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氣體流量(liàng)計現場應用(yòng)存在的問題(ti)分析
氣(qi)體流量計,一(yī)種用于測量(liang)氣體流量的(de)儀表,多被🈲安(ān)裝在管路中(zhōng)實現對煤氣(qi)、天然氣、氫氣(qi)、氮氣、苯、二氧(yang)化硫、甲烷、過(guo)氧化氫等各(ge)種各樣的化(huà)學氣體的♋測(ce)量。
各種(zhǒng)不同類型的(de)氣體流量計(jì)其輸出的信(xìn)号隻與工況(kuàng)流㊙️量呈正比(bi)例 (線性(xing)刻度 )關(guān)系,其與被測(cè)介質标态流(liú)量之間的刻(ke)度隻能依據(ju)其某一特定(dìng)工況 (如(rú)設計工況 )來确定,如(rú)果現場的實(shi)際工況 (如介質的溫(wen)度、壓力、成分(fen)及流量範圍(wéi)等 )已經(jīng)發生了變化(huà),這時仍按原(yuan)刻度關系讀(du)取标态流量(liàng),顯然👌就會産(chǎn)生不同程度(dù)的附加誤差(cha),使流量讀數(shu) (原刻度(du) )失去意(yi)義。要想準确(que)地測量氣體(ti)流量,則就要(yào)求使用現場(chang)實際✔️工況與(yǔ)設計工況一(yī)緻并保持穩(wěn)定。然而實際(ji)工況經常發(fa)生變🤞化,也正(zheng)因爲變化才(cai)需要快速、可(ke)靠地知道變(bian)化🧑🏽🤝🧑🏻後實際工(gōng)況下條件下(xia)的準确流量(liang),否則,測量的(de)意義也就不(bu)複存在。
在現場實際(jì)應用中,工況(kuang)穩定是相對(duì)的,變化是的(de)。因此🌐,氣㊙️體流(liu)❤️量計除了需(xū)要配置作爲(wei)關鍵部分的(de)流量傳感器(qi)之外,對㊙️工況(kuàng)變化有規律(lü)、準确度要求(qiu)‼️不高,無需遠(yuǎn)傳或自動控(kong)制的場合,采(cai)取配置壓力(li)計、溫度計♉、計(ji)算器由人工(gong)錄取參數查(cha)表格的方法(fǎ)🏃計算流量這(zhe)種補償方式(shì)🈲不僅不連續(xu)、不快捷,而且(qiě)繁瑣、誤差大(da)。在🏃♀️絕大多數(shù)情況下,現場(chang)實際工❄️況變(biàn)化往往是突(tu)發和未知的(de),不僅頻繁♻️出(chu)現且波動範(fàn)圍大,此時仍(reng)依靠人工錄(lù)取參數查表(biǎo)✏️格方法快速(sù)而又準确地(dì)計算流量已(yi)不現實,必須(xu)采取自動補(bu)❤️償措施。