Para entender por qué un caudalímetro de gas y vapor tiene compensación de temperatura, * primero aclaremos qué es la compensación de temperatura y presión. Compensación de temperatura y presión: los datos de compensación de temperatura y presión generalmente se refieren a la medición del instrumento a 25 grados de temperatura y presión para una condición de presión atmosférica estándar, el resultado del campo de medición de temperatura y presión y la diferencia estándar, por lo que el instrumento general puede medir la temperatura y la presión, y luego mediante una fórmula de cálculo para mediciones automáticas. Para la medición de gas, es tan preciso como sea posible, y las condiciones del proceso cambian constantemente, es decir, la temperatura y la presión del gas que se está midiendo cambian, causa del cambio de la densidad del gas también cambia, si no se compensa la temperatura y la presión, la medición del flujo de gas no es precisa, por lo que se medirá cuando se introduzca la temperatura y la presión del gas en el sistema de medición de flujo, el sistema a través de la conversión para compensar, lo que hace que los resultados de la medición sean lo más precisos posible. En términos generales, la gran mayoría de los líquidos no necesitan compensación, la densidad de líquidos y gases, vapor, cambiará junto con el cambio de temperatura y presión, por lo que se compensa. En muchos casos, el caudalímetro de vapor de gas y el caudalímetro de vórtice de gas son más precisos y económicos. medidor de flujo , 304 ( 316 l) El material tiene una variedad de instalación. Los caudalímetros de vórtice necesitan compensación de presión de temperatura, para ver si la necesidad real, una pequeña desviación o la solicitud no es alta, si las condiciones no tienen que compensar la presión de temperatura. Si necesita una medición precisa, necesita compensar. La compensación generalmente adopta sensores de presión y temperatura, la instalación en el sitio será presión, temperatura, caudal se calcula para obtener los datos cargados a la condición de flujo del PLC. Comúnmente utilizado, como el medidor de medición de flujo de aire es el flujo de volumen actual bajo temperatura y presión, pero cuando el volumen de aire debe su calidad está muy influenciado por la temperatura y la presión, la fórmula de cálculo es: PV = NRT = & gt; M = MPV/RT ecuación de estado de gas ideal, en la que R es constante, aproximadamente 8. 314J/( 摩尔· K) ; P para la presión del gas, la unidad Pa; M es el peso molecular del material (o el peso molecular promedio de la mezcla) ; V como el volumen del gas, unidad m3; T para la temperatura del sistema, K. Para un cálculo aproximado, la temperatura como temperatura ambiente 20 ℃ (293 K) El gas ideal aproximado. Calidad del aire m = 29 g/mol × 101325 Pa × 1 m³ ÷ 8.314 J/(K·K) ÷ 293.15 k = 1205.63 = 1.2 kg Se puede ver en la fórmula de la relación entre la calidad del aire y la temperatura y la presión que es muy grande, por lo que el medidor mide la escena cuando la temperatura y la presión y luego compensa automáticamente. Con la medición específica depende del medio específico: 1. Medición de gas, se necesita compensación de temperatura y presión al mismo tiempo; Los gases generalmente están en un flujo de volumen estándar y se establecen. Debido a que el volumen de un flujo de gas temperatura o presión, el caudal cambiará. 2. Medición, compensación de temperatura y presión de vapor sobrecalentado al mismo tiempo; Generalmente se establece por flujo másico de vapor. Debido a que Si la temperatura y la presión cambian, la densidad del vapor también cambiará, y el caudal másico también. 3. La medición de vapor saturado requiere compensación de temperatura o de presión. La densidad del vapor saturado tiene una relación fija con la temperatura o la presión (tabla de densidad de vapor saturado). Conociendo cualquiera de ellas, se puede determinar la densidad del vapor saturado. 4. La medición de líquidos generalmente no requiere compensación de presión; por debajo de 5 MPa, se considera el efecto de la temperatura, por lo que se necesita compensación de temperatura para una medición precisa. En general, no se puede usar ninguna compensación; al medir algunos hidrocarburos (como el petróleo crudo), generalmente se necesita compensación de temperatura y presión simultáneamente. Las ventajas del caudalímetro de vórtice de vapor de gas con compensación de temperatura y presión son las siguientes: 1. La gran ventaja es su excelente rendimiento antivibración, sin deriva de cero y alta fiabilidad. 2. Los sensores son muy versátiles, lo que permite una buena compatibilidad con el cuerpo de la mesa del sensor y el cuerpo espiral de la máquina CNC, etc., para garantizar la precisión del mecanizado, de modo que las piezas (especialmente el cuerpo espiral) sean resistentes. comúnidad, por lo que realmente no afectará la repetibilidad y precisión del sensor por reemplazo de piezas; puede producir una señal de vórtice fuerte y estable. 3, en un cierto rango del número de Reynolds, la característica de flujo de la presión del fluido, la influencia de la temperatura, viscosidad, densidad y composición, solo involucra la forma y el tamaño del cuerpo del vórtice. 4, la salida es proporcional al flujo de la señal de pulso o señal analógica, sin deriva de cero, alta precisión, conveniente y conexión a Internet de la computadora. 5, estructura simple, sin partes móviles, alta confiabilidad, conveniente en operación y mantenimiento. 6, elemento de detección, no está en contacto con el medio, rendimiento estable y larga vida útil, la sonda de detección del sensor con cuerpo espiral de instalación separada, y el sello de cristal piezoeléctrico de alta temperatura en la sonda de detección, no está en contacto con el medio medido, por lo que el caudalímetro de vórtice tiene las características de estructura simple, alta universalidad y alta estabilidad. 7, amplio rango de medición, el rango puede alcanzar 1:10. 8, mide el flujo volumétrico sin compensación, cuando el vórtice de la señal de salida tiene en realidad una relación lineal con la velocidad, es decir es proporcional al flujo volumétrico. El propósito de la compensación de presión y temperatura es obtener la densidad del fluido, multiplicarla por el flujo volumétrico para obtener el flujo másico, si la medición del volumen de un flujo de gas no requeriría compensación.
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