下振功。

当流体流过振动管时,流体被强制接受管子的垂直动量。

以管子向上运功的振动半周期为例,设其角速度为,则U形管流入侧受到的科里奥刊火为(10—4)式巾m——测量管中流体的质量,kg;——被训流体沉迪,m/q——测量管向上方运动的角速度, rad/s。

图10—1所示振动式单u形流量测量管质量流量的定义为单位时间流过通流截面的流体质量.即M= (10--5)式中m——在时间t流过测量管中流体的质量,kg;t——流体流过测量管的时间。

对匀迎流体: (10—6)式中l——测量管长度,m;将式(10--6)代入式(10—5),再代人式(10—4)得f c= 2 (10—7由式(10—7)得M=c (10—8)由于测量管的长度l及其转功的角速度均为常数,故为常数,设k=,则 M=kf c (10—9)式中k----与测量管长度l及角速度有关的常数;其余符号同前。

由式(10—9)可知,质量流量M与科里奥利力f c成正比。

当测量管的结构及其振动的驱动系统确定后,k则为已知常量,测量科氏力f c即可求得质量流量M,同理,若分析测量管向下运动的振动半周期或流出侧管的流体时,也会得到同样的结论。

采用不同的方法测量科氏力f c,以及选择不问形式的测量管结构和用不同的方式使测量管获得需要的转动角速度, 可以制成多种类型的科里奥利力质量流量计。

只要所有被测流体都流过测量管,流体的质量流量就可直接测得,对单U形振动管, 也常利用测量U形管的形变量来反映科氏力f c的大小。

因为流体在U形管流入侧及流出侧的流动方向相反,所以u形管的两侧管受到大小相问、方问相反的科氏力。

科氏力的作用造成测量管变形。

形变量的大小与科氏力成正比,即与质量流量成正比。

一般的仪表检测方式是,通过位于流量测量管两侧的电磁感应器测量在这两点上管子振动的速度,和由于管子的变形引起这两个速度信号之间的时间差,然后把此信号送到转换器,转换器将信号进行处理并转换成直接与质量流量成正比的电信号输出。

若采用两个U形振动管作流量测量管,两根管子的振动及变形相位差180°,用它们合成的变形量来确定质量流量,这样可以提高仪表的灵敏度。

科里奥利力式质量流量计除了上述采用U形管式结构外,现有产品还有直管式质量流量计、Li—Lee质量流量计、旋转陀螺式质量流量计、振动陀螺式质量流量计、旋转振功式及悬臂式质量流量计等.热式质量流量计也是目前发展较快的一种直接式质量流量计,它的基本原理是,利用外热源对被测流体加热,测量因流体流动造成的温度场变化来反映质显流量。

温度场的变化用加热器前后端的温差来表示。

被测流体的质量流量M与加热器前后端温差之间酌关系是(10--10)式中P——加热器的功率;J-----热功当量;C p------被测流体的定压比热;——加热器前后端的温度差。

由上式可知, 若采用恒定功率法, 则温差质量流量M成反比,测得温差即可求得M假若采用恒定温差法,则加热器输入功率P与质量流量成正比,测得加热器输入功率P则可求得M值。

在使用上,恒定温差法, 无论从特性关系或实现测量的手段看都较恒定功率法简单,从功率表上读出P值即可得到M值,因而应用广泛。

热式质量流量计根据热源及测温方式的不同可分为接触式和非接触式两种。

1.接触式热式质量流量计这种质量流量计的加热元件和测温元件都置于被测流体的管道,与流体直接接触,常被称为托马斯流量计,适于测量气体的较大质量流量. 其结构原理如图1 0—2所示。

由于加热及测量元件与被测流体直接接触,因此元件易受流体腐蚀和磨损,影响仪表的测量灵敏度和使用寿命。

测量高流速、有腐蚀性的流体时不宜选用,这是接触式的缺点。

2.非接触式热式质量流量计这种流量计的加热及测温元件都置于流体管道外,与被测流体不直接接触,克服了接触式的缺点。

热式微流量行(是非接触式质量流量计的典型结构)如图10—3所示。

仪表的测量导管,为薄壁小口径镍管,镍管外部两侧缠绕铂电阻丝3、5作为测温线圈,并作为没量电桥的两臂R1、R2。

两测温线圈的中间缠绕着锰铜丝加热线圈4,作为仪表的加热器。

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