流體的體積是流體溫度和壓力的函數,是一個因變量,而流體的質量是一個不隨時間、空間溫度、壓力的變化而變化的量。如前所述,常用的流量計中,如孔板流量計、層流質量流量計、渦輪流量計、渦街流量計、電磁流量計、轉子流量計、超聲波流量計和橢圓齒輪流量計等的流量測量值是流體的體積流量。在科學研究、生產過程控制、質量管理、經濟核算和貿易交接等活動中所涉及的流體量一般多為質量。采用上述流量計僅僅測得流體的體積流量往
RSCL系列質量流量計
供電電源:24VDC、電池3.6V
管道通徑:DN1.5~DN200mm
測量介質:氣體、液體
電流輸出:4~20mA
防護等級:IP66
防爆等級:dIIBT4
精度范圍:0.15%
通訊協議:RS232、RS485、HART
安裝方式:一體式、分體式
流體的體積是流體溫度和壓力的函數,是一個因變量,而流體的質量是一個不隨時間、空間溫度、壓力的變化而變化的量。如前所述,常用的流量計中,如孔板流量計、渦輪流量計、渦街流量計、電磁流量計、轉子流量計、超聲波流量計和橢圓齒輪流量計等的流量測量值是流體的體積流量。在科學研究、生產過程控制、質量管理、經濟核算和貿易交接等活動中所涉及的流體量一般多為質量。采用上述流量計僅僅測得流體的體積流量往往不能滿足人們的要求,通常還需要設法獲得流體的質量流量。以前只能在測量流體的溫度、壓力、密度和體積等參數后,通過修正、換算和補償等方法間接地得到流體的質量。這種測量方法,中間環節多,測量的準確度難以得到保證和提高。隨著現代科學技術的發展,相繼出現了一些直接測量質量流量的計量方法和裝置,從而推動了流量測量技術的進步。
流體在旋轉的管內流動時會對管壁產生一個力,它是科里奧利在1832年研究輪機時發現的,簡稱科氏力。在1977年由美國高準(Micro Motion)公司的創始人根據此原理研發出世界上一臺可以實際使用的。以科氏力為基礎,在傳感器內部有兩根平行的流量管,中部裝有驅動線圈,兩端裝有檢測線圈,變送器提供的激勵電壓加到驅動線圈上時,振動管作往復周
期振動,工業過程的流體介質流經傳感器的振動管,就會在振管上產生科氏力效應,使兩根振管扭轉振動,安裝在振管兩端的檢測線圈將產生相位不同的兩組信號,這兩個信號的相位差與流經傳感器的流體質量成比例關系。計算機解算出流經振管的流量。不同的介質流經傳感器時,振管的主振頻率不同,據此解算出介質密度。安裝在傳感器器振管上的鉑電阻可間接測量介質的溫度。
質量流量計直接測量通過流量計的介質的質量流量,還可測量介質的密度及間接測量介質的溫度。由于變送器是以單片機為核心的智能儀表,因此可根據上述三個基本量而導出十幾種參數供用戶使用。組態靈活,功能強大,性能價格比高,是新一代流量儀表。
測量管道內質量流量的流量測量儀表。在被測流體處于壓力、溫度等參數變化很大的條件下,若僅測量體積流量,則會因為流體密度的變化帶來很大的測量誤差。在容積式和差壓式流量計中,被測流體的密度可能變化30%,這會使流量產生30~40%的誤差。隨著自動化水平的提高,許多生產過程都對流量測量提出了新的要求。化學反應過程是受原料的質量(而不是體積)控制的。蒸氣、空氣流的加熱、冷卻效應也是與質量成比例的。產品質量的嚴格控制、精確的成本核算、也都需要精確的。因此是一種重要的流量測量儀表。
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