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os efeitos térmicos dos sensores de fluxo de gás ultrassônico

Número Browse:0     Autor:editor do site     Publicar Time: 2019-01-14      Origem:alimentado

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Após a década de 1960, os instrumentos de medição começaram a se desenvolver na direção da precisão, a miniaturização, a fim de melhorar a precisão das medidores diferenciais, os transmissores de pressão diferencial de equilíbrio de força e transmissores de pressão diferencial capacitivos apareceram; o Transdutor ultra-sônico subaquático do medidor de vazãoé miniaturizado e a relação sinal-ruído é melhorada. Um sensor de fluxo líquido eletromagnético usando um campo magnético não uniforme e um método de excitação de baixa frequência foi amplamente utilizado.


otransdutor para medidor de gásTem as características da pequena perda de pressão, tem grande faixa de medição e alta precisão. É quase não afetado por parâmetros, como densidade fluida, pressão, temperatura e viscosidade ao medir a taxa de fluxo de volume. Além disso, o sensor de fluxo de gás não tem peças mecânicas móveis, portanto, a confiabilidade é alta e a quantidade de manutenção é pequena.


Princípio de trabalho do sensor de fluxo de gás


Transdutor de medímetro de gás ultra-sônicousa o princípio da difusão térmica para medir o fluxo de gás. O sensor do sensor de fluxo de gás consiste em duas resistências térmicas de fase de referência (RTDS). Um é o sensor de velocidade RH e o outro é um sensor de temperatura RMG que mede a mudança de temperatura do gás. Quando os dois RTDs são colocados no gás a ser medido, em que o RH do sensor de fluxo de gás é aquecido, o outro sensor do sensor de fluxo de gás RMG é usado para sentir a temperatura do gás a ser medida. À medida que a taxa de fluxo de gás aumenta, o fluxo de gás transporta mais calor e a temperatura do sensor RH cai.

Efeito térmico do sensor de fluxo de gás


O sensor de fluxo de gás determinou a relação matemática entre o poder de aquecimento P, a diferença de temperatura Δt (TRH-TRMG) e a taxa de fluxo de massa Q de acordo com a lei do aquecimento. P / △ t = k1 + k2 f (q) k3 k1, k2, k3, quais constantes estão relacionadas às propriedades físicas do gás. O método de medição de diferença de temperatura exclusiva é gerado pelo sensor de fluxo de gás, supera o sensor de fluxo de gás usando o princípio da temperatura constante. Por causa da grande deriva zero causada por água, óleo e impurezas no gás ao medir o fluxo de gás, a desvantagem de ser imensurável é causada. O sensor de fluxo de gás também pode ser usado para medir o fluxo de massa de gás úmido, como a detecção em tempo real de volume de gás (velocidade) na drenagem de gás e suprimento de ar na mina.


Precauções de instalação do sensor de fluxo de gás:


  1. Quando o sensor de fluxo de gás estiver medindo o líquido, certifique-se de que o sensor de fluxo de gás seja completamente preenchido com o meio em todos os momentos sem gás arrogante.


  2. Proporcionar seções de tubos suficientes a montante e a jusante do sensor de fluxo de gás garante um perfil simétrico não curvado. Instale a válvula, tanto quanto possível, a jusante do sensor de fluxo de gás.


  3. Instalando verticalmente os sensores de fluxo de gás são geralmente preferidos, e os fluidos aumentam a montante garantem que o sensor de fluxo de gás de 200kHz esteja sempre cheio e os componentes sólidos no meio são distribuídos uniformemente.


  4. Se o sensor de fluxo de gás for provável gerar bolhas, um separador de gás deve ser fornecido.


  5. Ao instalar pipelines longos que são propensos a vibrar, instale um eliminador upstream e a jusante do sensor de fluxo de gás.


  6. Para aplicações Steam, o sensor de fluxo de gás deve ser instalado na parte inferior da U-Bend para evitar o martelo de água causado pela absorção de condensação. A força do martelo de água faz com que o mecanismo de detecção seja superficial, resultando em um sensor de fluxo de gás permanente. Os sensores de fluxo de gás são amplamente utilizados, mas a medição de fluxo de fluidos médios de vapor em tubulações industriais é comum.




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