鍋爐預(yù)熱空氣流量計(jì)
熱式流量計(jì)是基于熱擴(kuò)散原理的流量?jī)x表,即是利用流體流過(guò)發(fā)熱物體時(shí),發(fā)熱物體的熱量散失多少與流體的流量成一定的比例關(guān)系,具體來(lái)說(shuō),該流量計(jì)的傳感器有兩只標(biāo)準(zhǔn)級(jí)的RTD,一只用來(lái)做熱源,一只用來(lái)測(cè)量流體溫度,流體流過(guò)時(shí),兩者之間的溫度差與流量的大小成非線性關(guān)系,該儀表就可以把這種關(guān)系轉(zhuǎn)換為測(cè)量流量信號(hào)的線性輸出。
測(cè)量原理:
熱式氣體質(zhì)量流量計(jì)由傳感器和信號(hào)分析、處理與控制單元兩部分構(gòu)成。傳感器一部分測(cè)量溫度,而另一部分用于加熱。前者監(jiān)控實(shí)際過(guò)程溫度值;后者維持一恒定溫度值,使其總是高于實(shí)際過(guò)程溫度且與該過(guò)程溫度保持恒定的溫度差。氣體的質(zhì)量流量越大,冷卻效應(yīng)就越大,維持差分溫度所需的能量也就越大。因此,通過(guò)測(cè)量加熱器的能量便可得出被測(cè)氣體的質(zhì)量流量。
產(chǎn)品應(yīng)用:
?壓縮空氣
?鍋爐房或干燥機(jī)中的天然氣
?釀酒廠中的二氧化碳?xì)怏w
?污水處理廠中的沼氣和曝氣
?生成氣體(如氬氣、氮?dú)狻⒍趸?、氦氣、氧氣?br />?氣體泄露檢測(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn):
?高性能智能微處理器及模數(shù)、數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片;
?寬量程比100:1;大口徑,低流速,壓損可忽略;
?直接測(cè)量質(zhì)量流量,無(wú)須溫壓補(bǔ)償;
?低流速測(cè)量非常靈敏;
?設(shè)計(jì)、選型方便,安裝、使用簡(jiǎn)便;
?適合各類單一或混合氣體流量測(cè)量。
技術(shù)參數(shù):
常用氣體量程上限(Nm3/h)(下表可擴(kuò)展):
標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)流量:溫度為20℃,壓力為101.325KPa時(shí)的流量。
注:瞬時(shí)流量的單位可選Nm3/h、Nm3/min 、L/h 、L/min、t/h、t/min 、kg/h 和kg/min。
熱式流量計(jì)原理及介質(zhì)溫度和濕度的影響分析:
討論了熱式探頭的氣體流量測(cè)量方法和熱式流量?jī)x表的設(shè)計(jì)方法.在論述熱式探頭測(cè)量氣體流量原理的基礎(chǔ)上,對(duì)探頭型式、安裝方式、環(huán)境溫度、供電電源等影響因素進(jìn)行了較深入的分析,并對(duì)熱式流量計(jì)的設(shè)計(jì)提出了建議.
1 熱式流量計(jì)測(cè)量原理
1.1 工作原理
熱式質(zhì)量流量計(jì)是根據(jù)介質(zhì)熱傳遞原理制成的一種流量?jī)x表,一般用來(lái)測(cè)量氣體的質(zhì)量流量.根據(jù)被測(cè)物理量的不同可以有以下3種測(cè)量關(guān)系:1)利用流體流過(guò)加熱管道時(shí)產(chǎn)生的溫度場(chǎng)變化與流體質(zhì)量流量的關(guān)系;2)利用加熱流體時(shí)流體溫度上升某一值所需要的能量與流體質(zhì)量流量之間的關(guān)系;3)利用流體流過(guò)加熱探頭時(shí)帶走的熱量與流體質(zhì)量流量的關(guān)系.熱式氣體流量計(jì)具有壓損低,流量范圍度大,高精度、高重復(fù)性和高可靠性,無(wú)可動(dòng)部件以及可用于極低氣體流量監(jiān)測(cè)和控制等特點(diǎn).根據(jù)上述3種測(cè)量關(guān)系可以分成兩種測(cè)量方法,一種是給流體加入必要的熱量,熱能隨流體流動(dòng),可以通過(guò)檢測(cè)相應(yīng)點(diǎn)的熱量變化來(lái)求出流量;另一種是在流動(dòng)的流體中放置發(fā)熱元件,其溫度隨流速變化,可以通過(guò)檢測(cè)發(fā)熱元件被冷卻程度來(lái)測(cè)量流量;前者稱為熱量式,屬于這種測(cè)量方法的儀表有早期的托馬斯流量計(jì)、非接觸式的邊界層流量計(jì)和熱分布型流量計(jì);后者稱為熱導(dǎo)式,屬于這種測(cè)量方法的儀表有專線風(fēng)速儀,浸入型流量計(jì)等.
1.2 數(shù)學(xué)模型
熱式氣體流量計(jì)的原理建立在熱平衡原理基礎(chǔ)上,目前主要有專線和熱膜兩種形式.專線的敏感元件一般為一根直徑很細(xì)(約為0.002~0.05 mm)的鉑絲或鎢絲,熱膜的敏感元件則是在陶瓷基片上沉積金屬(如鉑)形成的薄膜電阻.專線式和熱膜式的工作原理相同,圖1為熱式氣體流量傳感器的工作原理.在氣流通道中放置專線(鉑絲或鎢絲)RH和補(bǔ)償電阻RC,在穩(wěn)定的流場(chǎng)中形成平衡電橋,當(dāng)氣流通過(guò)流量傳感器時(shí),專線被冷卻,專線溫度下降,其電阻值隨之減小,電橋失去平衡.通過(guò)集成運(yùn)算放大器組成的反饋電路會(huì)自動(dòng)增加供給專線的電流IH,使專線恢復(fù)到原來(lái)的溫度和電阻值,從而使電橋恢復(fù)平衡.實(shí)際上,在氣體流量變化時(shí),專線電阻并不變化,而是工作在恒溫方式.當(dāng)它有變化的趨勢(shì)時(shí),通過(guò)運(yùn)算放大器的反饋?zhàn)饔檬构┙o專線的電流IH發(fā)生變化而保持探頭溫度(電阻)的恒定.
2 熱式探頭的型式
經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,浸入型熱式流量計(jì)探頭已有很多種型式,適用于各種應(yīng)用場(chǎng)合.*簡(jiǎn)單的探頭形式就是一段直徑非常微小的圓柱體金屬線,安裝在一個(gè)微型支架上,如圖3a所示,實(shí)驗(yàn)室用的專線風(fēng)速儀就是這種型式.其直徑一般只有2~5μm,長(zhǎng)度只有毫米量級(jí),電阻只有幾歐姆.由于探頭比較嬌貴,一般只用于實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)合,對(duì)流速變化的反應(yīng)非常靈敏.
用于實(shí)際管道測(cè)量空氣流量的專線探頭如圖3b所示,在兩個(gè)金屬支架上固定一根螺旋狀的專線,其結(jié)構(gòu)如燈泡中的燈絲.專線一般由直徑為20~50μm的鉑絲或鎢絲組成,長(zhǎng)度可達(dá)幾十毫米,電阻為10~20Ω.由于專線長(zhǎng)度比較長(zhǎng),所以常繞成幾毫米長(zhǎng)的螺旋狀線管固定在支架上.圖3b的結(jié)構(gòu)有較高的靈敏度,完滿足一般的工程測(cè)量.但在強(qiáng)度和穩(wěn)定性上始終存在問(wèn)題,鉑絲螺線管穩(wěn)定性好,但強(qiáng)度較低,不容易定型;鎢絲螺線管強(qiáng)度較高,但容易氧化,穩(wěn)定性不夠好.在陶瓷基片上做成的鉑膜電阻,如圖3c能較好地解決該矛盾,于是近幾年在空氣流量檢測(cè)中得到了較廣泛的應(yīng)用,尤其在汽車空氣流量測(cè)量中的應(yīng)用.在陶瓷基片上沉積加熱電阻和補(bǔ)償電阻的組合鉑膜探頭如圖3d,由于它使補(bǔ)償電阻和加熱電阻處于同上等場(chǎng)中,而且位置確定,能更好地補(bǔ)償流體溫度變化帶來(lái)的影響,故在氣體流速測(cè)量和工業(yè)管道氣體流量測(cè)量中正逐步得到廣泛應(yīng)用.
鉑膜探頭由于存在一個(gè)陶瓷基片,外形尺寸約為3 mm×1 mm×0.6 mm或更大.這不僅使熱膜探頭有一定重量,用兩個(gè)引腳安裝在氣體流道中時(shí)由于探頭位置不容易固定而易引起信號(hào)輸出的變化,而且由于陶瓷基片有一定厚度與體積,從而使熱膜探頭的熱容量增加,響應(yīng)速度下降,對(duì)氣流瞬態(tài)變化的反應(yīng)不夠靈敏,致在某些特殊使用場(chǎng)合(如汽車行業(yè))不能滿足動(dòng)態(tài)響應(yīng)的要求.
然而,圖3e和3f的結(jié)構(gòu)卻可以解決該問(wèn)題.圖3e是將專線做在一張極薄的軟膠片上,然后將軟膠片用邊框固定在流道中;圖3f是在一個(gè)直徑很小的圓柱基體上做熱膜或?qū)>€,兩端引線,很容易固定在流道中.這些結(jié)構(gòu)都可以解決探頭的固定問(wèn)題和動(dòng)態(tài)響應(yīng)問(wèn)題.用半導(dǎo)體工藝研制的微型熱式流量傳感器如圖3g,在基片上集成一個(gè)微型加熱器,在微型加熱器上下游對(duì)稱位置設(shè)置測(cè)溫裝置,測(cè)量由于流體流動(dòng)造成的上下游溫度不對(duì)稱分布.在遠(yuǎn)離加熱器上游設(shè)置的測(cè)溫裝置測(cè)量流體溫度以補(bǔ)償流體溫度的影響.整個(gè)探頭的加熱測(cè)量部件被限制在一個(gè)非常小的尺度內(nèi),對(duì)流動(dòng)的響應(yīng)很敏感,它們已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于汽車空氣流量的測(cè)量控制中.但由于半導(dǎo)體制作工藝復(fù)雜,只適合大批量生產(chǎn),故該技術(shù)仍為少數(shù)國(guó)外企業(yè)所壟斷.
應(yīng)用于工業(yè)管道的熱式流量傳感器如圖3h,其速度探頭與溫度探頭都由鉑電阻組成,有堅(jiān)固的保護(hù)外殼,鉑絲不直接與流體接觸,所以應(yīng)用較廣.但正由于有保護(hù)外殼的存在,使其動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度大大降低,只適合于測(cè)量流量變化緩慢的定常流動(dòng).上述各種熱式探頭目前都有應(yīng)用,其性能各異,存在的問(wèn)題有:溫度補(bǔ)償問(wèn)題,濕度影響問(wèn)題,信號(hào)輸出長(zhǎng)期穩(wěn)定性問(wèn)題,儀表設(shè)計(jì)中的安裝問(wèn)題,電源問(wèn)題,動(dòng)態(tài)響應(yīng)問(wèn)題,等等.
3 介質(zhì)溫度和濕度的影響分析
從前面的分析可知,不同的被測(cè)介質(zhì)溫度對(duì)熱式探頭的工作有很大影響.式(6)表明,所謂恒溫工作方式是指介質(zhì)溫度T0不變時(shí),不管氣流速度v如何變化,都能保持探頭溫差(T-T0)不變,所以探頭電阻RH也為常數(shù);當(dāng)介質(zhì)溫度T0變化時(shí),探頭溫度T也隨之變化,探頭溫差(T-T0)也不恒定.因?yàn)閺膱D1的原理圖可以知道,任何介質(zhì)溫度下,橋路平衡時(shí),RH/R1= RC/R2,由于R1、R2是固定的精密電阻,所以,任何介質(zhì)溫度下,其RH與RC的比值應(yīng)為常數(shù).如果用TH表示專線溫度,用TC表示介質(zhì)溫度,則
這就從理論上證明了式(6)中的比值(T-T0) /RH依然保持常數(shù),所以從式(6)可知,信號(hào)電流IH仍然是空氣質(zhì)量流量的單元函數(shù).這樣的探頭性能正是圖1的測(cè)量橋路中補(bǔ)償電阻RC測(cè)量介質(zhì)溫度進(jìn)行補(bǔ)償?shù)慕Y(jié)果.仔細(xì)分析式(6)中的系數(shù)a和b可知,介質(zhì)溫度變化時(shí),a和b并非常數(shù),如式(4),它們與介質(zhì)的導(dǎo)熱系數(shù)κ和定壓比熱容cp有關(guān).各種氣體的導(dǎo)熱系數(shù)κ和定壓比熱容cp有較大不同.對(duì)于空氣,在中常溫范圍其導(dǎo)熱系數(shù)κ和定壓比熱變化量相對(duì)較小,a和b的變化,如圖4.
從圖4可以看出,隨著溫度的提高,式(6)中系數(shù)a和b都在不同程度增加.即使質(zhì)量流量不變,由于系數(shù)a和b都在提高,流量信號(hào)I也不是常數(shù).所以,熱式氣體流量計(jì)尚不是真正的質(zhì)量流量計(jì),其輸出信號(hào)除與質(zhì)量流量有關(guān)外,還與氣體物性參數(shù)如導(dǎo)熱系數(shù)、定壓比熱容等有關(guān).
被測(cè)介質(zhì)濕度的影響表現(xiàn)在濕度對(duì)導(dǎo)熱系數(shù)κ和密度ρ的變化上.常壓下水蒸氣的導(dǎo)熱系數(shù)κ略小于空氣,而密度ρ要比空氣小較多,定壓比熱cp差不多是空氣的2倍,隨溫度有同樣的變化規(guī)律.所以,空氣中的水蒸氣對(duì)熱式探頭的影響有與圖4相同的規(guī)律,影響量與濕空氣的相對(duì)濕度和溫度t有關(guān).圖5為濕空氣密度隨相對(duì)濕度和溫度變化曲線,可以看出,溫度較低時(shí)(如小于40℃),空氣濕度引起的差異較小(大約可在3%以內(nèi)),但在溫度較高時(shí),空氣濕度的影響比較明顯.
4 熱式流量計(jì)設(shè)計(jì)
4.1 探頭電阻
熱式探頭電阻的設(shè)計(jì)選取,除了直接與探頭工作溫度、工作電流等指標(biāo)有關(guān)之外,還與探頭結(jié)構(gòu)及其幾何尺度有關(guān).探頭結(jié)構(gòu)的散熱條件對(duì)探頭工作溫度影響極大,如探頭封裝厚度等條件.即使幾何尺寸、散熱面積和探頭體積等參數(shù)均差不多的兩個(gè)熱膜探頭,在同樣的加熱電流條件下,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)其熱性能也可有很大的差異,甚至可以是成倍的差異[12].所以,散熱條件越好,可以選用相對(duì)大一點(diǎn)的探頭電阻.
散熱面積越小,探頭工作溫度就越高.例如裸露的專線,由于它*暴露在氣流中,散熱條件應(yīng)該很好;但專線探頭與熱膜探頭試驗(yàn)比較發(fā)現(xiàn),由于專線直徑非常小,散熱面積比熱膜陶瓷基片要小得多,而熱絲的體積與熱膜陶瓷基片比更加微小,所以熱絲的熱容量很小.熱容量小和散熱面積小都將導(dǎo)致專線探頭的工作溫度提高.同樣的工作條件下,熱絲的溫度要遠(yuǎn)高于熱膜溫度.所以,對(duì)于專線,應(yīng)該選用較小的探頭電阻.
另外,探頭電阻設(shè)計(jì)與工作電流有密切關(guān)系,如果希望有較小的工作電流,就應(yīng)選用較大的探頭電阻.目前常用的熱式探頭電阻有10Ω及以下的專線探頭,以及20Ω、45Ω的熱膜探頭等.
4.2 供電電源
要使熱式流量計(jì)正常工作,就必須使探頭溫度達(dá)到一定水平,也就是要給熱式探頭提供一定的能量.從式(5)可知,提供的能量為W=I2HRH.對(duì)于一定幾何尺度和結(jié)構(gòu)的熱式探頭,如果其散熱條件等因素也相似,則欲保持一定探頭溫度水平的能量也應(yīng)相近.所以,如果提高探頭電阻,則加熱電流可以減小,但減小的幅度并不一樣,探頭兩端電壓將有所增加.對(duì)于一定的供電電源電壓,探頭電阻的增加將有一限值,并不能一味地用提高電阻的方法來(lái)降低電流.
對(duì)于低壓供電電源,原則上應(yīng)降低探頭電阻,以增加加熱電流的方法來(lái)維持探頭能量.但探頭電阻一般無(wú)法隨意改變,只有有限的幾種可供選擇.所以,當(dāng)供電電壓較小時(shí),應(yīng)盡量減小圖1中的取樣電阻R1的阻值,以避免出現(xiàn)大流量信號(hào)的飽和現(xiàn)象.
4.3 流量計(jì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
無(wú)論是熱式流量計(jì)或熱式風(fēng)速儀,熱式探頭在氣流通道上的安裝位置與結(jié)構(gòu),補(bǔ)償探頭的安裝位置與結(jié)構(gòu),對(duì)流量測(cè)量都有明顯影響.主要有:加熱探頭位置是否固定,探頭與周圍固定架之間的距離對(duì)散熱是否有影響,能否有效地感受流體的真實(shí)流速,補(bǔ)償探頭能否有效地感受流體溫度,其自熱效應(yīng)有多大影響對(duì)氣流的流動(dòng)是否有阻礙等問(wèn)題,都是流量計(jì)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)充分考慮的問(wèn)題.試驗(yàn)表明,這些因素對(duì)流量計(jì)的測(cè)量精度和穩(wěn)定性有明顯影響。
5 存在問(wèn)題
通過(guò)幾年來(lái)大量的試驗(yàn)研究表明,熱式氣體流量計(jì)的輸出特性正如圖2,尤其在小流量時(shí)有很高的靈敏度,流量測(cè)量范圍度可達(dá)50~100 g/s甚至更大.對(duì)于氣體流量測(cè)量領(lǐng)域有特殊的應(yīng)用場(chǎng)合,但也存在不少尚未解決的問(wèn)題.低功耗問(wèn)題,由于熱式探頭需一定的加熱電流,很難做到電池供電的低功耗運(yùn)行.濕度的影響和修正問(wèn)題,由于濕度環(huán)境的調(diào)節(jié)與檢測(cè)都有困難,所以熱式流量計(jì)濕度影響的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與修正方法目前尚無(wú)有效方法.粉塵影響問(wèn)題,熱式探頭如果長(zhǎng)期工作在含粉塵的氣流環(huán)境中,探頭表面將被污染,其散熱性能也將改變,從而改變流量計(jì)的輸出特性.但具體影響量目前尚無(wú)法用數(shù)據(jù)描述.