一种模块化压力位差式层流流量传感元件

    公开(公告)号:CN111307228B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202010122090.7

    申请日:2020-02-26

    Abstract: 本发明公开了一种模块化压力位差式层流流量传感元件。包括壳体和安装在壳体上的取压管座,其特征在于所述取压管座包括第一取压管座和第二取压管座,所述壳体上设有第一贯通孔道和第二贯通孔道,第一贯通孔道和第二贯通孔道内分别安装有多个毛细管组件,第一贯通孔道内毛细管组件之间形成第一取压腔室,第二贯通孔道内毛细管组件之间形成第二取压腔室,第一取压管座与第一取压腔室连通,第二取压管座与第二取压腔室连通。在传感元件壳体不变的情况下,通过调整毛细管直径和数量可改变传感元件的流量测量范围。这种模块化设计的压力位差式层流流量传感元件具有结构紧凑、型式统一、易于系列化和性能可靠的特点,适合于高精度流量测量需求。

    一种基于图像法的被动活塞式气体微小流量检校系统及其方法

    公开(公告)号:CN119845389A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510153979.4

    申请日:2025-02-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像法的气体微小流量检校系统及其方法,该系统由计量活塞单元、驱动活塞单元和检校管路等组成,其中计量活塞单元主要包括计量缸筒、计量活塞、相机和光电开关等,计量缸筒竖直放置,计量活塞与计量缸筒之间采用水银环动密封。计量缸筒上设置检校起始和终止截面,两个光电开关和两个相机分别安装在起始和终止截面对应位置。检校时,气体流经被检流量计后进入计量缸筒,当计量活塞到达起始截面和终止截面时,光电开关感应并触发相机拍照,分析图像确定起始和终止时刻计量活塞的准确位置和位移,得到排出气体体积和流量。本发明准确测定小尺寸计量缸筒中计量活塞运动位置和时间,实现气体微小流量传感器或流量计的检定和校准。

    一种便携式气体流量校准方法及装置

    公开(公告)号:CN118362180A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410607919.0

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种便携式气体流量校准方法及装置,校准装置主要包括流量喷嘴、直管段、连接短管、静压传感器和环境参数传感器等。流量喷嘴与直管段采用法兰连接,通过更换不同规格的流量喷嘴可覆盖宽流量范围;直管段内有蜂窝状流动整直器,使得喷嘴后流动均匀稳定;连接短管出口型式可根据被校设备管道入口进行设计选配,可以是光管、法兰、卡盘,或者其他连接型式。校准方法为:校准时,连接短管接于被校设备管道入口,气流由喷嘴进入,流经直管段和被校流量计,读取静压和环境大气压、温湿度数据,计算获得流经喷嘴的流量,与被校流量计读数进行比对,完成在线流量校准。本发明结构简单轻巧,拆装方便,可采用小微型货车或乘用车运输,便携性好。

    一种基于案例推理的隔膜计量泵故障诊断方法

    公开(公告)号:CN117889076A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311807991.X

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于案例推理的隔膜计量泵故障诊断方法,包括以下步骤:1、根据收集的隔膜计量泵故障案例和运行过程历史数据建立故障案例库;2、提取各案例中的特征值,与计量泵运行状态组成特征向量,形成源案例存储在故障案例库中;3、通过各类传感器获取隔膜计量泵当前运行数据,并归一化处理;4、案例检索分别通过KNN或PNN计算当前案例与源案例的相似度并检索相似案例,得到隔膜计量泵的运行状态,并给出相应的解决方案。本发明实现隔膜计量泵故障信息管理和智能化诊断,能够进行实时状态监测和提高维护工作效率。

    一种毛细通道气体微小流量调节阀

    公开(公告)号:CN115585279A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211206501.6

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种毛细通道气体微小流量调节阀,属于流量调节阀技术领域,包括阀体、阀芯、阀盖和手轮,所述阀芯与阀体配合连接,阀盖固定在阀体上,阀芯的柱面包括毛细凹槽部分、整体式凹槽部分和密封部分,阀芯的柱面周向开有多条平行毛细凹槽,阀体内柱面与阀芯外柱面配合,形成多条平行毛细通道,毛细通道末端开口连通整体式凹槽部分,整体式凹槽部分与阀体出口流道连通。阀门工作时,气流从阀门一侧进入,流经毛细通道后从阀门另一侧流出,转动手轮可改变处于工作状态的毛细通道长度和根数从而改变流经阀门的气体流量。该调节阀小开度和大开度范围的调节特性可以有较大变化,具有流量调节范围大、调节性能平稳可靠的特点。

    一种用于料液真空输送系统无液封启动的出料管出口结构

    公开(公告)号:CN114121324A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111448713.0

    申请日:2021-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种用于料液真空输送系统无液封启动的出料管出口结构,该结构由密封球、弧形镂空轨道、出料管出口段和挡板组成。出料管出口段为四分之一圆弧形状,竖直平面内安装,出口轴线水平,密封球可在弧形镂空轨道上运动。系统启动时出料管内没有料液,密封球由于重力作用位于最低点,球面与出料管出口紧密接触,空气不会通过出料管进入输送器系统,可以建立真空;当料液流入出料管并达到一定液柱高度时,液柱重力作用将密封球推开,料液流出,系统进入输送状态;系统停机时,密封球回到最低处重新将出料管出口密封。该结构具有简单可靠的特点,可满足液料真空输送系统无液封启动要求,适合用于高放射性料液输送领域。

    一种气体粘度测量系统、气体流量在线校准系统、方法

    公开(公告)号:CN111323338A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010144797.8

    申请日:2020-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种气体粘度测量系统、气体流量在线校准系统、方法,该方法采用标准流量计与被校流量计串联的方式实现流量校准。校准系统主要包括标准流量计、气体粘度测量系统和计算机。气体粘度测量系统主要包括气缸-活塞流量测量单元、参考层流元件、差压变送器、二位五通电磁阀、气泵和进出口开关阀。气缸-活塞流量测量单元测得参考管路中体积流量,差压变送器测得参考层流元件两侧压差,根据哈根-伯肃叶公式计算出气体粘度。得到粘度后,根据标准流量计层流元件两侧差压可计算得到流经标准流量计的气体流量,与被校流量计测量数据比对实现流量校准。该方法中气体粘度在线测定,可用于各种气体流量的在线校准。

    一种超声与靶式流量计组合式湿天然气流量测量方法

    公开(公告)号:CN106979808B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201710211603.X

    申请日:2017-03-31

    Inventor: 张洪军 卢超

    Abstract: 本发明公开了一种基于整流技术的超声与靶式流量计组合式湿天然气流量测量技术。测量系统包括倒U型测量管路、喷嘴整流器、超声流量计、靶式流量计、压力和温度传感器等。喷嘴整流器、超声流量计和靶式流量计安装于倒U型管的下降侧。湿气流经喷嘴整流器被调整为准均相流;传播时差法工作的超声流量计测得湿气的表观体积流量;结合超声流量计测得的表观体积流量,靶式流量计测得湿气的表观密度;在湿气气相组分已知、液相不可压并密度已知的情况下,根据压力和温度参数可以计算出气相密度;根据湿气表观流量、表观密度和分相密度,最终计算得出气相和液相的分相体积含率,以及分相体积流量与质量流量,从而实现湿天然气流量的在线不分离测量。

    一种差分式层流流量测量方法及装置

    公开(公告)号:CN109855691A

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201910033795.9

    申请日:2019-01-14

    Abstract: 本发明公开一种差分式层流流量测量方法及装置,属于流量测量技术领域。测量装置上设有测量管路,测量管路包括第一层流元件和第二层流元件、第一差压传感器和第二差压传感器,第一层流元件与第二层流元件长度不同;第一差压传感器测量第一层流元件两侧差压ΔP1,第二差压传感器测量第二层流元件两侧差压ΔP2;第一层流元件和第二层流元件中包含相同直径和数量的毛细管,长度分别为L1和L2,若L2>L1,则ΔP2>ΔP1,差压差分值ΔΔP=ΔP2-ΔP1;若L2

    一种双隔膜背压阀
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108869785A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810886359.1

    申请日:2018-08-06

    Inventor: 张洪军 高佳男

    Abstract: 本发明公开了一种双隔膜背压阀,由阀体、阀盖、阀杆、测力传感器、弹簧、隔膜、阻尼器和显示单元等组成。上下两层隔膜通过金属支撑片隔开形成中间空腔,弹簧和阻尼器通过底板固定在上层隔膜上,下层隔膜的上游位置开有小孔。工作时,转动手轮使阀杆向下移动,阀门处于关闭状态。当流体压力大于设定值时,隔膜向上压缩弹簧,背压阀开启,流体开始流动;当流体压力小于设定值时,弹簧推动隔膜向下关闭背压阀,流动停止。下层隔膜的小孔使得流体压力传入两个隔膜之间空腔,上层隔膜受压均匀,隔膜、弹簧和阻尼器受力相对均衡,阀门动作平稳。阻尼器使得阀门动作平缓,减少对流动的扰动。

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