摘要:根據(ju)熱式質量流(liú)量計
的工作(zuò)原理,以主泵(bèng)第三級密封(fēng)洩漏流的測(ce)量爲例🧑🏾🤝🧑🏼,分析(xī)了其在核電(dian)廠液體微小(xiǎo)流量測量中(zhong)的适用性🔞,并(bìng)與現有🏃♀️的測(ce)量方法進行(hang)了比較。
流量(liàng)是核電廠運(yun)行過程中重(zhòng)要的過程參(cān)數之一😄,常用(yong)🤞的流量測量(liàng)儀表有
孔闆(pǎn)流量計
、
超聲(shēng)波流量計
、
電(dian)磁流量計
以(yǐ)及熱式質量(liang)流量計等。熱(re)式質量流量(liang)計目前多用(yong)于工業💞中氣(qì)體流量的測(cè)量,在核電廠(chang)中則普遍應(ying)用于通風系(xì)統流量測🈚量(liang)場合。在采用(yong)軸封型主泵(beng)的核🔞電廠中(zhong),主泵第三級(jí)密封洩漏流(liu)是典型的✔️微(wēi)小流量工況(kuang)。孔闆流量計(ji)和超聲波流(liu)🙇🏻量計通常🔆并(bìng)不适用或不(bu)能取得良好(hao)的測量效果(guo),熱式質量❌流(liú)量計自問世(shi)以來,已在核(he)電廠通風系(xi)統中獲得了(le)成功的應用(yòng),而在液體微(wei)小流量測量(liang)方面,熱式🈲質(zhì)量流量計也(yě)具有⁉️一定的(de)适用性。
1熱式(shì)質量流量計(jì)的原理
熱式(shì)質量流量計(ji)是利用熱傳(chuán)導原理,即通(tōng)過流動♻️中的(de)流體與😘熱源(yuán)之間的熱量(liàng)交換,來測量(liàng)介.質流量的(de)儀表,主要可(kě)分爲兩類:利(lì)用流體流動(dong)傳遞熱量改(gai)變測量管壁(bì)溫度分布(即(ji)熱傳導🔞分布(bu))效應的熱分(fèn)布式㊙️流量計(ji),也稱爲量熱(rè)❓式質量流量(liàng)計;利用熱消(xiao)散效應(基于(yu)金氏定律)的(de)侵人式質量(liàng)流量計,也稱(chēng)爲導熱㊙️式質(zhì)量流量計或(huò)插人式質量(liàng)流量計。
熱分(fen)布式質量流(liú)量計的工作(zuò)原理是在測(ce)量管外壁上(shang)、下遊🔆各繞兩(liang)組加熱/檢測(cè)線圈,兩組線(xian)圈通以恒定(ding)電流加熱,當(dāng)流體靜止(無(wu)流量通過)時(shi),兩組線圈中(zhōng)心上、下遊🏃♀️溫(wēn)度分⭐布處于(yu)對稱平衡狀(zhuàng)态,兩組💯檢測(ce)線圈的電阻(zǔ)相等;當有流(liú)體流動時,流(liú)體将,上遊管(guǎn)壁熱量帶走(zǒu)傳遞給下遊(yóu)管壁,破壞原(yuán)平衡狀态,線(xiàn)圈電阻産生(sheng)差異,檢測其(qí)差值從而求(qiu)得流體質量(liàng)流量:
式中A----熱(re)傳導系數;
Cp----被(bèi)測介質的定(dìng)壓比熱容;
K----常(chang)數。
熱消散效(xiào)應(基于金氏(shì)定律)侵人式(shì)質量流量計(ji)的🏃🏻工🚶作原理(li)是将兩個溫(wēn)度傳感器(一(yī)般爲
鉑熱電(dian)阻
)分别置于(yu)管道的流體(tǐ)中,由其中一(yi)個鉑電阻測(ce)得🔴流體本身(shen)的溫度T,另一(yī)個鉑電阻經(jing)一定功率的(de)電加熱,其溫(wen)度Tv高于T,當流(liu)體靜止時其(qí)溫度最高,伴(bàn)随着管道中(zhong)流體流量的(de)增加,流體流(liu)動帶走更多(duō)熱量使Tv降低(di),即可通過溫(wēn)度差求取流(liu)量值。基于金(jīn)氏定律的熱(rè)絲♌熱散失率(lü)爲:
式中cp一流(liu)體的定容比(bi)熱容;
d一熱絲(sī)直徑;
H/L一單位(wei)長度熱散失(shi)率;
V一流體的(de)流速;
ρ一流體(ti)的密度;
λ一流(liu)體的熱導率(lü)。
侵人式質量(liang)流量計根據(ju)對鉑熱電阻(zǔ)的加熱方式(shi),又分爲恒🆚功(gong)率式、恒溫差(cha)式和恒比率(lǜ)式。
恒功率式(shi)是在加熱電(dian)路上用一個(ge)恒定功率的(de)電能🔞對鉑電(diàn)阻進行加熱(re),流體介質在(zai)靜态時,被加(jia)熱的鉑電阻(zu)和沒有被加(jiā)熱的鉑電阻(zu)之間溫度差(chà)最大,随着♈流(liú)體介質的流(liú)🆚動,被加🚶熱鉑(bo)電阻上溫度(du)降低,則兩個(ge)鉑電阻之間(jian)的溫差減小(xiao)。恒功率式熱(rè)式質量流量(liàng)計是通過測(ce)量溫差的變(biàn)化來獲得流(liú)體㊙️介質流量(liang)的變⭐化。
恒溫(wen)差式是加熱(rè)一支鉑電阻(zu),使其比不加(jiā)熱的鉑電阻(zǔ)👌高出一個恒(héng)定的溫度。随(suí)着流體介質(zhi)的流動,被加(jia)熱的鉑電阻(zu)由于散熱而(ér)導緻溫度降(jiang)低,通過反饋(kuì)電路反饋到(dào)處理器增大(dà)加熱器🔴的電(dian)流(也可🐇以是(shì)電壓)來保持(chí)其⭐溫差爲恒(heng)定值,再通過(guo)檢測變化的(de)電流(或🌈電壓(yā))來獲得流量(liang)的變化值。恒(héng)比率式是在(zai)恒溫差原🐉理(lǐ)的基礎上,通(tōng)過調.節施加(jiā)在加熱端熱(re)電阻.上的加(jia)熱電流以保(bǎo)證被加熱的(de)鉑電阻阻值(zhí)與不加熱的(de)鉑🏃♀️電阻阻值(zhi)成-恒定比率(lü)。同恒溫差式(shi)質量流量計(jì)一樣,恒比率(lǜ)式質量流量(liang)計也是🤟通過(guò)檢測變化的(de)電流來獲得(dé)管道中流體(ti)的流量😘值。
2核(hé)電廠中微小(xiǎo)流量的測量(liàng)與熱式質量(liàng)流量計的應(yīng)用
2.1核電廠中(zhōng)的典型微小(xiao)流量測量工(gōng)況
在使用軸(zhóu)封型反應堆(duī)冷卻劑泵(主(zhǔ)泵)的核電廠(chang)中,主泵的第(di)三級密封洩(xie)漏流是一-種(zhong)典型的微小(xiao)流量工況。軸(zhou)封系統是軸(zhóu)封型主泵的(de)關鍵部件,其(qi)長期可靠🏒運(yun)行不🛀僅關系(xì)到核電廠的(de)正🛀常運行,也(ye)直㊙️接影響到(dào)核電廠的☔安(an)全。軸封的功(gōng)能是保證核(he)電✔️廠正常運(yùn)行期間從一(yī)回路系統沿(yán)主🌍泵泵軸向(xiàng)安全殼空間(jiān)環境的反應(ying)堆冷卻劑洩(xie)漏量基本🛀爲(wei)零🚶♀️,要求其長(zhang)期處于高壓(ya)差工況,并維(wéi)✨持可控洩漏(lou)率。軸封一旦(dan)失效會導緻(zhì)核電廠一回(huí)路的壓力邊(bian)界完整性喪(sang)失,其洩漏率(lü)如果超過了(le)化容系統🔴的(de)補💯給能力.則(zé)會導緻潛在(zài)的🥰小破口失(shī)水事故的發(fa)生,影響電廠(chǎng)安全。典型的(de)流體動壓型(xíng)軸封系統通(tōng)常由3道串聯(lián)機械密封和(he)1道停車密封(fēng)組成,通過降(jiang)壓裝置将一(yi)回路系統壓(yā)力分配到串(chuan)聯❄️的各級密(mì)封上面,從而(er)降低💁單級密(mi)封承受的壓(yā)🤟力,增加主泵(bèng)軸封長期運(yun)行的可靠性(xìng)。通過三級降(jiang)壓,主泵第三(san)道密封之後(hou)壓力降低至(zhì)大氣壓。考慮(lǜ)到若🤞主泵第(di)三級密封洩(xiè)漏🍓流流量過(guo)大,說明🍓密封(feng)可能已磨損(sun)或㊙️損壞,流量(liang)過小,則對🏃♀️密(mi)封面的散熱(rè)和潤滑不🤞利(li),而影響軸封(feng)壽命。因而在(zài)核電廠正常(chang)運行工況下(xia),主泵第三級(ji)密封洩漏流(liu)的流量約爲(wei)5L./h左右",當流量(liang)達到50./h時.則需(xū)要🔆産生報警(jing)提醒操作員(yuan)。
2.2常用的主泵(beng)第三級密封(feng)洩漏流量測(cè)量方法
目前(qián)在多個核電(dian)廠(例如秦山(shān)核電)中,采用(yong)容積式流量(liang)測量的方法(fǎ),即通過液位(wei)儀表測量主(zhu)泵密封洩漏(lou)💋流量在容器(qi)中的變化速(su)率來推算洩(xiè)漏流量🌍。測量(liàng)示意圖如圖(tú)1所示。
容積式(shi)流量測量裝(zhuāng)置一般由容(róng)器(允許流人(rén)和流🈲出)和液(ye)位開關組成(cheng)。當正常運行(háng)時,容器内的(de)液位随液體(ti)流人和♉流出(chū)速率的變化(hua)而變化:
式中(zhong)
a-容器下洩口(kǒu)的面積;
A一容(róng)器的截面積(ji);
f(t)一洩漏流的(de)瞬時流量;
h(t)--容(róng)器内液位。
當(dang)流量增大時(shi),流人容器的(de)流量大于經(jīng)容器下洩口(kǒu)流出的流量(liang),容器内的液(yè)位開始.上升(sheng)。當上升至容(rong)器内的🥵設定(dìng)點時,觸發液(yè)位開關動作(zuo),發生報警,表(biao)明第三級洩(xiè)漏流的流量(liàng)過大。若将液(ye)位測量儀表(biao)由液位開關(guan)改爲液位變(bian)送器
,并配合(hé)數據采集和(hé)處理系統,則(zé)可獲取洩漏(lou)流實時流量(liàng)。
2.3熱式質量流(liu)量計的适用(yòng)性
考慮到容(rong)積式流量測(ce)量裝置結構(gòu)較複雜,安裝(zhuāng)維📞護和校準(zhun)不方便,有必(bi)要在滿足精(jing)度和抗震.性(xing)能要求的前(qian)👄提下,采用安(ān)裝和維護方(fāng)便的其他形(xíng)式流量測👈量(liang)儀表。熱式質(zhi)👣量流量📧計已(yǐ)在氣體流量(liàng)測量領域獲(huò)得了成功的(de)應用,具有無(wu)可動部件、壓(yā)損👣小及量程(chéng)比寬等特點(dian),例如在核電(diàn)廠的通風系(xì)統中,已成功(gōng)地替代皮托(tuō)管成爲㊙️重要(yào)的測量方式(shì)。但在液位流(liu)量測量領域(yu),熱式質量流(liú)量計的應用(yong)仍具有局限(xian)性。
由式(2)可知(zhi),熱絲的熱散(sàn)失率與流體(ti)的熱導率、比(bǐ)熱👄容、流速和(he)密度有關。相(xiàng)對于通風系(xi)統中的空氣(qì)來說,水是-種(zhong)具有較大比(bǐ)熱容、較大密(mì)度和熱導率(lü)的介質。在相(xiang)同的流速下(xià),水帶走的熱(rè)量遠大于空(kong)氣,對于以恒(héng)定功率加熱(re)熱端鉑🈲電阻(zu)的恒功率型(xíng)熱式質量流(liú)量計,爲了适(shi)應水流量的(de)測量,加熱電(dian)路♋會采用比(bi)較高👅的加熱(rè)功率爲熱端(duān)鉑電阻進⚽行(háng)加熱;對于恒(héng)溫差型的熱(rè)式質量流量(liàng)計,爲了維持(chí)兩個鉑電阻(zǔ)之間恒定的(de)溫差,加熱電(diàn)路同樣會處(chù)于比較高的(de)加熱功率狀(zhuàng)态下,且加熱(re)功率将随水(shuǐ)流量的增大(dà)而增大。因而(ér),無論是恒功(gong)率型⛹🏻♀️還是恒(héng)溫差型,加熱(rè)功率的提高(gāo)會對流量計(jì)的安全性和(hé)壽命有很大(dà)的影響,也使(shi)其應用環境(jing)造成一定的(de)局限性。而恒(heng)💚比率式流量(liàng)計由于通過(guò)調🔱節施加在(zài)熱端熱電阻(zǔ)上的加熱電(diàn)流,使熱端熱(rè)電阻的阻值(zhí)與冷端熱電(dian)阻的阻值成(cheng)一恒定比率(lǜ),因而同恒溫(wen)差式流量計(jì)相比,在測量(liàng)相同流速流(liú)體的情況下(xia),恒比率式流(liú)量計熱端鉑(bo)電阻的加熱(re)電流要小于(yu)恒⭕溫差式,因(yīn)而其加熱功(gong)率不會過高(gao)而📱産生儀表(biao)安全性和使(shi)🌍用壽命方面(miàn)的不利影響(xiang)。對于主泵第(dì)三級密封洩(xiè)漏流這種微(wēi)小流量的測(cè)量,相對于恒(heng)功☀️率式和恒(heng)溫差式,恒比(bi)率式熱🍓式質(zhì)量流量計具(ju)有✍️更好的應(ying)用價值,然而(ér)對于較大液(yè)體流量的測(cè)量🈚則并不适(shì)用。恒比率式(shì)流量計的熱(rè)端鉑電阻加(jiā)熱電流Ih與介(jiè)質質量流量(liàng)m的關系爲:
式(shì)中Ap-一流體流(liú)經管道的截(jié)面積;
As一傳感(gan)器參與熱交(jiāo)換部分的表(biǎo)面積;
C1、C2一通過(guo)校準确定的(de)常數;
d一熱電(dian)阻傳感器直(zhi)徑;
k一流體熱(re)導率;
Ls一傳感(gǎn)器損耗能量(liàng)的因數;
n一校(xiao)準過程中通(tong)過回歸确定(ding)的指數;
Pr一流(liú)體的普朗特(te)數;
Rc一冷端鉑(bó)電阻阻值;
Rco一(yi)冷端鉑電阻(zǔ)在0℃時的阻值(zhí);
RH一熱端鉑電(diàn)阻阻值;
RH0一熱(re)端鉑電阻在(zai)0C時的阻值;,
r一(yī)恒比率參數(shù)(自加熱系數(shù)),r=
a一鉑電阻的(de)參數。
2.3.1基本性(xing)能
熱式質量(liàng)流量計作爲(wei)一種直接測(ce)量質量流量(liang)的⭕智能型🤞流(liú)🙇🏻量儀表,具有(you)結構簡單、體(ti)積小、數字化(hua)程度高及安(an)裝方便等優(you)點。熱式質量(liang)流量計的.測(ce)量精度一般(bān)約爲±1%,重複性(xìng)爲±0.2%;量程♋比寬(kuan)可達100:1,最高可(ke)達1000:1;在-40~60℃的環境(jìng)溫度下可正(zhèng)常工作;可耐(nai)受3MPa或更高的(de)管🔴道壓力;允(yun)許💯介質工作(zuò)溫度-70~400℃;允許被(bèi)測液體的流(liú)速🔞爲0~4m/s;支持HART協(xie)議。另外,具有(you)壓損小、直管(guǎn)段要求低和(he)允許動态修(xiu)正的特🌈點,其(qí)響⚽應時間較(jiào)長,未采用特(tè)殊設計時可(ke)達幾秒。熱💛式(shi)質量流量計(jì)具有🚩一體式(shi)和分體式兩(liang)種.結構,在累(lei)積輻照劑量(liang)較大區域,可(kě)采㊙️用分體式(shì)流量計❌進行(hang)測量,信号處(chu)理部🌈分布置(zhì)于累積輻照(zhào)劑⭐量較小區(qu)域。
主泵第三(sān)級密封洩漏(lòu)流正常工況(kuang)下在5L/h左右,達(dá)到♻️50L/h時報警🌈,不(bú)♈用于過程控(kong)制。在電廠正(zheng)常運行工況(kuàng)下,測點所在(zai)區域🙇🏻的環境(jing)溫度約爲50℃以(yǐ)下,工作壓力(lì)小🧑🏾🤝🧑🏼于0.6MPa,工作溫(wēn)度小于100℃,要求(qiu)測量範✌️圍的(de)量程比約爲(wei)30:1,屬于非1E級測(cè)點。因此,就測(ce)量要求而言(yan),熱式質量流(liu)量㊙️計适用于(yú)主‼️泵第三級(ji)密封洩漏流(liu)量的測量。
2.3.2抗(kàng)震性能
由于(yu)主泵第三級(ji)密封洩漏流(liú)測點位于安(ān)全殼内♈,周圍(wéi)存在1E級儀表(biǎo)和核級管道(dao),盡管測點本(běn)身不需要在(zài)設計😄基準事(shì)件工況下執(zhí)行功能,但不(bu)應對其💞他需(xu)要🔞執行功💯能(néng)的設備或儀(yí)表造成損害(hài),因而用于該(gāi)測點的儀表(biao)應滿足抗震(zhen)要求,在SSE地震(zhen)載荷下,滿足(zú)結構完整性(xing)的要求,避免(mian)放射性物質(zhì)經儀表🏃🏻破口(kǒu)向環境釋放(fàng)以及對周圍(wéi)👈1E級儀表和核(he)級㊙️設備産生(shēng)潛在危害。
熱(re)式質量流量(liang)計結構簡單(dan),除進行抗震(zhèn)試驗外,抗震(zhen)分析亦可用(yong)于分析其抗(kang)震性能。在抗(kang)震分析中🏃,需(xū)要重點💔對薄(báo)弱部位進行(háng)應力分析,通(tōng)常包括傳感(gǎn)器與管道相(xiang)🥵交的節點處(chù)、螺紋連接處(chu)及法蘭連接(jiē)處等位置。
對(dui)某一型号熱(re)式質量流量(liàng)計進行抗震(zhen)分析,取三向(xiang)峰值加速度(dù)爲6g。通過應力(lì)分析表明,流(liú)量計的第一(yī)-階自振頻率(lǜ)🌐大于33Hz,在地震(zhen)載荷作用下(xia),薄弱部位的(de)計算應力值(zhí)均小于💞規定(ding)的應力限值(zhi),從而認爲👨❤️👨其(qi)在SSE地震載荷(he)下,結構完整(zheng)性🌏可以得到(dào)💃保證。
2.3.3耐輻照(zhao)性能
因主泵(bèng)第三級密封(feng)洩漏流測點(dian)位于安全殼(ké)内,在電廠正(zheng)🔴常運行工況(kuàng)下,探頭所處(chu)的環境具有(yǒu)一定的電離(lí)輻射存在。因(yīn)❗而,用💃🏻于該測(ce)點的儀表應(ying)能經受--定的(de)累積輻照劑(jì)量而測量🔆結(jie)果仍在要求(qiú)的測量精度(du)範圍内。目前(qian),對于儀表的(de)耐輻照性能(néng),主要采用試(shi)驗法🈲進行驗(yàn)證。
對某一型(xing)号分體式熱(rè)式質量流量(liang)計探頭進行(háng)耐輻照試驗(yan),輻射源采用(yòng)钴-60,試驗時間(jian)持續40h以上,累(lèi)積輻照劑量(liang)約2x104Gy,輻照後進(jìn)行💛功能試驗(yàn),流量計的輸(shū)出維持在測(cè)量精度範圍(wei)内,表明該型(xíng)流量計可以(yi)經受若幹年(nián)的累積輻照(zhao)劑量而不損(sun)壞。
2.3.4安裝
爲便(biàn)于安裝和維(wei)護,流量計可(ke)采用法蘭-法(fa)蘭連接的形(xíng)式。在一般情(qíng)況下,爲了滿(mǎn)足測量精度(dù),熱式質量流(liú)量計對于前(qián)後直管段的(de)要求較高,部(bu)分型号的流(liu)量🍉計要求的(de)直管段長度(dù)可達到前15D、後(hou)5D以上。但♊由于(yú)流量計允許(xu)動态修正,經(jing)🔅過标定和修(xiu)正後,可降低(dī)熱式質🍓量流(liu)量計的♻️前後(hou)直管段要求(qiú)。對于主⭕泵第(dì)三級密封洩(xiè)漏流的測量(liang),熱式質量流(liú)量計可滿足(zú)安裝和維護(hu)要求。
2.4水流量(liang)測量試驗驗(yàn)證
熱式質量(liàng)流量計在出(chu)廠前均經過(guò)出廠标定,以(yi)确保其性能(néng)滿足要求。此(cǐ)外,爲了驗證(zheng)流量計在主(zhu)泵第三級密(mi)封洩🙇🏻漏流✉️量(liàng)測❓量場合的(de)适用性,搭建(jian)了模拟試驗(yan)裝置如圖2所(suǒ)☎️示。試驗♉裝置(zhì)由玻璃轉子(zǐ)流量計、壓力(lì)表、Swagelok計量閥和(hé)管道組成。流(liu)量計探頭安(ān)裝在壓力表(biǎo)和🐆閥門之間(jiān),測量信号通(tōng)過電纜送至(zhi)流🔅量計的數(shu)據處理單元(yuán),并最終在顯(xian)示儀上進行(hang)顯示。計量閥(fá)用于調節試(shì)驗裝置的流(liu)量,玻璃轉子(zǐ)流🧑🏽🤝🧑🏻量計測得(dé)的結果作爲(wei)熱式質量流(liú)量計測量結(jie)果的參考,壓(yā)力表用于試(shi)驗裝置㊙️試驗(yan)過程壓力的(de)測量。
由于主(zhǔ)泵第三級密(mì)封洩漏流的(de)流量在正常(cháng)運行工況下(xià)約爲5L/h左右,當(dāng)達到50L/h時需要(yao)發出報警。因(yin)此,試♋驗點可(ke)适當取爲5L/h以(yi)下、5L/h、5~50L/h和50L/h以上。通(tōng)過調節計量(liang)閥達到各選(xuǎn)取試驗點的(de)流量,将熱式(shì)質量流量計(ji)的測量結果(guǒ)與玻璃轉子(zǐ)流量計測量(liang)結果進行對(dui)比,結果顯示(shì),熱式🐉質量流(liú)量計的結果(guǒ)與玻璃轉子(zi)流量計的結(jie)果是相符的(de)。
2.5布置設計
采(cai)用熱式質量(liàng)流量計替代(dài)容積式流量(liang)測量裝置測(ce)💚量主泵第三(san)級密封洩漏(lòu)流量,對于簡(jian)化洩漏流🔴管(guan)道📱布置和儀(yi)⛷️表安㊙️裝具🌏有(you)一定的積極(jí)作用。然而爲(wei)了确保流量(liàng)計正常工作(zuò),以及安裝和(hé)維護方便,流(liu)量計的☁️布置(zhi)也需要采取(qu)一些措施。一(yi)般洩漏流管(guan)道的通徑采(cǎi)用DN25mm,由于洩漏(lou)流量小,在❓電(diàn)廠運行過程(cheng)中,可能出🏃現(xian)洩漏流管道(dào)内介質不滿(mǎn)管的情況,這(zhè)一情況😘對于(yú)流量計的測(ce)量是不利的(de)。爲了滿足流(liu)量計測量條(tiao)件,采取如下(xià)措施:熱式質(zhi)量流量計自(zi)帶管道采用(yong)通徑較小的(de)管道,如DN8mm,與洩(xie)漏流管道♋通(tong)過異徑接頭(tóu)進行連接;在(zài)流量計F遊适(shi)當位置設🧡置(zhi)一段向上的(de)坡度後再向(xiang)下接至下洩(xie)管道,替代直(zhi)接向下接至(zhi)下洩管道🔴的(de)做法。通過上(shang)述措施,避👨❤️👨免(miǎn)洩漏流管道(dao)内出現介質(zhì)不滿❗管的情(qing)🚶況。另外,流量(liàng)計與管道采(cǎi)用法蘭安裝(zhuāng),以簡化安裝(zhuāng)和維護。
3結束(shu)語
盡管熱式(shi)質量流量計(jì)的響應時間(jiān)較慢,但對于(yú)核電廠中對(dui)響應時間要(yào)求不高的液(ye)體微小流量(liang)測量場🌈合,它(tā)提供了另外(wài)一種選擇。除(chú)熱擴散式質(zhì)量流量計外(wài),近些年出現(xiàn)了基于🐅珀爾(ěr)帖效應的制(zhì)冷型熱式質(zhì)量流量計,對(duì)于液體流量(liang)的測量,也表(biǎo)現出一定的(de)适用性。新型(xing)儀表的出現(xiàn),爲過程測量(liàng)提供了新的(de)方法,但其實(shí)際應用需基(jī)于充分地分(fen)析和驗證。
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