Jadual Kandungan
Apakah Meter Aliran Jisim dan Bagaimana Ia Berfungsi?
Meter Aliran Jisim: Bagaimana Ia Berfungsi?
Pelbagai Jenis Meter Aliran Jisim
Meter Aliran Jisim Coriolis
Meter Aliran Jisim Terma
Aplikasi yang paling biasa untuk meter aliran jisim
Meter Aliran Jisim: Apakah Hadnya?
Masalah yang berpotensi dengan meter aliran jisim
Sejarah Pengukuran Aliran Jisim
Aliran Isipadu dan Aliran Jisim berbanding Pengukuran
Aplikasi biasa pengukuran aliran jisim
Apakah Meter Aliran Jisim dan Bagaimana Ia Berfungsi?
Meter aliran jisim ialah peranti yang digunakan untuk mengukur kadar aliran jisim bendalir dalam paip dengan tepat. Tidak seperti kadar aliran isipadu, yang mengukur isipadu per unit masa, kadar aliran jisim mengukur jisim per unit masa.
Pengukuran aliran jisim adalah penting untuk mencipta resipi, menjejak penggunaan bahan, invois dan memindahkan pemilikan dalam pelbagai industri. Sebagai ukuran aliran yang paling penting dalam loji pemprosesan, ketepatan dan kebolehpercayaan pengesanan aliran jisim adalah penting.
Meter Aliran Jisim: Bagaimana Ia Berfungsi?
Dua teknologi aliran,
meter aliran Coriolis dan
meter aliran jisim terma , digunakan untuk mengukur aliran jisim. Meter Coriolis, juga dikenali sebagai meter aliran Coriolis, menggunakan Kesan Coriolis untuk menentukan kadar aliran jisim. Apabila bendalir melalui paip dan mengalami pecutan Coriolis disebabkan oleh pengenalan mekanikal putaran ketara, daya pesongan yang dihasilkan oleh kesan inersia Coriolis adalah bergantung kepada kadar aliran jisim bendalir.
Meter aliran jisim haba boleh secara langsung mengukur kadar aliran jisim cecair dan gas berdasarkan prinsip pemindahan haba, menggunakan elemen pemanas dan penderia suhu.
Pelbagai Jenis Meter Aliran Jisim
Meter Aliran Jisim Coriolis
Meter ini dipanggil pecutan Coriolis, kepada aliran dan mengukur kadar alir jisim dengan mengesan momentum sudut yang terhasil.
Kesan inersia Coriolis memperkenalkan putaran ketara ke dalam paip yang mengalir dengan bendalir, menghasilkan daya pesongan yang berbeza-beza berdasarkan kadar aliran jisim bendalir.
Meter Aliran Jisim Terma
Meter aliran jisim terma menyediakan pengukuran langsung kadar aliran jisim gas dan cecair. Meter ini boleh beroperasi dengan memanaskan aliran bendalir dan menjejaki perubahan suhu, atau dengan mengekalkan probe pada suhu yang konsisten dan mengukur tenaga yang diperlukan. Meter aliran jisim haba biasa terdiri daripada dua penderia suhu dan pemanas elektrik diletakkan di antara mereka, sama ada dimasukkan ke dalam aliran bendalir atau terletak di luar paip.
Aplikasi yang paling biasa untuk meter aliran jisim
Untuk pengukuran aliran yang tepat dan boleh dipercayai dalam proses kritikal, seperti tindak balas kimia dan formulasi resipi, meter aliran jisim sering digunakan oleh kilang pemprosesan. Mereka membantu dalam memantau dan mengawal operasi berkaitan massa, serta dalam penentuan baki material dan pemindahan bil dan jagaan.
Terokai banyak aplikasi meter aliran jisim coriolis dalam pelbagai industri dan tetapan saintifik. Meter serba boleh ini boleh mengukur dengan tepat aliran jisim, ketumpatan, suhu dan kelikatan kedua-dua bahan menghakis dan bersih. Meter aliran jisim terma juga biasanya digunakan untuk memantau dan mengawal proses berkaitan jisim, seperti tindak balas kimia.
Meter aliran jisim terma biasanya digunakan dalam pelbagai aplikasi aliran gas seperti mengukur udara pembakaran dalam dandang, gas semikonduktor dalam industri kimia dan petrokimia, dan juga dalam penyelidikan dan pembangunan. Mereka juga bergantung pada kromatografi gas, penapisan dan ujian kebocoran, dan mengesan wap dan gas boleh mampat. Salah satu faedah utama mereka ialah keupayaan mereka untuk mengukur kadar aliran dan halaju gas rendah dengan tepat, malah turun ke bawah 25 kaki seminit, yang tidak boleh dicapai dengan peranti lain. Apabila dikendalikan dalam mod perbezaan suhu malar, meter aliran haba menawarkan kebolehjulatan yang tinggi, antara 10:1 hingga 100:1.
Sebaliknya, jika input haba kekal tidak berubah, pengesanan variasi suhu kecil menjadi mencabar dan kedua-dua ketepatan dan julat terjejas. Di bawah keadaan aliran biasa, ketidaktepatan pengukuran biasanya berada dalam julat skala penuh 1-2%.
Meter Aliran Jisim: Apakah Hadnya?
Meter aliran jisim mempunyai pelbagai keupayaan dan ketepatan, tetapi keberkesanannya terhad disebabkan oleh faktor persekitaran yang berpotensi dan ralat semasa membaca, pengiraan dan pelarasan. Ini boleh menyebabkan penurunan kecekapan, potensi kerosakan peralatan, dan akhirnya, kurang ketepatan.
Masalah yang berpotensi dengan meter aliran jisim termasuk:
- • Meter aliran jisim Coriolis beroperasi paling baik pada halaju aliran tinggi, yang seterusnya menghasilkan penurunan tekanan yang ketara.
- • Walaupun harga meter Coriolis mungkin lebih tinggi daripada meter aliran lain, ia tidak dapat menampung paip bersaiz lebih besar, saiz maksimum untuk Alat Automasi Perak meter aliran jisim Coriolis ialah 10 inci, tidak boleh lebih besar.
- • Meter aliran jisim terma boleh dipengaruhi oleh pemeluwapan lembapan (terutamanya dalam gas tepu) pada pengesan suhu. Ini boleh menyebabkan termometer dibaca tidak tepat dan berpotensi mengakibatkan kakisan.
- • Sila ambil perhatian bahawa meter aliran jisim haba boleh dipengaruhi oleh salutan atau pengumpulan bahan pada sensor, yang boleh menghalang pemindahan haba dan mengakibatkan bacaan yang lebih rendah pada meter, justeru pembersihan tetap diperlukan jika gas kotor.
- • Sila ambil perhatian bahawa meter aliran jisim terma boleh dipengaruhi oleh perubahan dalam komposisi gas, khususnya berkenaan dengan haba tentu. Anda perlu mengkonfigurasi meter aliran jisim haba adalah perubahan jenis gas.
Sejarah Pengukuran Aliran Jisim
- • Sebelum ini, aliran jisim biasanya ditentukan dengan menggabungkan keputusan meter aliran isipadu dan densitometer. Ketumpatan sama ada diukur secara langsung atau dikira menggunakan data daripada pemancar suhu dan tekanan proses. Walau bagaimanapun, pengukuran ini selalunya tidak tepat kerana hubungan yang tidak pasti antara tekanan/suhu proses dan ketumpatan. Selain itu, setiap penderia memperkenalkan ralatnya sendiri dan pengiraan tidak cukup pantas untuk menangkap perubahan mendadak dalam aliran.
- • Reka bentuk awal meter aliran jisim serba lengkap, menggunakan momentum sudut untuk beroperasi. Pendesak yang dipacu motor mempercepatkan bendalir kepada halaju sudut malar, memerlukan lebih banyak momentum sudut untuk ketumpatan yang lebih tinggi. Turbin pegun pegas pegas kemudiannya terdedah kepada momentum sudut ini di hilir pendesak.
- Tork keluaran (kilasan spring) menunjukkan aliran jisim. Kesemua meter ini menampilkan reka bentuk mekanikal yang rumit. Pada asalnya digunakan untuk mengukur bahan api untuk pesawat, ada yang masih digunakan sehingga kini. Walau bagaimanapun, disebabkan reka bentuk yang rumit dan perbelanjaan penyelenggaraan yang tinggi, ia secara beransur-ansur digantikan dengan reka bentuk yang lebih tahan lama dan penyelenggaraan yang rendah.
- Jumlah aliran jisim buburan juga boleh diukur dengan menggabungkan penderia aras yang tepat dengan densitometer atau dengan menggunakan dua pemancar d/p yang dipasang pada bahagian bawah tangki atmosfera pada ketinggian yang berbeza. Dalam kes kedua, keluaran sel d/p atas berubah mengikut aras tangki, manakala yang lebih rendah mengukur ketumpatan bahan pada jarak ketinggian tetap. Perbezaan tekanan ini menentukan ketumpatan bahan dalam tangki.
Aliran Isipadu dan Aliran Jisim berbanding Pengukuran
Pengukuran aliran jisim dan pengukuran aliran isipadu adalah kaedah penting untuk menentukan aliran dalam sistem. Konsep-konsep ini berkait rapat, tetapi mempunyai perbezaan yang berbeza. Pengukuran aliran jisim memfokuskan pada jisim medium yang bergerak melalui sistem dalam jangka masa tertentu, biasanya diukur dalam gram sesaat. Unit aliran yang biasa kita gunakan ialah kg/jam, kg/s, t/jam, bbl/min, lb/j dan sebagainya. Meter aliran Coriolis dan meter aliran jisim terma boleh mengukur aliran jisim secara langsung, namun kita juga boleh mendapatkan hasil aliran jisim melalui pengukuran aliran tidak langsung, seperti meter aliran vorteks dengan sensor suhu dan tekanan untuk mengira aliran jisim.
Pengukuran aliran isipadu memerlukan penentuan jumlah ruang yang diambil oleh jisim dalam tempoh tertentu, biasanya dalam liter sesaat. Kedua-dua ukuran ini dan ukuran lain mengukur kelajuan sesuatu mengalir melalui sistem. Tambahan pula, ia biasanya digunakan bersama-sama dengan ukuran lain untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang keseluruhan sistem. Unit aliran penggunaan biasa ialah m3/j, L/M, GPM dan sebagainya.
Meter aliran isipadu penggunaan biasa ialah meter aliran anjakan positif, meter aliran turbin, meter aliran elektromagnet, meter aliran ultrasonik dan sebagainya.
Aplikasi biasa pengukuran aliran jisim
Fuel
mass flow measurement
|
Coriolis flow meters are highly accurate and can measure fuel mass flow; They are particularly useful in applications requiring precise mass flow measurements. Coriolis flow measurement is without moving parts, which minimizes maintenance and ensures long-term reliability.
|
Coriolis flow meters for acid-alkali and chemical industries
|
Coriolis flow meters are the most accurate mass flow meters available. They come in various wetted materials such as stainless steel 316L, stainless steel 304L, Hastelloy alloy, titanium, and tantalum, making them suitable for a wide range of applications. It can be used for ammonium nitrate mass flow, sodium hypochlorite mass flow measurement, hydrochloric acid mass flow measurement and so on.
|
Coriolis flow meter for LPG/Propane mass flow measurement
|
Coriolis flow meters are ideal for measuring LPG/Propane due to their precise mass flow measurement independent of fluid properties like density and viscosity. They ensure accurate billing and custody transfer, withstand harsh conditions typical in LPG handling, and offer reliable performance with minimal maintenance, crucial for operational efficiency and safety.
|
Cryogenic Flowmeter
|
Coriolis flow meters excel in measuring cryogenic fluids due to their accurate mass flow measurement independent of fluid properties, robust design for extreme temperatures, and minimal maintenance needs, crucial for industries like liquid nitrogen, liquid oxygen, liquid argon, neon (Ne).
|