一种气体质量流量计制造技术

技术编号:20972717 阅读:17 留言:0更新日期:2019-04-29 17:50
本实用新型专利技术涉及一种气体质量流量计,包括流量计本体和控制器,所述流量计本体包括壳体和设置于壳体内的用于检测气体体积流量的流量检测部,所述质量检测部与所述控制器电连接,所述质量检测部包括设置于所述壳体内的红外传感器和红外光源,所述红外光源与所述红外传感器相对设置,所述壳体上连接有气体吸收室,所述气体吸收室与所述壳体的内部连通,所述红外传感器设置于所述气体吸收室内,所述红外光源固定设置于所述壳体的内壁上。本实用新型专利技术所提供的一种气体质量流量计,通过将该气体质量流量计装设于气体运输管道上,可实现全面检查气体的各组成部分及其含量。

A Gas Mass Flowmeter

The utility model relates to a gas mass flowmeter, which comprises a flowmeter body and a controller. The flowmeter body comprises a shell and a flow detection unit for detecting gas volume flow. The quality detection unit is electrically connected with the controller. The quality detection unit includes an infrared sensor and an infrared light source arranged in the shell, and the infrared light source. The source and the infrared sensor are relatively arranged. The shell is connected with a gas absorption chamber, which is connected with the inner part of the shell. The infrared sensor is arranged in the gas absorption chamber, and the infrared light source is fixed on the inner wall of the shell. The utility model provides a gas mass flowmeter. By installing the gas mass flowmeter on the gas transportation pipeline, the components and contents of the gas can be comprehensively checked.

【技术实现步骤摘要】
一种气体质量流量计
本技术涉及流量计领域,具体涉及一种气体质量流量计。
技术介绍
GB12206-90给出了我国城市燃气热值的定义:每标准立方米(0℃,101.3KPa)干燃气完全燃烧时产生的热量。随着国家标准GB/T22723-2008《天然气能量的测定》的正式实施,我国天然气的计量方式开始由体积计量向能量计量转变。能量计量在一定程度上能消除体积计量时因计量参比条件不同而引起的价格争议,更能充分的体现出天然气作为燃料的真正使用价值,因此由流量计量方式向能量计量方式过渡是中国天然气计量发展的必然趋势。而要对燃气进行能量计量,则需要通过相应的仪器设备测得燃气中所包含的各个组成部分及其含量,根据所测的各个组成部分及其含量相应的计算出其燃烧值,进而得到燃气的总热值,实现对燃气的能量计量,但现有技术中需要采用专用的仪器设备通过取样的方式对燃气的各组分及其含量进行分析,该分析过程成本较高,且通过取样的方式测量而非全面测量,存在较大误差。
技术实现思路
本技术提供了一种气体质量流量计,通过将该气体质量流量计装设于气体运输管道上,可实现全面检查气体的各组成部分及其含量。为实现上述目的,本技术提供了一种气体质量流量计,包括流量计本体和控制器,所述流量计本体包括壳体和设置于壳体内的用于检测气体体积流量的流量检测部,所述质量检测部与所述控制器电连接,所述质量检测部包括设置于所述壳体内的红外传感器和红外光源,所述红外光源与所述红外传感器相对设置,所述壳体上连接有气体吸收室,所述气体吸收室与所述壳体的内部连通,所述红外传感器设置于所述气体吸收室内,所述红外光源固定设置于所述壳体的内壁上。作为优选方案,所述控制器上设有显示屏。作为优选方案,所述气体质量流量计还包括用于检测壳体内部气体的压力的压力传感器,所述压力传感器与所述控制器电连接。作为优选方案,所述气体质量流量计还包括用于检测壳体内部气体的温度的温度传感器,所述温度传感器与所述控制器电连接。作为优选方案,所述壳体呈中空的圆柱体状,所述壳体包括进风口和出风口,进风口处设有整流器。作为优选方案,所述气体吸收室内设有滤光片,所述滤光片设置于所述红外光源与所述红外传感器之间。作为优选方案,所述红外传感器为微型红外气体传感器,所述红外光源为电调制红外光源。作为优选方案,所述红外传感器包括用于检测用于检测气体各组成部分的浓度的检测器和信号放大器,所述检测器与所述信号放大器电连接,所述信号放大器与所述控制器电连接。作为优选方案,所述气体质量流量计还包括连接座,所述控制器通过所述连接座与所述流量计本体连接。上述技术方案所述的一种气体质量流量计,通过将该气体质量流量计装设于气体运输管道上,气体进入气体质量流量计的壳体并流经流量检测部时,红外传感器基于气体对红外光吸收的朗伯-比尔定律的原理可同时准确测量CH4(甲烷)和CnHm(除甲烷外的其他碳氢化合物)气体浓度,并自动计算各气体组分的浓度,该结构简单且可安装于气体运输管道上,在气体运输的过程中即可实现对气体各组分及其对应的浓度的全面检查,既节约了检查成本、又提高了检查的精度。附图说明如图1为本技术的内部结构剖视图。其中:1、整流器;2、红外光源;3、壳体;4、气体吸收室;5、滤光片;6、红外传感器;7、控制器;8、温度传感器;9、压力传感器。具体实施方式下面结合附图和实施例,对本技术的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本技术,但不用来限制本技术的范围。如图1所示为本实施例所提供的一种气体质量流量计,其特征在于,包括流量计本体和控制器7,所述流量计本体包括壳体3和设置于壳体3内的用于检测气体体积流量的流量检测部,所述质量检测部与所述控制器7电连接,所述质量检测部包括设置于所述壳体3内的红外传感器6和红外光源2,所述红外光源2与所述红外传感器6相对设置,所述壳体3上连接有气体吸收室4,所述气体吸收室4与所述壳体3的内部连通,所述红外传感器6设置于所述气体吸收室4内,其中,气体吸收室4的作用是从壳体3内获取气体样本进入气体吸收室4,并在气体吸收室4内对所获取的气体样本进行质量检测,所述红外光源2固定设置于所述壳体3的内壁上。具体地,通过将该气体质量流量计装设于气体运输管道上,气体进入气体质量流量计的壳体3并流经流量检测部时,红外传感器6基于气体对红外光吸收的朗伯-比尔定律的原理可同时准确测量CH4(甲烷)和CnHm(除甲烷外的其他碳氢化合物)气体浓度,并自动计算各气体组分的浓度,该结构简单且可安装于气体运输管道上,在气体运输的过程中即可实现对气体各组分及其对应的浓度的全面检查,既节约了检查成本、又提高了检查的精度。本实施例中,所述红外传感器6为双光束的微型红外气体传感器,所述红外光源2为电调制红外光源,所述红外传感器6包括用于检测用于检测气体各组成部分的浓度的检测器和信号放大器,所述检测器与所述信号放大器电连接,所述信号放大器与所述控制器7电连接,其中,所述双光束的红外传感器6基于气体对红外光吸收的朗伯-比尔定律的原理可同时准确测量CH4和CnHm气体浓度,并自动计算各气体组分的浓度。此外,为进一步提高质量检测部的检测精度,本实施例中,所述气体吸收室4内设有滤光片5,所述滤光片5设置于所述红外光源2与所述红外传感器6之间,优选地,所述滤光片5选用高灵敏度滤光片,通过设置滤光片5,从红外光源2发出的光线线经过滤光片5再进入气体吸收室4,实现对进入气体吸收室4内的红外光源的过滤作用,从而保证了进入气体吸收室4内的光源基本为红外光,从而进一步提高了质量检测部的检测精度。进一步地,所述控制器7上设有显示屏,通过设置显示屏可用于显示流量计的测量结果和管道内相关的环境参数。由于通入壳体3内的燃气不一定处于标况下(标况下的气体参数为:压力为101.325kPa,温度为0℃),为计量出在标况下燃气的各组成物质及其对应的浓度,本实施例中,所述气体质量流量计还包括用于检测壳体3内部气体的压力的压力传感器9,所述压力传感器9与所述控制器7电连接,所述气体质量流量计还包括用于检测壳体3内部气体的温度的温度传感器8,所述温度传感器8与所述控制器7电连接,通过压力传感器9和温度传感器8分别检测壳体3内部的燃气的压力和温度,并将所检测出的压力值和温度值传递至控制器7,控制器7自动换算出标况下,燃气的各组成部分及其对应的浓度。更进一步地,所述壳体3呈中空的圆柱体状,所述壳体3包括进气口和出气口,进气口处设有整流器1,通过设置整流器1,可将从壳体3的进口进入的紊乱的燃气调整为较为平稳的燃气,然后通过质量检测部对所述较为平稳的燃气进行质量检测,可提高质量检测部的检测精度。此外,所述气体质量流量计还包括连接座,所述控制器7通过所述连接座与所述流量计本体连接,通过在所述控制器7与所述流量计本体之间设置连接座,可将控制器7与所述流量计本体相对隔开,可有效的防止当温度较高的燃气流经流量计本体时将所携带的热量传递至控制器7,进而防止控制器7由于过热而发生故障。在本技术的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种气体质量流量计,其特征在于,包括流量计本体和控制器,所述流量计本体包括壳体和设置于壳体内的用于检测气体体积流量的流量检测部,所述质量检测部与所述控制器电连接,所述质量检测部包括设置于所述壳体内的红外传感器和红外光源,所述红外光源与所述红外传感器相对设置,所述壳体上连接有气体吸收室,所述气体吸收室与所述壳体的内部连通,所述红外传感器设置于所述气体吸收室内,所述红外光源固定设置于所述壳体的内壁上。

【技术特征摘要】
1.一种气体质量流量计,其特征在于,包括流量计本体和控制器,所述流量计本体包括壳体和设置于壳体内的用于检测气体体积流量的流量检测部,所述质量检测部与所述控制器电连接,所述质量检测部包括设置于所述壳体内的红外传感器和红外光源,所述红外光源与所述红外传感器相对设置,所述壳体上连接有气体吸收室,所述气体吸收室与所述壳体的内部连通,所述红外传感器设置于所述气体吸收室内,所述红外光源固定设置于所述壳体的内壁上。2.根据权利要求1所述气体质量流量计,其特征在于,所述控制器上设有显示屏。3.根据权利要求1所述气体质量流量计,其特征在于,所述气体质量流量计还包括用于检测壳体内部气体的压力的压力传感器,所述压力传感器与所述控制器电连接。4.根据权利要求1所述气体质量流量计,其特征在于,所述气体质量流量计还包括用于检测壳体内部气体的温度的温度...

【专利技术属性】
技术研发人员:官荣涛彭慧娟袁聪彭华平韦金燕
申请(专利权)人:广州南控自动化设备有限公司
类型:新型
国别省市:广东,44

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