loading

Sincerity Group | Производители кориолисовых расходомеров |


Какой вид компенсации следует использовать для насыщенного пара?

Аннотация: Информация о том, какую компенсационную информацию следует использовать для насыщенного пара, предоставляется ведущими производителями расходомеров и расходомеров, а также производителями котировок. (1) Метод таблицы поиска для получения постоянства плотности Насыщенный пар использует компенсацию температуры и компенсацию давления, которые по сути одинаковы. Причина в том, что пар в насыщенном состоянии имеет однозначную функциональную зависимость между своим давлением и температурой, а плотность, определяемая по температуре пара, одинакова. Все больше производителей расходомеров выбирают модели и ценовые предложения. Вы можете запросить информацию. Ниже приведены подробные сведения о компенсации для насыщенного пара. (1) Метод таблицы поиска для получения постоянства плотности Насыщенный пар использует компенсацию температуры и компенсацию давления, которые по сути одинаковы. Причина в том, что пар в насыщенном состоянии имеет однозначную функциональную зависимость между своим давлением и температурой, а плотность, определяемая по температуре пара, согласуется с плотностью, определяемой по давлению, соответствующему этой температуре. Следовательно, в принципе возможны как компенсация температуры, так и компенсация давления. (2) Разница в инвестициях рассматривается с точки зрения экономии инвестиций и снижения трудозатрат на установку. Поскольку стоимость платинового термосопротивления составляет всего несколько десятых от стоимости датчика давления, более экономично использовать температурную компенсацию. (3) Разница в точности компенсации связана не только с точностью датчика температуры и преобразователя давления, но и с типом расходомера, условиями эксплуатации и выбором диапазона преобразователя давления. Как правило, точность компенсации измерения температуры оказывает большое влияние, и конкретный анализ выглядит следующим образом. Влияние погрешности измерения температуры на результаты измерения расхода. Соотношение между погрешностью измерения температуры и результатом измерения расхода мало влияет на перегретый пар. Например, для перегретого пара с температурой 250 °C, если погрешность измерения температуры составляет 1 °C, неопределенность результата измерения расхода будет вызвана температурной компенсацией. От 0,096%R (расходомер перепада давления) до 0,19%R (расходомер пара). Наиболее важным моментом является то, что сигнал температуры используется для компенсации измерения расхода насыщенного пара. Например, насыщенный пар с давлением 0,7 МПа имеет равновесную устойчивость 170,5 °C и соответствующую плотность 4,132 кг/м3. Если погрешность измерения температуры составляет -1 °C, и сверьтесь с таблицей плотности насыщенного пара соответственно, плотность составит 4,038 кг/м3, что приводит к погрешности измерения расхода примерно от -1,14%R (расходомер дифференциального давления) до -2,27%R (вихревой расходомер). Соображения относительно классов точности датчиков температуры. Погрешность измерения температуры связана с точностью датчика температуры и измеренным значением температуры. Например, насыщенный пар с давлением 0,7 МПа используется для измерения температуры с помощью платинового термосопротивления класса А. Предел погрешности составляет ±0,49 °C [13], если этот результат измерения используется для проверки таблицы плотности пара для компенсации, неопределенность компенсации расхода составляет около ±0,56%R (расходомер перепада давления) до ±1,11%R (расходомер пара). Если используется платиновый датчик температуры массы тепла класса B, предел погрешности увеличивается до ±1,150 °C, неопределенность компенсации расхода увеличивается до ±1,31%R (расходомер перепада давления) до ±2,61%R (расходомер пара). Очевидно, что погрешность, которая может быть вызвана использованием платинового термосопротивления класса B для таких целей, значительна, поэтому он, как правило, не пригоден для использования. Здесь проводится только относительное сравнение компонентов боковой температуры с различными уровнями точности. Конечно, упомянутая здесь погрешность является только частью элемента измерения температуры. Что касается неопределенности системы измерения расхода, необходимо учитывать влияние вторичного расходомера, датчика расхода, преобразователя расхода и т. д. Классы точности преобразователей давления, погрешности измерения давления и их влияние. Погрешность измерения давления связана с уровнем точности и диапазоном давления заряда. Например, если датчик давления с точностью 0,2 и диапазоном измерения 0-1 МПа используется для измерения давления насыщенного пара 0,7 МПа, предел погрешности составляет ±2 кПа. Если используется этот результат Проверьте таблицу плотности пара для компенсации, неопределенность компенсации расхода, вызванная этим пределом погрешности, составляет около ±0,13%R (расходомер перепада давления) до ±0,25%R (расходомер пара). Очевидно, что компенсация давления может обеспечить более высокую точность компенсации, чем компенсация температуры. Трудности конкретной реализации Точка зрения, что два вышеуказанных метода компенсации осуществимы, является лишь принципиальным обсуждением, и другие проблемы возникнут в конкретной реализации. Установка сложна. Для расходомеров перепада давления, используемых для измерения массового расхода насыщенного пара, если выбрана компенсация температуры, схема часто модифицируется, поскольку гильза для измерения температуры находится слишком близко к дросселирующей детали, что мешает состоянию потока или установлена ​​в идеальном положении. В перегретое состояние из-за фазового перехода. Сухой насыщенный пар при протекании через расходомер пара с более высоким расходом адиабатическое расширение, вызванное потерей давления, часто приводит к перегреву. В это время он всё ещё считается насыщенным паром, и плотность насыщенного пара проверяется по его температуре. Полученное значение, очевидно, завышено. По указанным выше причинам при измерении массового расхода насыщенного пара измеряется только температура, а для расчёта массового расхода сверяется с таблицей плотности, что не находит широкого применения на практике. Источник: В перепечатке расходомера сжатого воздуха необходимо указать, что вышеизложенное является полным содержанием статьи. Вы можете обратиться к нашему производителю с вопросами о выборе расходомера и его стоимости. «Какой вид компенсации следует использовать для насыщенного пара?»

Это всемирный стандарт, который выступает в качестве гарантии того, что компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd производит продукцию в соответствии с высочайшими стандартами качества.

Более подробную информацию о врезном ультразвуковом расходомере, массовом расходомере и о том, как найти лучшее качество по правильной цене, можно найти на сайте Sincerity Flow Meter.

Мы хотим быть осторожными и обдуманными в развитии искренности, начиная с выбора платформы и подхода к ней, и заканчивая методами, которые мы используем.

Мы стремимся удовлетворить потребности клиентов и предоставить им массовый расходомер по очень выгодной цене.

Массовый расходомер получает обновления через отраслевые ассоциации, внутреннего юрисконсульта, региональные ассоциации и юридические издания.

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
Измерение массового расхода Кориолиса является важнейшим аспектом многих промышленных процессов, поскольку позволяет точно измерять и контролировать расход жидкости.
Технология измерения массового расхода Кориолиса уже несколько десятилетий является неотъемлемой частью перерабатывающей промышленности, обеспечивая точные и надежные измерения массового расхода, плотности и температуры.
Вы когда-нибудь задумывались, как двигатель вашего автомобиля измеряет количество воздуха, поступающего в камеру сгорания? Одним из важнейших компонентов, отвечающих за эту задачу, является расходомер воздуха.
Кориолисовые массовые расходомеры стали важнейшим инструментом в деле повышения энергоэффективности во многих отраслях промышленности.
Расходомеры кориолисового типа широко используются для измерения расхода высоковязких жидкостей в различных промышленных применениях.
Введение

Расходомеры кориолисового типа широко используются в различных отраслях промышленности для измерения расхода жидкостей и газов.
Кориолисовы расходомеры являются чрезвычайно важными устройствами в различных отраслях промышленности.
Кориолисовые расходомеры широко используются в различных отраслях промышленности для точного измерения расхода жидкостей и газов.
Установка кориолисового расходомера может быть сложным процессом, и во время установки часто допускают несколько распространенных ошибок.
Расходомеры Кориолиса являются мощными инструментами для измерения расхода различных жидкостей и обеспечивают высокую точность и надежность.
нет данных

WOULD YOU LIKE TO RECEIVE THE LATEST NEWS ABOUT TRENDS IN FLOW CONTROL ?

 

                 

Связаться с нами

Авторские права © 2025 Beijing Sincerity Group. | Карта сайта
Customer service
detect