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以下几种流量计在测量压缩空气管道流量时比较准确:
工作原理:在流体中设置三角柱型旋涡发生体,当流体流经漩涡发生体时,会产生漩涡流,漩涡流的进动频率与流体的流速成正比,通过检测漩涡流的进动频率,可以计算出流体的流量。
优点:精度较高,特别是在中等流量范围测量精度较为稳定;对流体的粘度、密度等特性变化不敏感;结构简单,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠;安装简单,维护十分方便;压力损失较小。
缺点:在低流量下性能可能较差,下限流速相对较高;对流体中的杂质和脉动较为敏感;需要一定的直管段长度,通常上游直管段长度要求至少 10 倍管径,下游直管段长度要求至少 5 倍管径。
工作原理:流量计内部设置有一组螺旋型导流叶片,当压缩空气通过这些叶片时,流体被迫产生剧烈的旋转运动,形成旋涡流。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流作用,开始进行二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。这一进动频率与流量大小成正比,且不受流体物理性质和密度的影响。
优点:能够在较宽的流量范围内提供高精度的测量;操作简便,采用模块化设计,安装简单快捷,且具备自检和故障诊断功能,大大减少了维护工作量;抗干扰能力强,采用新型信号处理放大器和滤波技术,有效剔除了压力波动和管道振动等外界因素产生的干扰信号。
缺点:适用范围相对有限,主要适用于低流速、小口径的测量;对流体中的杂质和脉动敏感,可能影响测量精度。
工作原理:利用热传导原理,通过加热元件和温度传感器来测量气体流量。气体流动时带走热量,导致温度变化,从而计算出流量。
优点:对气体成分和湿度的变化不敏感,测量稳定;响应速度快,能够实时监测流量变化;可直接测量质量流量,不受气体压力和温度变化的影响,精度高。
缺点:如果测量含有水分的压缩空气,水分可能会在传感器表面凝结,影响测量精度;价格相对较高;测量范围相对较窄,通常适用于小流量测量。
工作原理:利用流体在振动管中流动时产生的科里奥利力,使振动管发生扭曲,通过测量振动管的扭曲程度来直接测量流体的质量流量。
优点:测量精度极高,可直接测量气体的质量流量,不受气体温度、压力、粘度等因素的影响;稳定性好,重复性高;可测量的流量范围宽。
缺点:成本高昂;对安装要求严格,需要安装在无振动、无强电磁干扰的环境中;管道系统的应力可能会对测量结果产生影响。
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