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熱式質(zhì)量流量計兩種工作原理比較

作者: 時間:2013-10-11 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
流量計是工業(yè)測量中重要的儀表之一。隨著工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展,對的準確度和范圍的要求越來越高,技術(shù)日新月異。為了適應各種用途,各種類型的流量計相繼問世。目前已投入使用的流量計已超過100種,而熱式氣體就是這其中應用比較廣泛的一種。熱式可分為:(功率消耗測量法)流量計和恒功率法(溫度測量法)流量計。從熱式氣體的發(fā)展歷史來看,恒溫差式流量計更先應用于實際工業(yè)的介質(zhì)測量,這是因為恒溫差式實現(xiàn)起來比恒功率式更加容易,所以從現(xiàn)在生產(chǎn)氣體質(zhì)量流量計的廠家來看,采用恒溫差原理的廠家更多一些,有Kurx、Sirren、Brooks等。但是隨著生產(chǎn)要求的不斷提高,恒溫差式流量計已經(jīng)很難滿足一些特殊生產(chǎn)的需要,這就使恒功率式流量計成為重點的研究方向。

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原理:(功率消耗測量法)是加熱元件的溫度高于氣體的溫度,氣體流過時帶走一部分熱量,保持加熱元件和被測氣體溫度差恒定在一定的溫差,控制和測量熱源提供的功率,功率消耗隨流量的增加而增加,由功率的消耗反映氣體流量。

在測量管路中加入兩只金屬鉑電阻,一個鉑電阻加入較小的電流(電流在4mA以下,不會引起電阻發(fā)熱),用于測量被測流體溫度,稱為測溫電阻。另一個鉑電阻通入較大電流(電流一般在50mA以上),用于測量被測流體的速度,稱為測速電阻。根據(jù)熱擴散原理,加熱物體被流體帶走的熱量與加熱物體與流體的溫差、流體的流速以及流體的性質(zhì)有關(guān)。工作時測溫電阻不斷檢測介質(zhì)溫度,測速電阻自加熱到一個高于流體的恒定溫度,流體流動時,由于散熱測速電阻表面溫度降低,測速電阻阻值發(fā)生變化,惠斯通電橋不平衡。通過由惠斯通電橋組成的反饋電路把溫差反饋到處理器來增大加熱器的電流(也可以是電壓)來保持其溫差為恒定。

流體的流量與加入的電流(電壓)成比例關(guān)系:流體的流量越大,為維持恒定溫度差所加入的電流(電壓)越大。所以可以通過實驗標定出加熱電流(電壓)和質(zhì)量流量的關(guān)系,就可以通過電流(電壓)來計算出流體質(zhì)量流量。

恒溫差式氣體質(zhì)量流量計存在問題:隨著介質(zhì)流量的增加,測速鉑熱電阻的熱量被迅速帶走,恒溫差式流量計要求對測速鉑熱電阻加熱的能量快速加大才能保證恒定的溫差。但是由于能量的增大受到電路本身功率的影響以及測速鉑熱電阻最大允許電流的影響,其最大可測量流量受到限制。

2 恒功率法

恒功率法(溫度測量法)是以恒定功率為鉑熱電阻提供熱量,使其加熱到高于氣體的溫度,流體流動帶走鉑熱電阻表面一部分熱量,流量越大,溫度降越大,測量隨流體流量變化的溫度,可以反映氣體流量。有以下兩種實現(xiàn)方式:

(1)只對一只鉑電阻加熱,由熱擴散原理測量溫差。

原理:與恒溫差式流量計的結(jié)構(gòu)類似,在測量管路中同樣加入兩個金屬鉑電阻,一個為用于測量被測流體溫度的測溫電阻,另一個為用于測量被測流體速度的測速電阻。在加熱器上加上一個恒定的功率對測速鉑電阻加熱,流體在靜止時測速鉑電阻和測溫鉑電阻表面溫度差ΔT21=TS2-TS1最大,隨著介質(zhì)的流動,兩個鉑電阻表面溫度差減小。流體的流量越大,兩只鉑電阻的溫差越小。鉑電阻連接在惠斯通電橋中,鉑電阻的溫度不同使鉑電阻的電阻呈現(xiàn)不同阻值,從而使電橋不平衡,通過檢測電橋的電壓差來反應流體流量。

該恒功率式質(zhì)量流量計存在的問題:若流體的密度為ρ,流速為μ,加熱鉑電阻被流體帶走的熱量為Q,測溫鉑電阻和測速鉑電阻的溫度差為△T21,則有關(guān)系式:

Q/ΔT21=k1+k2?(ρ?μ)k3

式中對于組分一定的流體,k1、k2、k3為常數(shù)。

在橫截當S的管路中,質(zhì)量流量qm=ρ?μ?S。測量過程中,測速鉑電阻被電流I加熱,在熱平衡狀態(tài)下,電流的加熱功率與測速鉑電阻被帶走的熱量處于平衡狀態(tài),即Q=I2?RS2。因此質(zhì)量流量qm與Q/ΔT21成一一對應的關(guān)系,可表示為:

qm=f〔I2?RS2/ΔT21〕

當加熱電流I不變,通過測出流體的溫差ΔT21計算流體的質(zhì)量流量時,忽略了測速鉑電阻RS2隨溫度的變化,會造成誤差。

(2)對兩只對稱的鉑電阻進行加熱,由熱平衡原理計算溫度差。

傳感器的結(jié)構(gòu)是把兩個完全相同的鉑電阻對稱的固定在熱源的兩側(cè),放置在流體中。采用一個恒流源(恒壓源)對熱源加熱,流體流動使兩個鉑電阻的溫度不同。鉑電阻連接在惠斯通電橋中,鉑電阻的溫度不同使鉑電阻的電阻呈現(xiàn)不同阻值,從而使電橋不平衡,通過檢測電橋的電壓來反應流體流量。

現(xiàn)從傳熱學角度對該傳感器原理作進一步的分析。假定流體為均勻分布的牛頓型流體,以一維測量為例:如圖1所示,熱源R置于傳感器基片的中心,在其兩邊對稱地放置兩個完全相同的溫度檢測芯片(薄膜式鉑電阻)S1和S2傳感器與流體之間的熱交換主要通過對流進行,熱源與溫度檢測芯片之間的熱交換可通過傳導和對流進行。

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