Flowt Automation Equipment (Shenzhen) Co.,Ltd.:Din troværdige producent af termisk masseflowmåler!
 

Vores virksomhed er etableret af flowmålingsprofessionelle med mere end 20 års erfaring i flowmåling og flowstandarder. Vi er pionerer inden for ultralydsflowmålingsindustrien og besidder mange års erfaring, der er værdifuld for vores kunder. Desuden er vi innovative og på forkant med ultralydsteknologi med nogle revolutionerende måleteknikker, der introduceres, som vil bringe meget høj præcision og ægte realtidsmåling.

01/

Førende Service
Vi er forpligtet til konstant at innovere vores produkter for at give udenlandske kunder et stort antal produkter af høj kvalitet for at overgå kundetilfredsheden. Vi kan også levere skræddersyede tjenester efter kundernes krav såsom størrelse, farve, udseende osv. Vi kan levere den mest fordelagtige pris og produkter af høj kvalitet.

02/

Kvalitetsgaranti
Vi har løbende undersøgt og fornyet os for at imødekomme forskellige kunders behov. Samtidig overholder vi altid streng kvalitetskontrol for at sikre, at kvaliteten af ​​hvert produkt lever op til internationale standarder.

03/

Brede salgslande
Vores produkter er blevet eksporteret til mere end 40 lande, såsom Rusland, Australien, USA, Storbritannien, Tyskland, Ukraine, Iran, Rumænien, Ungarn, Mexico, Brasilien, Chile, Canada, Spanien, Colombia osv. Vi har agenter i USA, Australien, Singapore, Kuwait, Rusland.

04/

Forskellige typer produkter
Vores produkter inkluderer en bred vifte af flowmålere som Ultrasonic Flow Meter, Elektromagnetisk Flow Meter, Vortex Flow Meter, Termisk Mass Flow Meter, Turbine Flow Meter, Væskeniveau Flow Meter, Gear Flow Meter, Totalizer Flow Meter og så videre.

  • Mass Air flowmeter
    1. anvendelse høj stabilitet og patenteret teknologi platin FTU-sensor 2. Proprietære algoritmer; kan opnå høj linearitet, høj repeterbarhed, høj præcision. 3. spænder forholdet 10001:, også kan
  • Leverandør af termisk flowmåler
    VF10 termisk gasmasseflowmåler er et instrument, der bruger varmeledningsteori til at måle væskeflow. Dette instrument anvender metoden til differentiel konstant temperatur for nøjagtigt at måle
  • Luftmassestrømmåler
    Termiske flowmålere anvendes mest til at måle massestrømmen af ​​rene gasser, såsom luft, nitrogen, hydrogen, helium, ammoniak, argon og andre industrielle gasser. Blandinger, såsom flue-stakflow og
  • Gasmassestrømmåler
    VF10T termiske massestrømmåler virker efter princippet om termisk spredning og bestemmer standard volumetrisk eller gasmassestrøm. Aflæsningerne er upåvirket af tryk- og temperatursvingninger.
  • Luftmængde for gasmassestrømmåler
    Vores termiske masseflowmåler arbejder ved hjælp af et konstant temperatur system, der anvender to RTD sensorer; en til sensing temperatur og en til sensing flow. Sensoren opvarmes til en præcis
  • Termisk flowmåler luftmåler
    I de fleste industrielle anlæg Komprimeret tør luft er en primær bestanddel af den samlede energiforbrug. Faktisk betragtes trykluft som fjerde nytte efter elektricitet, naturgas og vand, og dens
  • Termisk masseflowmåler af god kvalitet
    Termisk masseflowmåler af god kvalitet med høj nøjagtighed til gasmåling VF seriel er en promotor af termisk masseflowmåler inden for industriel anvendelse og er konstant forpligtet til at anvende
  • Termisk masseluftstrømsmåler Anvendelse i luftmåling
    Anvendelse af termisk luftmassemåler til luftmåling VF10 termisk massestrømsmåler er baseret på termisk diffusionsteknologi og behøver i teorien ikke temperatur- og trykkompensation. Men i
  • Termisk massestrømmåler til måling af gas med stabil præstation
    Termisk massestrømmåler til måling af gas med stabil præstation VF10 serie termisk massestrømmåler er et instrument, der bruger varmeledningsteori til måling af væskestrømmen. Dette instrument
  • Indføringstype Termisk masseflowmåler Anvendelse i ilt eller luft
    Anvendelse af indføringstype termisk masseflowmåler i gas VF seriel termisk masseflowmåler bred anvendelse i følgende: 1. Måling af trykluft 2. Måling af kedelforbrænding/naturgas 3. Måling af

Hvad er termisk masseflowmåler?

 

 

En termisk masseflowmåler er et præcisionsinstrument, der måler gasstrømmen helt anderledes, hvilket eliminerer behovet for tryk- og temperaturkorrektion. Termiske massestrømsmålere måler varmeoverførslen, når gassen strømmer forbi en opvarmet overflade. Gasmolekylerne skaber varmeoverførslen, så jo større antal gasmolekyler, der er i kontakt med den opvarmede overflade, jo større varmeoverførsel. Denne metode til flowmåling er således kun afhængig af antallet af gasmolekyler og er uafhængig af gastrykket og temperaturen.

 

 
 
Fordele ved termisk masseflowmåler
01.

Lav vedligeholdelse

Termiske flowmålere har ingen bevægelige dele. Det kompakte design reducerer vedligeholdelseskravene og tillader termiske masseflowmålere at fungere i selv de mest krævende applikationsmiljøer, inklusive dem med mættet gas.

02.

Mål masseflow

Termiske masseflowmålere er designet til at beregne masseflowet i stedet for det volumetriske flow. Dette er fordelagtigt i mange applikationer, fordi det fjerner behovet for temperatur- eller trykkorrektion. Det reducerer også behovet for ekstra udstyr.

03.

Alsidig

Der findes mange forskellige typer termiske masseflowmålere. Mange enheder er tilgængelige i både indsættelses- og inline-stile. I modsætning til nogle måleværktøjer kan termiske masseflowmålere bruges til at måle gasser i store rør.

04.

Nøjagtig og pålidelig

Termiske masseflowmålere giver fremragende nøjagtighed og pålidelighed på tværs af en lang række applikationer og flowhastigheder. Repeterbarhedsraterne er også imponerende med en fejlmargin på ±0,2 % af fuld skala.

 

Typer af termisk masseflowmåler
 

Design af opvarmet rør
Opvarmede rørflowmålere blev udviklet til at beskytte varmelegemet og sensorelementerne mod korrosion og eventuelle belægningseffekter af processen. Ved at montere sensorerne udvendigt på rørene reagerer følerelementerne langsommere, og forholdet mellem masseflow og temperaturforskelle bliver ulineært. Denne ulinearitet skyldes det faktum, at den indførte varme fordeles over en del af rørets overflade og overføres til procesfluidet med forskellige hastigheder langs rørets længde.

Rørvægstemperaturen er højest nær varmelegemet, mens der et stykke væk ikke er nogen forskel mellem væg- og væsketemperatur. Derfor kan temperaturen på den uopvarmede væske (Tf) detekteres ved at måle vægtemperaturen på dette sted længere væk fra varmelegemet. Denne varmeoverførselsproces er ikke-lineær, og den tilsvarende ligning adskiller sig fra ovenstående som følger: m0.8=Kq/(Cp(Tw – Tf)).

Denne flowmåler har to driftstilstande: den ene måler masseflowet ved at holde den elektriske strømtilførsel konstant og detektere temperaturstigningen. Den anden tilstand holder temperaturforskellen konstant og måler mængden af ​​elektricitet, der er nødvendig for at opretholde den. Denne anden funktionsmåde giver en meget højere målerafstand.

 

Bypass-type design
Bypass-versionen af ​​den termiske masseflowmåler blev udviklet til at måle større flowhastigheder. Den består af et tyndvægget kapillarrør (ca. 0.125 i diameter) og to eksternt viklede selvopvarmningsmodstandstemperaturdetektorer (RTD'er), der både opvarmer røret og måler den resulterende temperaturstigning. Sensoren er placeret i en bypass rundt om en forsnævring i hovedrøret og er dimensioneret til at fungere i det laminære flowområde over hele dets driftsområde.

Når der ikke er noget flow, hæver varmelegemerne bypass-rørets temperatur til ca. 160 grader F over den omgivende temperatur. Under denne betingelse eksisterer en symmetrisk temperaturfordeling langs rørets længde. Når strømning finder sted, fører gasmolekylerne varmen nedstrøms, og temperaturprofilen forskydes i strømningsretningen. En Wheatstone-bro forbundet til sensorterminalerne konverterer det elektriske signal til en massestrømningshastighed, der er proportional med ændringen i temperatur.

Bypassrørets lille størrelse gør det muligt at minimere elforbruget og øge målingens reaktionshastighed. På den anden side er filtre nødvendige på grund af den lille størrelse for at forhindre tilstopning. En alvorlig begrænsning er det høje trykfald (op til 45 psi), der er nødvendigt for at udvikle laminært flow. Dette er typisk kun acceptabelt for højtryksgasapplikationer, hvor trykket under alle omstændigheder skal reduceres.

Dette er en lav nøjagtighed (2 % fuld skala), lav vedligeholdelse og lav pris flowmåler. Elektroniske pakker i enhederne giver mulighed for dataindsamling, kortregistrering og computergrænseflade. Disse enheder er populære i halvlederforarbejdningsindustrien. Moderne enheder fås også som komplette kontrolsløjfer, inklusive en controller og automatisk kontrolventil.

 

Lufthastighedssonder
Massestrømssensorer i sondestil bruges til at måle luftstrømme og er ufølsomme over for tilstedeværelsen af ​​moderate mængder støv. De opretholder en temperaturforskel mellem to RTD'er monteret på sensorrøret. Den øverste sensor måler gassens omgivelsestemperatur og holder konstant den anden RTD (nær spidsen af ​​sonden) på 60 grader F over omgivelserne. Jo højere gashastigheden er, jo mere strøm kræves der for at opretholde temperaturforskellen.

En anden version af hastighedssonden er den termiske masseflowmåler af venturi-typen, som placerer en opvarmet massestrømssensor ved minimumsdiameteren af ​​et venturi-flowelement og en temperaturkompensationssonde nedstrøms. En indløbsskærm blander flowet for at gøre temperaturen ensartet. Dette design bruges til både gas- og væskemåling (inklusive gyller), med flowområde en funktion af størrelsen af ​​venturien. Trykfaldet er relativt lavt, og præcisionen afhænger af at finde den korrekte sondeindføringsdybde.

Der fås også en flowafbryderversion, der indeholder to temperaturfølere i spidsen. En af sensorerne er opvarmet, og temperaturforskellen er et mål for hastigheden. Kontakten kan bruges til at detektere høj eller lav flow inden for 5 %.

 

 
 
Arbejdsprincippet for termisk masseflowmåler
Air Mass Flow Meter
01.

Metoden med konstant temperatur

Der er to grundlæggende måder for et termisk masseflowmåler til at fungere. Den første er konstanttemperaturmetoden. Flowmålere, der fungerer med denne metode, bruger to matchede modstandstemperaturdetektorer (RTD'er), en passiv og en aktiv, som et sensorelement. RTD'erne arbejder i tandem, hvor den ene fungerer som en temperaturreference og den anden fungerer som en varmeføler. Når RTD'erne kommer i kontakt med bevægelige gasmolekyler, måler den aktive varmefølende RTD gassens temperatur. Denne aflæsning måles i forhold til den passive, opvarmede RTD. Massestrømningshastigheden beregnes derefter ud fra den mængde energi, der er nødvendig for at opretholde en konstant temperaturforskel mellem de to RTD'er.

02.

Constant Power-metoden

Den anden metode en termisk masseflowmåler kan bruge kaldes konstanteffektmetoden. Denne metode bruger en sensor med tre aktive elementer. Ligesom konstanttemperaturmetoden bruger konstanteffektmetoden én opvarmet RTD til at føle for at tjene som temperaturreference, og en aktiv RTD, der registrerer temperaturen på bevægelige gasmolekyler. I modsætning til konstanttemperaturmetoden bruger konstanteffektmetoden også et konstantstrømvarmeelement, som er koblet til den passive RTD. En konstant mængde strøm leveres til den opvarmede RTD. Masseflowhastigheden beregnes ved temperaturforskellen mellem den opvarmede RTD og flowstrømmen.

Selvom termiske masseflowmålere, der bruger konstanttemperaturmetoden, er mere udbredte end dem, der bruger konstanteffektmetoden, kan begge være meget nyttige til industrielle applikationer.

Thermal Mass Air Flow Meter Application in Air Measurement

 

Anvendelser af termisk masseflowmåler

 

 

Termiske masseflowmålere bruges i en bred vifte af applikationer. Her er syv almindelige eksempler på brug af termiske flowmålere:

Naturgas til forbrændingskilder
Forbrændingskilder som kedler og ovne har forskellig effektivitet. Brugeren kan bestemme den mere effektive drift ved at måle naturgasstrømningshastigheden til en forbrændingskilde. Den termiske masseflowmåler er ideel til måling af naturgasstrømningshastigheder til individuelle forbrændingskilder.

 

Undermåling af naturgas
I anlæg med forskellige omkostningssteder udføres der ofte undermåling af naturgas til omkostningsfordelinger. Når omkostningerne til forsyningsselskaber allokeres til de forskellige afdelinger, er der et øget incitament til at forbedre effektiviteten og reducere naturgasforbruget.

 

Trykluft
Industrielle luftkompressorer bruger mere elektricitet end det meste andet industrielt udstyr og står for så meget som en tredjedel af energiforbruget i et anlæg. En termisk masseflowmåler hjælper med at bestemme det optimale antal nødvendige kompressorenheder. Derudover spilder luftlækage op til 30 % af industrikompressorens ydelse. Termiske masseflowmålere hjælper med at definere omfanget af lækage i et system og kvantificere den tabte energi. For mere information, læs "ISO 50001 Energy Management: The Use of Thermal Mass Flow Meters in ISO 50001 Energy Management Systems."

 

Biogas produktion
Biogas produceres blandt andet på lossepladser som lossepladsgas og i anaerobe rådnetanke som rådnegas. Det er højt indhold af metan og er ofte i fokus for biogas-til-energi-projekter. En nøjagtig gasflowmåling, uanset om det er overvågning, biogasdestruktion eller kraftvarmeproduktion, er nødvendig under hele produktionen. Specifik gasstrøm er også nødvendig for rapportering af drivhusgasemissioner til miljøagenturer og CO2-kreditprogrammer. Læs "Rånegasstrøm ved spildevandsrensningsanlæg" eller "Overvågning, indvinding og afbrænding af lossepladsgas."

 

Flare gas
Afbrændingsgasmåling og -overvågning er nødvendig for at sikre, at systemet fungerer korrekt. Denne anvendelse er kompliceret af varierende gassammensætninger. For at få mere at vide, læs "Afbrændingsgasmåling ved hjælp af termiske massestrømsmålere."

 

Beluftning Luft
Aktivslamprocessen bruges på spildevandsrensningsanlæg til rensning af spildevand og industrispildevand. Mikroorganismer kræver luftstrøm for at nedbryde organisk affald i denne proces. En optimal luftstrøm gennem hele systemet, tilstrækkelig til at fremme affaldsforbruget af mikroorganismerne (men ikke overdrevet), søges kontinuerligt.

 

Forbrændingsluft
Optimering af luft-til-brændstof-forhold gennem nøjagtig og gentagelig gasflowmåling opnår forbrændingseffektivitet og energistyring. Direkte måling af forbrændingsluftflow og brændstofflow giver kriterierne for maksimal effektivitet.

 

 
FAQ
 

Spørgsmål: Hvad er kravet til straight run for termisk masseflowmåler?

A: Hvor meget lige løb er tilgængeligt? For at opfylde deres laboratoriekalibrerede ydeevnespecifikationer i deres faktiske feltinstallation kræver termiske masseflowmålere en gentagelig flowprofil. Dette vil naturligt forekomme med 15d til 20d opstrøms lige løb og 5d ​​til 10d nedstrøms lige løb.

Q: Hvad er begrænsningerne for termisk masseflowmåler?

A: Den termiske masseflowmåler kan kun nøjagtigt måle den gas (eller gasblanding), som måleren er kalibreret til. Den termiske masseflowmåler skal kalibreres eller have sin kalibrering verificeret med jævne mellemrum. Den termiske massestrøm kan ikke nøjagtigt måle gas, når dens sammensætning ændres.

Q: Hvor nøjagtig er en termisk masseflowmåler?

A: Priserne på termiske masseflowmålere er meget mere overkommelige. De foretrækkes typisk til måling af mindre strømningshastigheder ved lavt tryk. Men da de påvirkes af variationer i tæthed, temperatur og tryk, kræver de et reelt flow til kalibrering for at opnå høj nøjagtighed (<1% for 100% H2).

Q: Hvordan fungerer en termisk massemåler?

A: Termiske massestrømsmålere måler varmeoverførslen, når gassen strømmer forbi en opvarmet overflade. Gasmolekylerne skaber varmeoverførslen, så jo større antal gasmolekyler, der er i kontakt med den opvarmede overflade, jo større varmeoverførsel.

Q: Hvad er kalibrering af termisk masseflowmåler?

A: Kalibreringsprocessen involverer at placere sensoren i en af ​​flere forskellige testsektioner, at strømme en kendt mængde gas gennem røret og derefter måle signalet for at opnå den ønskede overophedning. Disse målinger sker mindst 12 gange over driftsområdet.

Q: Hvad er formlen for termisk masseflowmåler?

A: Denne varmeoverførselsproces er ikke-lineær, og den tilsvarende ligning adskiller sig fra ovenstående som følger: m0. 8=Kq/(Cp(Tw – Tf)). Denne flowmåler har to driftstilstande: den ene måler masseflowet ved at holde den elektriske strømtilførsel konstant og detektere temperaturstigningen.

Q: Hvad er turndown-forholdet for termisk masseflowmåler?

A: En termisk masseflowmåler har et turndown-forhold på 1000:1. En åbningsplademåler har et praktisk turndown-forhold på 3:1. En turbinemåler har et turndown-forhold på 10:1. Roterende positive forskydningsmålere har et turndown-forhold på mellem 10:1 og 80:1, afhængigt af producenten og applikationen.

Q: Hvordan bestemmer du, hvornår det er det rigtige tidspunkt at kalibrere en flowmåler?

Sv.: Nogle flowmålere kræver kun kalibrering én gang hvert 3-4 år. Under andre omstændigheder kan det være nødvendigt med hyppigere kalibrering, muligvis endog månedlig, for at opretholde en sikker, effektiv eller reguleringskompatibel drift. Kalibreringsintervaller kan også svinge baseret på brug eller historisk ydeevne.

Q: Hvordan installerer du en termisk masseflowmåler?

A: 1, Svejs muffen på røret. 1), Svejs MNPT 1/2"-muffen lodret på rørledningen.
2, Forberedelse før boring. 1), Tilslut 1/2" kugleventilen på muffen.
3, Bor et hul med den varme hanehulsåbning, Ø 13 mm (± 0,5 mm).
4, Beregn indstiksdybden.
5, Indsæt den termiske masseflowmålersensor.

Q: Hvad er forskellen mellem termisk masseflowmåler og Coriolis masseflowmåler?

A: Coriolis flowmålere tillader direkte måling af massestrømme. Direkte massestrømsmåling eliminerer unøjagtigheder forårsaget af væskers fysiske egenskaber. Termiske flowmålere tillader på den anden side indirekte måling af massestrømme.

Vi er kendt som en af ​​de førende producenter og leverandører af termiske masseflowmålere i Kina. Hvis du vil købe højkvalitets termisk masseflowmåler, velkommen til at få mere information fra vores fabrik.

Send forespørgsel