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氣體流(liu)量計現場應用存(cún)在的問題分析
氣體流量計,一(yī)種用于測量氣體(tǐ)流量的儀表,多被(bèi)安⛷️裝在☎️管路🌈中實(shi)現對煤氣、天然氣(qi)、氫氣、氮氣、苯、二🌈氧(yang)化硫、甲烷、過氧化(huà)氫等各種各樣的(de)化學氣體的㊙️測量(liàng)。
各種不同類(lei)型的氣體流量計(jì)其輸出的信号隻(zhī)與工💯況流量呈正(zheng)比例 (線性刻(ke)度 )關系,其與(yǔ)被測介質标态流(liú)量之間的刻度隻(zhi)能依據其🛀某🔴一🏃特(tè)定工況 (如設(she)計工況 )來确(què)定,如果現場的實(shí)際工況 (如介(jie)質的溫度、壓力、成(chéng)分及流量範圍等(děng) )已經發生了(le)變化,這時仍按原(yuan)刻度關系讀取标(biao)态流量🔆,顯然👉就會(hui)産生不同程度的(de)附加誤差,使流量(liàng)🌂讀數 (原刻度(dù) )失去意義。要(yao)想準确地測量氣(qì)體流量,則就要求(qiu)使用♋現場實際💜工(gong)況與設計工況一(yi)緻并保持穩定。然(rán)🐅而實際工況經常(chang)發生變化,也正因(yīn)爲變化才需要快(kuai)速、可靠地知道變(bian)化後實際工況下(xia)條件下的準确流(liú)量,否則,測量的意(yi)義也就不複存在(zài)。
在現場實際(jì)應用中,工況穩定(ding)是相對的,變化是(shì)的。因此,氣體🛀🏻流量(liang)計除了需要配置(zhi)作爲關鍵部分的(de)流量傳感器之外(wài),對工況變化有規(gui)律、準确度要求不(bú)高,無需遠傳或自(zi)動控制的場合,采(cai)取配置壓力計、溫(wen)度計、計算器由人(ren)工錄取參數查表(biao)格的方法計算流(liu)量這種補償方式(shì)不僅不連續、不快(kuai)捷,而且繁瑣、誤差(chà)大。在絕大多數情(qíng)況下,現場實際工(gong)況變化往往是突(tu)發和未知的,不僅(jin)頻繁出現且波動(dong)範✏️圍大,此時仍依(yi)靠人工錄取參數(shu)查表格方法快速(sù)而又準确地計算(suan)流量已不現實,必(bì)須采取自動補償(cháng)措施。
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