Որոնք են հեղուկ արգոն և գազային արգոն:
Արգոնը՝ ազնիվ գազ, օգտագործվում է տարբեր արդյունաբերական կիրառություններում՝ ինչպես հեղուկ, այնպես էլ գազային տեսքով:
- Հեղուկ արգոն. արգոնը դառնում է հեղուկ ծայրահեղ ցածր ջերմաստիճանի դեպքում, սովորաբար մոտ -186°C (87 Կելվին): Այն հիմնականում օգտագործվում է կրիոգենիկայի, եռակցման, մետաղների արտադրության մեջ և որպես պաշտպանիչ գազ արդյունաբերական գործընթացներում։
- Գազային արգոն. Իր գազային վիճակում արգոնը լայնորեն օգտագործվում է որպես իներտ պաշտպանիչ գազ եռակցման և կտրման գործընթացներում, ինչպես նաև կիսահաղորդիչների, լամպերի և սպեկտրոսկոպիայի որոշ տեսակների արտադրության մեջ:
Արգոնի երկու ձևերն էլ ներկայացնում են յուրահատուկ մարտահրավերներ հոսքի ճշգրիտ չափման համար՝ իրենց ֆիզիկական հատկությունների և աշխատանքային պայմանների պատճառով:
Հեղուկի և գազի արգոնի հոսքը չափելու մարտահրավերները և ցավի կետերը
- 1. Չափազանց ցածր ջերմաստիճաններ հեղուկ արգոնի համար
- Հեղուկ արգոնը գործում է շատ ցածր ջերմաստիճաններում, սովորաբար -186°C կամ ցածր: Այս ջերմաստիճաններում սովորական հոսքաչափերը կարող են ճիշտ չգործել, հատկապես, երբ զգայուն բաղադրիչները, ինչպիսիք են կնիքները, սենսորները և էլեկտրոնիկան, ենթարկվում են սառցակալման ջերմաստիճանի: Հուսալի շահագործումն ապահովելու համար պահանջվում են հատուկ նյութեր և դիզայնի նկատառումներ: Անհրաժեշտ է կրիոգեն հոսքաչափ :
- 2. Գազի արգոնի ջերմաստիճանի լայն տիրույթ
- Գազի արգոնը կարող է տարբերվել ջերմաստիճանից՝ ծայրահեղ ցուրտ պայմաններից մինչև սենյակային ջերմաստիճան կամ նույնիսկ ավելի բարձր: Այս լայն շրջանակը ներկայացնում է մարտահրավերներ՝ կապված ջերմային ընդարձակման և կծկման հետ, որոնք կարող են ազդել սենսորային տրամաչափման և հոսքի ցուցումների ճշգրտության վրա: Բացի այդ, գազի հոսքի վարքագիծը ավելի զգայուն է ջերմաստիճանի տատանումների նկատմամբ, քան հեղուկի հոսքը, ինչը ավելի դժվար է դարձնում ճշգրիտ չափումները:
- 3. Խտության և մածուցիկության տատանումներ
- Արգոնը ցածր խտության գազ է և ունի զգալիորեն տարբեր խտություն հեղուկ վիճակում: Հեղուկ արգոնի խտությունը կարող է տարբերվել ջերմաստիճանից, ինչը հատկապես դժվար է դարձնում հոսքի չափումները: Նմանապես, և՛ հեղուկ, և՛ գազային արգոնի մածուցիկությունը կարող է տարբերվել ջերմաստիճանի և ճնշման հետ՝ ազդելով հոսքի արագության և սենսորի ճշգրիտ չափման ունակության վրա:
- 4. Ճնշման և հոսքի արագության տատանումները
- Ե՛վ հեղուկ, և՛ գազային արգոնը սովորաբար տեղափոխվում են տարբեր ճնշման պայմաններում: Արդյունաբերական գործընթացներում ճնշումը կարող է զգալիորեն տատանվել, ինչը կարող է ազդել հոսքի բնութագրերի վրա: Ճնշման այս փոփոխականությունը պետք է հաշվի առնվի չափման համակարգում՝ հետևողական ճշգրտություն ապահովելու համար:
Ինչու Coriolis զանգվածային հոսքաչափերը իդեալական են հեղուկի և գազի արգոնի հոսքը չափելու համար
Coriolis հոսքաչափի սկզբունքը
Coriolis զանգվածային հոսքաչափերն աշխատում են՝ հայտնաբերելով Coriolis էֆեկտը, որը տեղի է ունենում, երբ հեղուկը հոսում է թրթռացող խողովակով: Երբ հեղուկը անցնում է խողովակով, այն առաջացնում է թրթռման փուլի տեղաշարժ, որը կարող է չափվել զանգվածային հոսքի արագությունը որոշելու համար: Այս մեթոդը տարբերվում է ավանդական ծավալային հոսքաչափերից, որոնք հիմնված են հեղուկի խտության և արագության վրա: Անմիջականորեն չափելով զանգվածի հոսքը, Coriolis հաշվիչներն առաջարկում են ավելի մեծ ճշգրտություն, հատկապես երբ հեղուկի խտությունը կամ ջերմաստիճանը փոխվում է:
Ինչու են Coriolis հոսքաչափերը հարմար հեղուկ և գազային արգոնի համար
1. Զանգվածային հոսքի չափում
Coriolis հոսքաչափերը ուղղակիորեն չափում են զանգվածի հոսքը՝ դրանք դարձնելով իդեալական գազերի և հեղուկների համար, որոնք ջերմաստիճանի և ճնշման հետ զգալի խտության փոփոխություններ են զգում, օրինակ՝ հեղուկ և գազային արգոն: Քանի որ զանգվածային հոսքը անկախ է խտությունից, Coriolis մետրերը պահպանում են իրենց ճշգրտությունը նույնիսկ տատանվող պայմաններում:
2. Ջերմաստիճանի լայն տիրույթ
Coriolis-ի հոսքաչափերը կարող են աշխատել ծայրահեղ ջերմաստիճանային միջավայրերում՝ սկսած -200°C-ից մինչև 150°C կամ ավելի ցածր կրիոգեն ջերմաստիճանից: Սա նրանց կատարյալ է դարձնում ինչպես հեղուկ արգոնը կրիոգեն ջերմաստիճանում, այնպես էլ գազային արգոնը մի շարք ջերմաստիճաններում չափելու համար:
3. Բարձր ճշգրտություն և հուսալիություն
Coriolis հոսքաչափերի դիզայնը թույլ է տալիս բարձր ճշգրտությամբ չափումներ կատարել մինչև 0,1% ճշգրտությամբ: Սա հատկապես կարևոր է այն ծրագրերում, որտեղ հոսքի արագության նույնիսկ փոքր տատանումները կարող են ազդել գործընթացի վրա, ինչպիսիք են կրիոգեն համակարգերը և արդյունաբերական գազի վերամշակումը:
4. Պայթյունից պաշտպանված և անվտանգ վտանգավոր միջավայրերի համար
Coriolis-ի հոսքաչափերը կարող են համալրվել ATEX-ի պայթյունապաշտպան վկայականներով՝ դրանք դարձնելով անվտանգ այն միջավայրում օգտագործելու համար, որտեղ կարող են լինել դյուրավառ գազեր կամ հեղուկներ: Սա հատկապես կարևոր է արդյունաբերական միջավայրերում, որտեղ արգոնն օգտագործվում է որպես գործընթացների մաս, որոնք կարող են ներառել ցնդող կամ վտանգավոր պայմաններ:
Գործի ուսումնասիրություն. Coriolis զանգվածային հոսքաչափեր հեղուկ և գազային արգոնի համար
Օրինակ, SH-CMF շարքի
Coriolis հոսքաչափը նախատեսված է արդյունաբերական կիրառություններում հեղուկ արգոնի հոսքը չափելու համար: Այն ունի 0-3,0 Տ/ժ, 0-7 տ/ժ, 0-20 տ/ժ և այլն, ջերմաստիճանի միջակայքը՝ -200°C-ից մինչև +150°C և 0,2% ճշգրտություն: . Այն նաև ներառում է ATEX պայթյունավտանգ հավաստագրում վտանգավոր տարածքների համար, ինչը իդեալական է դարձնում կրիոգեն հեղուկ արգոնը վտանգավոր միջավայրերում:
Գազային արգոնի համար DN20 Coriolis հոսքաչափը կարող է չափել մինչև 120,000 լիտր ժամում, առաջարկելով ճշգրիտ լուծում այն կիրառությունների համար, որոնք պահանջում են գազի արգոնի չափում ջերմաստիճանի լայն միջակայքում՝ -185°C-ից մինչև +20°C: Այս տեսակի հաշվիչներն ապահովում են գազի արգոնի զանգվածի հոսքի ճշգրիտ չափում նույնիսկ այն դեպքում, երբ ճնշումը և ջերմաստիճանը տատանվում են արդյունաբերական գործունեության ընթացքում:
Եզրակացություն
Հեղուկ և գազային արգոնի հոսքի չափումը բազմաթիվ մարտահրավերներ է ներկայացնում, ներառյալ ծայրահեղ ջերմաստիճանները, խտության և մածուցիկության տատանումները և բարձր ճշգրտության գործիքների անհրաժեշտությունը: Coriolis զանգվածային հոսքաչափերը, անկախ խտության փոփոխություններից ուղղակիորեն չափելու զանգվածային հոսքը, ապահովում են հուսալի և ճշգրիտ լուծում ինչպես հեղուկ, այնպես էլ գազային արգոնի կիրառման համար: Նրանց բարձր ջերմաստիճանի հանդուրժողականությունը, ճշգրտությունը և անվտանգության առանձնահատկությունները դրանք դարձնում են իդեալական կրիոգեն և արդյունաբերական միջավայրերում օգտագործելու համար՝ ապահովելով գործընթացի ճշգրիտ վերահսկում և օպտիմալացում այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են եռակցումը, կրիոգենիկը և կիսահաղորդչային արտադրությունը: