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儀器網(wǎng)/ 應用方案/ 為什么說低壓損在負壓應用中很重要

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壓損在負壓與真空應用中是一項重要、實在的因素。管路中由摩擦阻力引起的壓力損失稱之為壓損。流體在流動過程中與所有管路部件之間都會產(chǎn)生一定的摩擦阻力,比如:閥門、轉(zhuǎn)接頭及管道壁,由此便形成了壓損。通過計算流過管路所需要的壓力可計算得出管路中每一部件所產(chǎn)生的壓損。壓損越小,消耗的氣體就越少,即運營成本越小。

壓損是如何產(chǎn)生的

艾里卡特質(zhì)量流量計內(nèi)部的壓損受靜壓影響,進行負壓應用選型時須特別考慮這一因素。艾里卡特質(zhì)量流量計通過測量層流片兩點間的壓力差來計算流量。由于流體作層流運動,通過泊肅葉定律可得到壓力差:

?P= 8μLQ/(πr^4)

ΔP = 壓力差

L = 管道長度

η = 流體粘度

Q = 體積流量

r = 管道半徑

π = Pi

對于每一臺艾里卡特質(zhì)量流量計來說,管道長度L和半徑r都是已知的常量。假設氣體粘度值不變,壓損則與體積流量成正比。

ΔP ∝ Qη

減小管道靜壓將增大氣體體積從而使得氣體體積流量變大。從上述等式中可以看出:體積流量變大(由于減小靜壓而致)的同時壓損也將增大。

為了簡化概念,假設以下示例中溫度保持不變。我們通過管道往一氣球中充氣,然后攜帶同一氣球與管子駕車進入山間,并同樣通過管道給氣球充氣,由于山間海拔較高、氣壓較低,從而導致氣球體積變大,我們?nèi)匀豢赏ㄟ^管道往氣球中充氣,但由于體積變大、氣體與管道壁間的摩擦力增大,因此須施加更大的力。由此我們可以得出結(jié)論:壓損隨靜壓減小而增大。

負壓應用中如何選擇適當量程的流量計

了解了靜壓與壓損的關(guān)系后,您便知道了負壓應用中如何確定質(zhì)量流量計的量程。我們的產(chǎn)品樣冊上可以查到艾里卡特質(zhì)量流量計與質(zhì)量流量控制器在標準大氣壓下的壓損。假設我們在1/2大氣壓下用一臺質(zhì)量流量計測量不超過500sccm的流量,500sccm的流量在1/2大氣壓下會膨脹成1000sccm,由于艾里卡特是以質(zhì)量流量而非體積流量定義設備量程,因此您需要增大量程以適用膨脹的體積的流量。

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所以應該選用1000sccm(M-1SLPM-D)而非500sccm的設備(M-500SCCM-D),并將質(zhì)量流量標定至500sccm、體積流量標定至1000sccm。M-500SCCM-D與M-1SLPM-D這兩個型號在大氣壓下的滿量程壓損都是1psid。1/2大氣壓時,由于體積翻倍,500sccm質(zhì)量流量計滿量程壓損理論上將翻倍至2psid,但M-1SLPM-D滿量程壓損只有1psid。從本質(zhì)上來講,其實相當于加大了往氣球充氣的管道的管徑。依此類推,1/4大氣壓時體積流量是質(zhì)量流量的4倍,因此須采用M-2SLPM-D,并將質(zhì)量流量標定至500sccm、體積流量標定至2000sccm。

低壓損質(zhì)量流量計

即便如此,您的負壓系統(tǒng)還必須有足夠的壓力,允許流量計損失1psi壓力。如上文中的方案,1/2大氣壓時采用量程翻倍的M-1SLPM-D,流量計壓損被限定在1psid,約為環(huán)境壓力的14%;1/4大氣壓時則更甚,四倍量程的流量計M-2SLPM-D壓損為1psid,約為環(huán)境壓力的27%。這樣的情況便不是很理想,尤其當環(huán)境壓力有限時。

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MW 低壓損質(zhì)量流量計(上圖選配背光彩色顯示屏)

MW 低壓損質(zhì)量流量計(上圖選配背光彩色顯示屏)

艾里卡特有另一個解決方案!壓損相對于標準M系列質(zhì)量流量計小很多的Whisper系列低壓損質(zhì)量流量計即能wan美解決此類應用的困擾。同樣是滿量程1000sccm的流量計,低壓損系列MW-1SLPM-D在1/2大氣壓下的壓損為0.07psid,僅為環(huán)境壓力的1%。低壓損系列與標準流量計的精度相同,采用低壓損質(zhì)量流量計為您的負壓系統(tǒng)設計提供了更多的壓損余地。


標簽:流量控制器質(zhì)量流量控制質(zhì)量流量計

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