当气流进入流量计时,先经过独立机芯的前导流体并加速当气流进入流量计时, 先经过独立机芯的前导流体并加速,在流体的作用下,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在涡轮克服阻力矩和摩擦力矩后开始转动。当诸力矩达到平衡时,转速稳定,涡轮转动角速度与流量成线性关系,通过旋转的发讯盘上的磁体周期性地改变传感器磁阻,从而在传感器两端感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号。该
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当气流进入流量计时,先经过独立机芯的前导流体并加速
当气流进入流量计时, 先经过独立机芯的前导流体并加速,在流体的作用下,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在涡轮克服阻力矩和摩擦力矩后开始转动。当诸力矩达到平衡时,转速稳定,涡轮转动角速度与流量成线性关系,通过旋转的发讯盘上的磁体周期性地改变传感器磁阻,从而在传感器两端感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号。该信号经前置放大器放大、整型后和压力传感器、温度传感器检测到的压力、温度信号同时输给流量积算仪进行处理,直接显示标准体积流量和标准体积总量。

当流体压力、温度变化时,就会引起密度的变化
当流体压力、温度变化时,就会引起密度的变化,尤其是当被测介质是气体时,温度、压力对密度的影响就会更大。为了能准确地求出流体的体积流量或质量流量,就必须同时测量流体的密度。通常测量流体的温度和压力要比测量介质密度更易实现,特别是高温高压下,目前还很难直接测量出流体的密度。必须根据密度与压力、温度的关系ρ=f(t,P)进行工艺处理,可以利用参数P、T来代替ρ的变化量进行补偿。以容积式、速度式等流量仪表为例,测量流量Q 为流体的体积流量,其质量流量的表达式为: M =ρQv.

热式气体质量流量计采用热扩散原理
热式气体质量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,其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。当这两个RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温差,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体速率增加,传感器传递给介质的热量增多,因此需要供给更多的功率,而电子单元加热RTD的功率与质量流量成一定的对应关系。

金属管浮子转子流量计选型注意事项
选型注意:1.对于远传输出型金属管浮子转子流量计的选用,要选择适合使用场所防爆类型要求的转子流量计;安装时还应注意仪表通电后的外壳紧固及接线口的密封,已达到防爆、防护、防侵蚀的要求。2.对于被测介质温度过高(>120℃)或过低的场所,通常要对转子流量计的传感器部分采取保温或隔热措施,为保证信号转换器------指示器正常工作的环境温度,应选择高温指示器。3.对于有些需采取保温或冷却的被测介质,要选择夹套型转子流量计。标准金属管浮子转子流量计的伴热或冷却接口采用DIN2501 DN15 PN1.6 法兰连接,如需其它法兰或螺纹连接,订货时请注明。

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