Soovitatavad tooted

Termovoolumõõturid

Atmf-soojusvoolumõõturid
Gaasi voolumõõturid 1

Kõige levinumad gaaside jaoks kasutatavad massivoolumõõturid on termilised voolumõõturid või SmartMeasurementi termilise dispersiooni voolumõõturid ATMF seeria. ATMF kasutab gaasimassi voolukiiruse mõõtmiseks konstantse temperatuuri erinevuse meetodit. See sisaldab kahte võrdlusklassi plaatina RTD andurit, mis on plakeeritud kaitsva 316 SS kestaga. Sellel on otsene gaaside massivool, lai ulatus, madalad rõhulangud, väga madal tundlikkus ja liikuvate osade puudumine. ATMF-seeria on mikroprotsessoripõhine, sellel pole potentsiomeetrit. Elektroonika võib olla integreeritud stiilis või kaugkinnitusega vastupidava aknaga kahekambrilise korpusega koos kohaliku või kaugkuvariga. Saadaval on neli mudelit alates odavatest ruloomõõtjatest kuni eksootilisemate SP-mudeliteni. Kalibreerimise enesekontroll: vooluhulgamõõturil on sisseehitatud diagnostika – kalibreerimismillivattide (mW) kuva saab kasutada anduri töö kontrollimiseks, võrreldes seda esialgse teatatud nullvoolu väärtusega, mis on märgitud arvesti vastavussertifikaadile (viimane). paar rida) ja metallist silt. See mugav kohapealne diagnostikaprotseduur kontrollib, et tehase algne kalibreerimine pole triivinud, nihkunud ega muutunud. See „Anduri funktsionaalsus ja null enesekontroll” kinnitab ka seda, et andur pole saastunud, isegi ilma kontrollita.

Acone

Aldp diferentsiaalrõhu voolumõõturid
Gaasi voolumõõturid 2

SmartMeasurement Acone diferentsiaalvooluhulgamõõtur on loodud kõige karmimate töökeskkondade ja kõige erinevamate vedelike jaoks, mis ületab järjekindlalt traditsioonilisi DP-seadmeid ja muid peamisi voolutehnoloogiaid. Acone'i täiustatud jõudlus on tingitud V-kujulise koonuse kujust ja asukohast voolukeha sees DP-mõõteportide suhtes. Koonus interakteerub vooluga, kujundades ümber vedeliku kiirusprofiili ja luues madalama rõhuga piirkonna vahetult endast allavoolu. Kaks survekraani on ette nähtud staatilise torurõhu ja koonuse allavoolu tekitatud rõhu erinevuse mõõtmiseks. Vooluhulka arvutatakse energia jäävuse Bernoulli võrrandiga. Koonuse kuju toimib ka oma vooluregulaatorina, reguleerides täielikult turbulentsi sissevoolu, mis on tingitud piiratud üles- ja allavoolu sirgetest.

Vortex vooluhulgamõõturid

Alvt voolumõõturi perekond
Gaasi voolumõõturid 3

Vortex-eraldusvooluhulgamõõturid on kõige populaarsemad aurumõõturid, mis on palju paremad kui DP-vooluseadmed, millel puuduvad liikuvad osad, väiksemad rõhulangused, laiad allakäigud ja erinevalt DP-voolumõõturitest, mis on võimelised mõõtma massivoolu ühe instrumendiga. 

SmartMeasurement ALVT keerisvoolumõõturid põhinevad vooluvoogu sukeldatud blufikeha tekitatud keerisimpulsside arvu mõõtmisel. Pöörismõõtur kasutab kahe anduri tehnoloogiat, mis toodab kahte sõltumatut keerissignaali, mis võimaldavad signaali võimendamist ja ühisrežiimi müra vähendamist. Meie andurid ei puuduta kunagi protsessivedelikku; kristallist andurid on ühendatud roostevabast terasest seina taha. Elektroonika tabab läbi roostevabast terasest seina keeriste tekitatud vähimadki rõhupulsatsioonid. See disain võimaldab arvestitel olla äärmiselt lai pöördenurk, säilitades samal ajal peaaegu piiramatu ülemise otsa ja kõrge rõhu. Meie andur on kõige õhem vahvlikööris turul. Arvesti korpuse poltide pikkused on lühemad, et võimaldada paremat ääriku joondust ja tihedamat, lekkevaba paigaldust. ALVT-ga on kaasas täielikult kompenseeritud massivoolu keeris koos sisseehitatud rõhu- ja temperatuurianduriga või eraldiseisev keeris.

Coriolise massivoolumõõturid

Coriolise massivoolumõõturid
Gaasi voolumõõturid 4

Coriolise voolumõõturid töötati välja vedeliku vooluhulga mõõtmiseks. Coriolise tehnoloogia edusammud on aga võimaldanud neid kasutada gaaside jaoks. Erinevalt soojusmassimõõtjatest, mis sobivad suurepäraselt madala rõhu ja väikese vooluhulga jaoks, töötavad Coriolise vooluhulgamõõturid kõige paremini suurema rõhu ja voolukiirusega.
Coriolise massivoolumõõturi tööpõhimõte seisneb vedeliku läbimise voolutoru vibratsiooni tekitamises. Vibratsioon, kuigi see pole täiesti ümmargune, annab pöörleva võrdlusraami, mis põhjustab Coriolise efekti. Kui konkreetsed meetodid varieeruvad vastavalt voolumõõturi konstruktsioonile, jälgivad ja analüüsivad andurid vibreerivate voolutorude sageduse, faasinihke ja amplituudi muutusi. Täheldatud muutused tähistavad vedeliku massivoolu kiirust ja tihedust.

Massivoog: Mõõtetorud sunnitakse siinuslaine tekitamiseks võnkuma. Nullvoolu korral vibreerivad kaks toru üksteisega faasiliselt. Voolu sisseviimisel põhjustab Coriolise jõud torude väänamise, mille tulemuseks on faasinihe. Mõõdetakse lainete vahelist ajavahet ja see on otseselt proportsionaalne massivooluhulgaga.

Nagu eespool mainitud, põhjustab muutuv rõhk ja rõhk, mis mõjutab gaaside tihedust, mahumõõturite kasutamisel ebatäpsust, välja arvatud juhul, kui need on loomulikult täielikult kompenseeritud. Massivoolumõõturid lahendavad selle probleemi, pakkudes otsest massivoolu näitu, mis on protsessi temperatuuri ja rõhu muutuste suhtes immuunne. Smartmeasurementi ATMF soojusvoolumõõturid ja ALCM Coriolise vooluhulgamõõturid pakuvad ideaalset lahendust gaasivoolu mõõtmiseks, sõltumata mõõtmismahust või massist.

Teadus gaasivoolumõõturite taga

Gaasivoolumõõturid

Gaasi jälgimine ja mõõtmine tootmis- ja töötlemisettevõtetes alates keemiatööstusest kuni nafta / gaasi, heitveeni jne on hädavajalik, sealhulgas ohutus, protsessi juhtimine, toote kvaliteet, tootmise efektiivsus, keskkonnanõuetele vastavus ja kulud. Kui gaaside mõõtmine on ebatäpne või ebajärjekindel, võivad mõned võimalikud tagajärjed olla tõsised õnnetused, hädaseiskamised, plaaniväline hooldus, tootmise aeglustumine või kulude ületamine.

Tänapäeval on saadaval kuus kuni kaheksa elujõulist gaasivoolu mõõtmise tehnoloogiat, millest enamikku neist mahu mõõtmise tehnoloogiatest, näiteks turbiinmõõturid ALTM, Vortex ALVT, muutuva pindalaga ALVAMT, on käsitletud meie artiklis. vedeliku voolumõõturid jaotis. Need voolutehnoloogiad mõõdavad gaasi; gaasi maht võib aga rõhu ja temperatuuri väikese muutuse korral oluliselt muutuda, mistõttu on kalibreeritud mahuline voolumõõtur väga ebatäpne. Seetõttu soovitab SmartMeasurement kasutada ainult otsest massivoolu mõõtmist, mis kompenseerib automaatselt rõhu või temperatuuri või mõlema muutusi. 

Mahuline vs massivool
Mahuline vs massivool

Mahuvoolumõõturid suudavad kompenseerida temperatuuri ja rõhu muutusi; kuid nende muutuste korrigeerimiseks tuleb neid kasutada koos temperatuuri- ja rõhuandurite ning vooluarvutiga. See lähenemisviis pole mitte ainult kallis, vaid ka ebatäpne, kuna gaasi voolumõõturite üldise täpsuse jaoks tuleb lisada mahulise voolumõõturi, rõhu- ja temperatuuriandurite ebatäpsused. Massivoolumõõturid lahendavad selle probleemi, pakkudes otsest massivoolu näitu, mis on protsessi temperatuuri ja rõhu muutuste suhtes immuunne. SmartMeasurementi termilised massivoolumõõturid ATMF ja meie uued Coriolise gaasivoolumõõturid ALCM pakuvad ideaalset lahendust gaasivoolu mõõtmise lahendustele.

Vale vooluhulgamõõturi valimise kulud – töötlemisettevõtete lisahoolduse, remondi ja varuosade osas võivad kiiresti ulatuda kümnete tuhandete dollariteni. Kui ilmnevad ohutussündmused, halb tootekvaliteet, tootmise aeglustumine või keskkonnanõuetele vastavuse probleemid, võivad õhu- ja muude gaasivoolu mõõtmistehnoloogiate peente erinevuste mittetundmise kulud olla karistavad.

Shutterstock 1496535638 Gaspage Pic4 1024X164
Voolu vs kiirus

Enamiku gaasivoolumõõturitega; voolukiirus määratakse järelduse põhjal, mõõtes gaasi kiirust või kineetilise energia muutust. Kiirus sõltub rõhu erinevusest, mis sunnib gaasi läbi toru. Kuna toru ristlõikepind on teada ja püsib konstantsena, näitab keskmine kiirus voolukiirust. Sellistel juhtudel on gaasivoolukiiruse määramise põhisuhe järgmine:

Q = V x A
kus
Q = gaasivool läbi toru
V = voolu keskmine kiirus
A = toru ristlõikepindala
Ülaltoodud Q on mahuline voolukiirus teatud rõhul ja temperatuuril. Seda nimetatakse tavaliselt tegelikeks tingimusteks, meetermõõdustikus kasutatakse enamasti tegelikku kuupmeetrit tunnis (ACMH) või USA ühikutes tegelikku kuupjalga minutis (ACFM). SmartMeasurement töötas meie arvutis välja teisenduskalkulaatorid kiirusest vooluks või voolust kiiruseks kalkulaatorid ja kommunaalteenused sektsiooni.

Shutterstock 1496535638 Gaspage Pic5 min 1024x535
Tegelikud tingimused võrreldes tavaliste või tavaliste tingimustega
(millised on teie võrdlustingimused?)

Gaasivoolumõõturi suuruse määramisel tuleb tegelikud voolud ACMH-s või ACFM-is teisendada normaliseeritud vooludeks (või standardvooluks), et teha kindlaks, kas antud rakenduse jaoks saab määrata gaasivoolumõõturi. See muundamine viiakse läbi ideaalse gaasi seaduse alusel. Gaasivoolumõõturi kasutajad vajavad võrdlustingimust, et võrrelda erinevaid voolusid, mis eksisteerivad erinevatel rõhu ja temperatuuri voolutingimustel. Tavaliste või standardtingimuste puhul on aga probleem selles, et sõltuvalt sellest, kellega räägite, on mitu erinevat rõhu ja temperatuuri viidet. Smartmeasurementi kasutajasõbralikud, tegelikuks normaliseeritud või tegelikuks normaliseeritud kalkulaatorid võimaldavad meie klientidel õige vastuse leidmiseks paindlikult kasutada oma võrdlustingimusi. Neid arvutusi kasutatakse sageli gaasivoolu mõõtmise rakendustes, kuna kerge temperatuuri ja/või rõhu muutus mõjutab vedeliku tihedust. Gaasivoolumõõturi kasutajad peavad olema teadlikud, et kalibreeritud gaasivoolumõõturit ostes peavad määrama samad võrdlusrõhu ja -temperatuuri tingimused, mida kasutatakse kohapeal. Heaks analoogiaks seda tüüpi arvutuste jaoks on erinevate valuutade vahetuskursid, mida kasutatakse kogu maailmas, kus ümberarvestused on seotud kas USA dollari või euroga.

Shutterstock 1496535638 Gaspage Pic6 min 1024x759
Tiheduse mõju gaasile

Tihedus on massi mõõt ruumalaühiku kohta. … Objekti keskmine tihedus võrdub selle kogumassiga jagatuna kogumahuga. Suhteliselt tihedast materjalist (näiteks rauast) valmistatud objektil on väiksem ruumala kui mõnest vähemtihedast ainest (näiteks õhust) valmistatud võrdse massiga objektil. Tiheduse valem on d = M/V, kus d on tihedus, M on mass ja V on ruumala. Tihedust väljendatakse tavaliselt ühikutes grammides kuupsentimeetri kohta. … Näiteks õhu tihedus on 1.2 kilogrammi kuupmeetri kohta. Voolu mõõtmiseks massivool = mahuvool (Q) piide tihedus (d). Gaaside maht muutub rõhu ja temperatuuri väikeste muutustega, samas kui nende mass ei muutu kunagi. See on põhjus, miks Smartmeasurement soovitab ainult otseseid massivoolumõõtjaid või täielikult kompenseeritud mahumõõturit koos rõhuga, temperatuuriandureid koos vooluarvutiga.

Shutterstock 1496535638 Gaspage Pic7 (1)
Gaaside massivoolu mõõtmine