一种高压孔板气体滞止温度控制装置及方法

    公开(公告)号:CN106444889A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510496766.8

    申请日:2015-08-13

    Abstract: 本发明属于孔板气体流量计量技术领域,具体涉及一种高压孔板气体滞止温度控制装置及方法。该控制装置即为温控气罐,温控气罐进口法兰外接气源出口,前多孔整流板由温控气罐进口扩张型夹板法兰以螺栓形式与温控气罐壁夹紧,电热棒由前多孔整流板与后多孔整流板夹固,集线圈位于后多孔整流板上,电极弹簧夹于电热棒内电极与外电极之间,外电极嵌于绝缘材料内,绝缘材料嵌于金属塞内,金属塞与球头-锥面密封结构焊接,球头-锥面密封结构与温控气罐壁焊接焊,外环导流孔和内环导流孔位于后多孔整流板上。本发明实现了对孔板入口处气体温度在一定范围的有效补偿,保证了参与计算孔板流出系数的关键参数测量的准确性,提高孔板流出系数校准的准确性。

    孔板流量系数特性的确定方法、装置及计算机存储介质

    公开(公告)号:CN110470365A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910757270.X

    申请日:2019-08-16

    Abstract: 本申请实施例中提供了一种孔板流量系数特性的确定方法、装置及计算机存储介质,该方法包括针对待测孔板,获取与所述孔板对应的至少一个测量喷嘴;获取所述孔板的气体流量的最小流量值,以及所述测量喷嘴的滞止压力值;根据所述最小流量值和所述滞止压力值,确定所述测量喷嘴的第一喉径;根据所述第一喉径对所述测量喷嘴进行流出系数标定,获得每一测量喷嘴的第一流出系数;根据所述第一流出系数,对所述孔板进行流量系数标定,确定所述孔板在被测压力条件下的流量系数。采用本申请中的方案,用于提高确定非标设计的孔板的流量系数特性的准确性。

    一种高压孔板气体滞止温度控制装置及方法

    公开(公告)号:CN106444889B

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201510496766.8

    申请日:2015-08-13

    Abstract: 本发明属于孔板气体流量计量技术领域,具体涉及种高压孔板气体滞止温度控制装置及方法。该控制装置即为温控气罐,温控气罐进口法兰外接气源出口,前多孔整流板由温控气罐进口扩张型夹板法兰以螺栓形式与温控气罐壁夹紧,电热棒由前多孔整流板与后多孔整流板夹固,集线圈位于后多孔整流板上,电极弹簧夹于电热棒内电极与外电极之间,外电极嵌于绝缘材料内,绝缘材料嵌于金属塞内,金属塞与球头‑锥面密封结构焊接,球头‑锥面密封结构与温控气罐壁焊接焊,外环导流孔和内环导流孔位于后多孔整流板上。本发明实现了对孔板入口处气体温度在定范围的有效补偿,保证了参与计算孔板流出系数的关键参数测量的准确性,提高孔板流出系数校准的准确性。

    一种pVTt标准容器内温度的快速平衡方法及装置

    公开(公告)号:CN105159360A

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201510471035.8

    申请日:2015-08-04

    Abstract: 本发明提出一种pVTt标准容器内温度的快速平衡方法及装置,其恒温水套设于pVTt标准容器的外壁外,恒温水管穿通所述pVTt标准容器位于pVTt标准容器的中部;所述的风机设于pVTt标准容器的两端;所述的温度传感器设于pVTt标准容器的内部;在pVTt标准容器内部设置若干个中间隔板,中间隔板的内侧边与恒温水管相接,中间隔板的外侧边与pVTt标准容器的内壁相接。本发明采用了恒温水套的方式替代了恒温水槽的方案,占地面积小,维护成本低;在容器内加与恒温水套同水源的恒温水管,使容器内部温度与容器内表面温度均衡;在容器内安装中间隔板,减小容器内整体空间,形成气流风道,加速容器内介质的流动速度,避免涡旋造成的死区。

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