Thread Content
Массовый расходомер представляет собой устройство, при котором объем потока жидкости является функцией температуры и давления жидкости; это зависимая величина. В то же время масса жидкости — это величина, которая не меняется под влиянием времени, температуры или давления. Как уже упоминалось, в таких распространенных измерительных приборах, как дифференциальные турбинные расходомеры, расходомеры с низкочастотным потоком, турбинные расходомеры, расходомеры на основе эффекта Вернера, электромагнитные расходомеры, роторные расходомеры, ультразвуковые расходомеры и расходомеры с эллиптическими зубьями, показываемое значение расхода представляет собой объемный расход жидкости. В таких сферах, как научные исследования, контроль производственных процессов, управление качеством, экономический учет и торговые операции, объем жидкостей, как правило, выражается в массе. Использование вышеупомянутых расходомеров для измерения лишь объемного расхода жидкости зачастую не позволяет удовлетворить потребности, поэтому обычно необходимо также определять массовый расход жидкости. Раньше массу жидкости можно было определить косвенно, путем корректировок, преобразований и компенсаций, после измерения таких параметров, как температура, давление, плотность и объем жидкости. У этого метода измерения много промежуточных этапов, поэтому трудно обеспечить и повысить точность измерения массового потока. С развитием современных научных и технических достижений появились различные методы и устройства для прямого измерения расхода массы, что способствовало прогрессу в технологиях измерения расхода. Приборы для измерения расхода жидкостей называются расходомерами. Расходомеры являются одними из важных приборов в промышленных измерениях. С развитием промышленного производства возрастают требования к точности и диапазону измерения расхода, поэтому технологии измерения расхода постоянно совершенствуются. Для удовлетворения различных потребностей появляются все новые типы расходомеров. На сегодняшний день в эксплуатации находится более 100 видов расходомеров. Классификация по принципу конструкции расходомера. Существуют объемные расходомеры, расходомеры с разницей давлений, поплавковые расходомеры, турбинные расходомеры, электромагнитные расходомеры, расходомеры на основе колебаний потока, в том числе расходомеры типа «вихревой профиль», расходомеры массового потока и вставные расходомеры. По объекту измерения выделяют две основные категории: закрытые трубопроводы и открытые каналы. По цели измерений же можно различать измерение общего объема и измерение расхода; приборы для этих целей называются счетчиками общего объема и расходомерами соответственно. Счетчик общего количества измеряет объем потока жидкости, проходящей через трубопровод за определенный промежуток времени. Этот показатель рассчитывается путем деления общего объема жидкости, прошедшей за данный период, на длительность этого периода. На самом деле счетчики обычно оснащаются устройствами для накопления данных о количестве потока, что позволяет использовать их в качестве счетчиков общего количества. Кроме того, счетчики общего количества также имеют устройства для передачи информации о количестве потока. Следовательно, в строгом смысле расходомеры и счетчики общего объема уже не имеют практического значения. Классификация по принципу измерения: 1. Механический принцип: к приборам, работающим по этому принципу, относятся дифференциальные приборы, использующие теорему Бернулли, и роторные приборы ; Используя формулу импульса из теоремы импульса, подвижная трубчатая конструкция ; Использование прямой формулы с массой по второму закону Ньютона ; Цель типа, использующая принцип импульса жидкости ; Турбинный тип с использованием теоремы о импульсе ; Вихревые и вихрево-строчечные типы, использующие принцип колебаний жидкости ; Используются принципы, основанные на разнице общего статического давления: трубки Вентури, объемные устройства, а также устройства на основе плотин и каналов и т. д. 2. Электрические принципы: приборы, использующие такие принципы, включают электромагнитные, дифференциально-капаситивные, индуктивные, резистивные с датчиками деформации и т. д. 3. Акустические принципы: для измерения расхода с использованием акустических принципов применяются ультразвуковые методы, акустические методы (метод ударных волн) и другие. 4. Оптические принципы: приборы, работающие по лазерному или фотоэлектрическому принципу, относятся к этой категории. 5. Основано на физических принципах: приборы типа ядерного магнитного резонанса, ядерного излучения и т. д. относятся к этой категории приборов