Izvēlieties Lonnmeter precīziem un inteliģentiem mērījumiem!

CO2 masas plūsmas mērīšana

CO2 masas plūsmas mērītājs

Precīzi mērījumi ir efektivitātes, precizitātes un ilgtspējības mugurkauls daudzās rūpniecības jomās, vides sektoros un zinātniskos procesos. CO₂ plūsmas mērīšana ir procesu pamatā, kas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi un planētu, radot būtisku atšķirību starp veiksmīgu un dārgu neefektivitāti.

Oglekļa dioksīda vispārīgie stāvokļi

Oglekļa dioksīds dažādās temperatūras un spiediena apstākļos pastāv četrās agregātstāvokļos — gāzveida, šķidrā, superkritiskā un cietā stāvoklī. Tomēr šie četri agregātstāvokļi rada atšķirīgas apstrādes grūtības, lai sasniegtu specifiskus apstrādes un mērīšanas izaicinājumus.

Gāzveida oglekļa dioksīdstiek plaši izmantots siltumnīcu bagātināšanā, ugunsdzēsības sistēmās un pat pārtikas iepakojumā ilgstošai uzglabāšanai.Šķidrs oglekļa dioksīdstiek panākts, pakļaujot to augstam spiedienam un zemai temperatūrai, un tas ir neaizstājams tādās jomās kā dzērienu gāzēšana, saldēšana un augstspiediena transportēšana.

Superkritiskais ko2tiek izmantots uzlabotā naftas ieguvē, oglekļa piesaistē un kā šķīdinātājs ekstrakcijas procesos; cietā viela2, kas pazīstams kā sausais ledus, parasti tiek izmantots dzesēšanai, konservēšanai, specefektu radīšanai un rūpnieciskai tīrīšanai.

oglekļa uztveršana un uzglabāšana

Izaicinājumi mērīšanas jomā2

Lai nodrošinātu unikālu atšķirību dažādos apstākļos, plūsmas mērīšanai ir daudz tehnisku izaicinājumu, īpaši precīziem gāzveida oglekļa dioksīda mērījumiem.2Lai sasniegtu apstrādes standartus attiecībā uz tā saspiežamību un temperatūras jutību, ir nepieciešama pastāvīga pielāgošana. Pat nelielas mērījumu kļūdas var izraisīt milzīgas neatbilstības.

Augsta spiediena vide un kavitācijas risks var pasliktināt tradicionālo plūsmas mērītāju veiktspēju. Turklāt piemaisījumi un fāžu pārejas transportā ir kļūdu cēloņi, ja rūpnieciskajos mērījumos tiek uzstādīts nepareizs plūsmas mērītājs.

Blīvuma un viskozitātes svārstības sarežģī precīzus mērījumus superkritiskās sistēmās, kurās instrumenti ir jāpielāgo dinamiskajām īpašībām un jāuztur nepieciešamā precizitāte.

CO₂ masas plūsmas mērītāju funkcijas

Theoglekļa dioksīda gāzes plūsmas mērītājsir īpaša ierīce, kas paredzēta CO masas plūsmas uzraudzībai2caur sistēmu. Šādu skaitītāju mērķis ir saglabāt plūsmas mērījumu precizitāti dažādās temperatūrās un spiedienos. Tos izmanto daudzās nozarēs, sākot no pārtikas un dzērienu līdz naftas un gāzes rūpniecībai. Tādēļ operatori var uzraudzīt un kontrolēt CO2izmantošanu, samazināt atkritumus un ievērot stingrus vides un pārstrādes standartus.

CO₂ masas plūsmas mērītāja darbības principi

Aoglekļa dioksīda plūsmas mērītājsTieši vai netieši mēra plūsmu, kas plūst caur sistēmu, proti, tiešu vai netiešu masas plūsmas mērīšanu. Kā norāda nosaukums, tiešā masas plūsmas mērīšana uzrauga plūsmas ātrumu atbilstoši CO2 fizikālajām īpašībām; netiešā plūsmas mērīšana aprēķina masas plūsmu, izmantojot netiešus parametrus, piemēram, šķidruma blīvumu un plūsmas apstākļus.

Piemēram, Koriolisa masas plūsmas mērītājs un termiskais masas plūsmas mērītājs ir ierīces tiešai masas plūsmas mērīšanai, mērot caurplūstošās plūsmas inerci un siltuma izkliedi. Diferenciālā spiediena (DP) plūsmas mērītājs ir netieša mērījuma piemērs, kas masas plūsmu nosaka, izmantojot spiediena kritumu. Kopumā rūpnieciskajā apstrādē izmantotajiem netiešajiem mērījumiem augstākas precizitātes nodrošināšanai ir nepieciešama temperatūras un spiediena kompensācija.

Rezumējot, netiešie masas plūsmas mērītāji nosaka plūsmas ātrumu, izmantojot sekundārus parametrus, piemēram, spiedienu, temperatūru un tilpumu. Neskatoties uz to daudzpusību un izmaksu efektivitāti, tie precizitātes ziņā ir zemāki par tiešajiem masas plūsmas mērītājiem. Turpretī tiešie masas plūsmas mērītāji mēra plūsmas ātrumu tieši, nav nepieciešama nekāda temperatūras kompensācija. Tāpēc termiskie vai Koriolisa skaitītāji ir piemēroti dinamiskiem vai augstas precizitātes lietojumiem.

Ieteicamie produkti CO2 mērīšanai

Koriolisa plūsmas mērītājs CO2 masas plūsmas mērīšanai

Koriolisa masas plūsmas mērītājs darbojas pēc inerces principa, ko rada kustīgā masa, kas iet caur vibrējošām caurulēm. Fāzes nobīde ir masas plūsmas ātruma funkcija, sasniedzot viedas un precīzas mērīšanas mērķus.

Produkta īpašības:

✤Izcila precizitāte 0,1% robežās

✤Daudzpusīgs gan šķidrā, gan gāzveida CO2 mērīšanai

✤Neatkarīgs no temperatūras un spiediena svārstībām

✤ Uzticama blīvuma uzraudzība reāllaikā

Papildus iepriekšminētajām funkcijām tas joprojām darbojas kriogēnās CO2 plūsmas mērīšanā tā šķidruma stāvoklī zemā temperatūrā, īpaši specializējoties ekstremālos apstākļos. To var kalibrēt, lai sasniegtu noteiktu precizitāti, neskatoties uz straujām temperatūras izmaiņām.

Termiskās masas plūsmas mērītāji darbojas, ievadot siltumu gāzes plūsmā un mērot siltuma starpību starp diviem sensoriem. Šo temperatūras kritumu izraisa endotermiska reakcija, CO2 pārejot no viena sensora uz otru. Gāzes plūsmas ātrumu var aprēķināt, izmantojot siltuma zudumus, kas tieši korelē ar gāzes plūsmas ātrumu.

Produkta īpašības:

✤Piemērojams zemas plūsmas mērījumiem, piemēram, laboratorijas eksperimentiem

✤Nodrošina precīzus gāzveida CO2 rādījumus

✤Minimāla apkope vienkāršas konstrukcijas dēļ — nav kustīgu detaļu

✤Kompakts dizains un augsta efektivitāte

termiskās masas plūsmas mērītājs (1)

Izprotot CO₂ mērīšanas izaicinājumus, izvēloties atbilstošu masas plūsmas mērītāju un izmantojot tādu tehnoloģiju kā Koriolisa un termiskās plūsmas mērītāju unikālās priekšrocības, nozares var optimizēt savus procesus, samazināt izmaksas un nodrošināt atbilstību vides standartiem. Neatkarīgi no tā, vai jums ir darīšana ar gāzveida CO₂ emisiju uzraudzībā vai šķidru CO₂ rūpnieciskajā dzesēšanā, pareizais masas plūsmas mērītājs ir neaizstājams instruments panākumu sasniegšanai.


Publicēšanas laiks: 2024. gada 26. novembris