Resumen: La aplicación de la escala del medidor de caudal másico térmico en centrales nucleares, presentada por un excelente fabricante de medidores de caudal, le ofrece una cotización. El caudal es uno de los parámetros de proceso más importantes durante la operación de centrales nucleares, y se utiliza comúnmente en instrumentos de medición de caudal con medidores de orificio, ultrasónicos , electromagnéticos, así como en medidores de caudal másico térmicos, entre otros. El medidor de caudal másico térmico se utiliza principalmente en la medición del caudal de gases industriales. Si desea consultar sobre el precio de los diferentes fabricantes de medidores de caudal, puede consultarnos. Aquí encontrará información sobre la aplicación del medidor de caudal másico térmico en centrales nucleares. El caudal es uno de los parámetros de proceso más importantes durante la operación de centrales nucleares, y se utiliza comúnmente en instrumentos de medición de caudal con medidores de orificio, ultrasónicos, electromagnéticos, así como en medidores de caudal másico térmicos, entre otros. El medidor de caudal másico térmico se utiliza principalmente en la medición del caudal de gases industriales y se utiliza ampliamente en sistemas de ventilación en centrales nucleares. El sello del eje se utiliza en la bomba principal de la central nuclear; la fuga del sello de la bomba principal es una condición típica de flujo pequeño. El caudalímetro de orificio y el caudalímetro ultrasónico no suelen ser aplicables o no obtienen un buen efecto de medición. Desde la aparición del caudalímetro másico térmico, se ha aplicado con éxito en los sistemas de ventilación de centrales nucleares, y en lo que respecta a la medición de pequeños caudales de líquidos, el caudalímetro másico térmico también tiene cierta aplicabilidad. 1. El principio del caudalímetro másico térmico (1) El caudalímetro másico térmico utiliza el principio de conducción de calor, es decir, a través del flujo de fluido y la fuente de calor, el intercambio de calor entre el caudalímetro del medio medido, se puede dividir en dos categorías principales: el uso de la transferencia de fluido, el cambio de flujo de calor, la medición de la distribución de la temperatura de la pared del tubo (la distribución de la transferencia de calor); el efecto del caudalímetro distribuido por calor, también conocido como caudalímetro másico térmico de cantidad; y el efecto de disipación de calor (basado en la ley de Kim). El caudalímetro másico intrusivo, también conocido como caudalímetro másico térmico o caudalímetro másico enchufable. El principio de funcionamiento en caliente del medidor de flujo másico distribuido está fuera de la pared del tubo de medición o aguas abajo gira alrededor de dos conjuntos de bobina de calentamiento/detección, dos conjuntos de calor de la bobina a una corriente constante, cuando el fluido estático (sin flujo a través) aguas arriba o aguas abajo, dos conjuntos de distribución de temperatura del centro de la bobina en el estado de equilibrio simétrico, dos grupos de prueba de la resistencia de la bobina son iguales; Cuando el fluido fluye, el fluido pasa el calor de la pared aguas arriba a la pared aguas abajo, destruye el estado de equilibrio original y la diferencia de resistencia de la bobina, detecta la diferencia del caudal másico del fluido obtenido: (1) A&mdash tipo; — — Coeficiente de transferencia de calor; cp - — — El calor específico a presión constante del medio medido; K— — — Constante. Efecto de disipación de calor (Basado en la ley de Kim) El principio de funcionamiento del caudalímetro másico intrusivo es dos sensores de temperatura (General para la resistencia térmica de platino) Respectivamente en el fluido de la tubería, por una de las resistencias de platino se mide la temperatura del propio fluido T, otra resistencia de platino por una cierta potencia de calentamiento eléctrico, TV es más alta que la temperatura T y su alta temperatura zui, cuando el fluido estático con el aumento del flujo de fluido en las tuberías, el flujo de fluido aleja más calor reduce TV, calculando el valor de la diferencia de temperatura de flujo. Basado en la ley de la tasa de pérdida de calor del calentador de la siguiente manera: (2) Cv&mdash tipo; — — Fluido de la capacidad calorífica de volumen constante; d— — — Diámetro del alambre caliente; H / L - — — Tasa de pérdida de calor de longitud unitaria; V— — — El caudal del fluido; ρ — — — La densidad del fluido; λ — — — Conductividad térmica del fluido. El caudalímetro másico intrusivo basado en el modo de calentamiento por resistencia térmica de platino se divide en potencia constante, diferencial de temperatura constante y relación constante. El tipo de potencia constante se encuentra en el circuito de calentamiento con una potencia constante de calentamiento por resistencia de platino. La potencia del medio fluido en la resistencia de platino calentada estática y no se ha calentado, la diferencia de temperatura entre la resistencia de platino zui, junto con el flujo del medio fluido, la temperatura de la resistencia de platino calentada se reduce, en la diferencia de temperatura entre dos resistencias de platino disminuye. El medidor de flujo másico térmico con potencia constante se realiza midiendo el cambio de la diferencia de temperatura para el cambio de flujo de fluido. El diferencial de temperatura constante es un calentamiento por resistencia de platino, hace que su temperatura sea más alta que la resistencia de platino no calentada. Con el flujo del medio fluido, la resistencia de platino calentada debido a la temperatura de enfriamiento se reduce, a través del circuito de retroalimentación para aumentar la corriente del procesador del calentador (también puede ser un voltaje) para mantener su diferencia de temperatura es un valor constante, y luego detectando cambios en la corriente (o voltaje) Cambio en el flujo para obtener el valor. La tasa constante se basa en el principio de temperatura constante, ajustando el calor aplicado a la resistencia de calentamiento en la corriente de calentamiento en su lugar para garantizar que el valor de resistencia de platino calentado y no calentado valor de resistencia de platino en una relación constante.
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