匹配科學工作者的質量流量計
適用大多數實驗室的標準型流量控制器
高品質配套過程控制的質量流量控制器
上一篇文章中向大家解釋了為什么測量壓差可以計算流量,這種傳統的壓差式測量誤差大、量程比小,加之在湍流狀態下流體各種參數的無規律性,導致傳統壓差式測量方法無法應用在微小流量的精密測量領域。
易度流量計也是通過測量壓差的方式計算流量,但與傳統壓差式不同的是,易度流量計是在層流狀態下測量壓差。
流體在管道中的流態大致分為層流狀態與湍流狀態兩種。湍流即流體在流動過程中伴隨著不規則的紊亂,層流則與之相反,流動呈現層狀運動,每個質點沿著與管軸平行的方向作平滑直線運動。
我們現在知道壓差與流量是存在關系的,但傳統壓差法測量時壓差與流量是非線性關系,因此大大增加了流量計標定的難度,精度難以提升。在層流狀態下,壓差與流量的關系是否得到了改善呢?
1838年法國醫生讓·泊肅葉研究血管中血液流動時通過大量實驗發現:不可壓縮的黏性流體沿水平圓管作層流運動時,通過的流量與加在管道兩端的壓強差成正比,與圓管的半徑的四次方成正比,與圓管的長度成反比,并在1842年發表了此結果。德國工程師戈特希爾夫·哈根在1839年也獨立獲得了同樣結果。這就是著名的哈根泊肅葉定律,也是層流壓差式流量測量的依據。
現在已知壓差與流量呈線性關系了,就可以將流量計標定到非常高的精度。接下來要做的事聽起來非常簡單:
①把氣體從湍流變成層流狀態;
②在層流段取兩個點測量出兩點之間的壓差。
這兩件事分別需要層流流量計中最核心的兩個元件去完成:層流元件和壓差傳感器。通過不斷地研發迭代,易度層流流量計攻克近三萬個技術問題,將流量計最高精度做到了0.5%S.P.,測量響應時間最快小于10毫秒,在重復性和穩定性上也達到了非常優異的水平,然而這還遠未觸及層流壓差原理的技術極限。
為什么層流壓差式流量計相比于目前所有其他類型流量計在各個方面都有顛覆性優勢?關注易度官網,小編將在下篇文章里為您解答。
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