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热式空气质量流量计在火电优势有哪些

时间:2023-12-10 09:11:33来源:网络作者:维度经济网

什么是热式流量计?

热式流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。热式流量计有两个温度传感器被置于介质中时,其中一个传感器被加热到环境温度以上的的温度,另一个温度传感器用于感应介质温度。介质流速增加,介质带走的热量增多,两个温度传感器的温度差将随介质的流速变化而变化,根据温度差与介质流速的比例关系,可得出流体的流量Q。 热式流量计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。

流体的流动和热量的移动,以及流动的流体和固体间的热量交换,存在着密切的关系,并可用来测量流体的流量和流速。应用热能测量流量的方法,基本上可以分成两种形式:一种方法是在流动的流体中放置一发热件,发热元件的温度必将随流速变化,可以通过发热元件的被冷却程度测量流量;另一种方法是给流体加入必要的热量,因热能要随流体流动,可以通过检测相应点的热量变化来求出流量。前者一般称为热导式,属于这种测量方法的仪表有热线风速计及热球风速计等。后者一般称为热量式,属于这种测量方法的仪表有托马斯流量计及边界层流量计等。

热式流量计技术优势:

1.真正的质量流量计,对气体流量测量无需温度和压力补偿,测量方便、准确。可得到气

体的质量流量或者标准体积流量。

2.热式气体流量计的宽量程比,可测量流速高至120Nm/s低至0.1Nm/s的气体,可以用于气体检漏。

3.相比较一般测量设备坤科热式气体流量计的抗震性能好使用寿命长。传感器无活动部件和压力传感部件,不受震动对测量精度的影响。

4.安装维修简便。在现场条件允许的情况下,可以实现不停产安装和维护。(需要特殊定制)

5.数字化设计。整体数字化电路测量,测量准确、维修方便。

6.采用RS-485通讯,或HART通讯,可以实现工厂自动化、集成化。

7.目前新式的热式气体流量计:组合热膜探头热式气体流量计。

热膜式空气流量计的优点和缺点?

你好,热膜式空气流量计比热线空流计,更加精准和稳定。现在大多数的车都用的是热膜式空气流量计。成本不高控制数据准确这是它最大的优点,希望对你有所帮助

科氏力,电磁,超声,涡街,热式质量流量计各有什么优势? 在那种情况下有什么最好?

流量计只有根据工况看是否合用,没有【最】 科氏力、热式质量流量计的基本测量原理直接和介质的质量有关,因此可以排除工况(温度、压力、组分)变化带来的影响而直接得到质量流量。其星空氏力只能测液体(有资料说能测粉料),而热式只在气体介质上运用。它们在高温下表现不好。贸易计量首选 电磁只能测液体导电介质,温度和耐压性能不高,介质必须满管。量程比特大和抗杂物是其优点。污水测量首选。 超声不能测纯净介质,耐高温较差。测气体不要用它,一些型号可以不介入管道是优势。自来水计量常用。 涡街应用广泛,介质粘度太高或有杂质时不适用。常作为带温压补偿的测量系统的组成。 除质量流量计(科氏力、热式)外,其它流量计测量都

热线空气流量传感器,相比之下有什么优点?

你好,现在市场上用的较多的都是热膜式空气流量计,而热线式空气流量器,他相比热模式的话,优点可能就是便宜。热模式的他更加精准耐用,而热线式空气流量传感器相比于其他的卡门涡旋式或者说是叶片式的话,他的测量更加精准,而且结构比较简单,现在这个卡门涡旋式现在这个卡门涡旋式或叶片式已经逐渐淘汰,希望对你有所帮助

热线式空气流量计和热膜式空气流量计特点,工作原理及区别?

1、特点不同

热线式空气流量计:具有响应速度快,能在几毫秒内对空气流量的变化作出响应,测量精度高,进气阻力小, 不会磨损,可直接测量进气空气的质量流量等优点。

热膜式空气流量计:发热体不直接承受空气流动所产生的作用力,增加了发热体的强度,提高了空气流量计的可靠性。

2、工作原理不同

热线式空气流量计:预先给空气通道中的电热丝加热,当空气通过时会带走电热丝的热量,空气越多带走的热量就越多,电热丝温度降低电阻就会升高,通过测量电热丝的电阻的变化就能间接判断空气的流量。

热膜式空气流量计:当热膜式空气流量传感器的热膜电阻阻值减少时,电桥电压就会失去平衡,控制电路将增大供给热膜电阻的电流,使其温度保持恒定。



扩展资料

空气流量计的优点是压损极小,可测流量范围大。空气流量计最大流量与最小流量的比值一般为20:1以上,适用的工业管径范围宽,最大可达3m。

输出信号和被测流量成线性,精确度较高,可测量电导率≥1μs/cm的酸、碱、盐溶液、水、污水、腐蚀性液体以及泥浆、矿浆的流体流量。但空气流量计不能测量气体、蒸汽以及纯净水的流量。

流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,因此其测量对象已不限于传统意义上的管道液体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题。流量和压力、温度并列为三大检测参数。

对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数。能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力、温度仪表一样得到最广泛的应用。

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