來源:市場資訊
(來源:廣東電池)
粒子計數器是保障潔凈室環境質量的關鍵設備。然而,長期使用后,其數據容易出現失準,主要原因有三:一是光學鏡片被灰塵污染,導致顆粒漏數;二是激光器老化,引起檢測靈敏度持續下降;三是采樣流量偏差,使計算結果失真。
在所有環節中,流量計是測量的溯源基準點,其誤差直接影響最終結果且無法修正,因此合適的流量計成為數據準確性的第一道防線。
當前,從差壓式到超聲波式,粒子計數器使用的流量計正悄然升級。
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一、差壓式流量計:百年技術的局限性
20世紀初,差壓式流量計廣泛應用于石油、化工及電力等行業,是流量測量領域歷史最悠久的儀表之一。產品基于伯努利方程,流體流經管道內的節流元件(如孔板、文丘里管)時產生壓力差,壓差的平方根與體積流量成正比。
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然而,當差壓式流量計被應用于粒子計數器時,其局限性逐一暴露。
1. 通道堵塞導致數值偏低
采樣氣流中的顆粒物,易在節流孔及取壓管路中堆積,導致測量值偏低甚至信號失效。
2. 存在顯著的壓力損失
測試中依賴節流元件局部收縮,會產生永久性壓損,導致采樣泵負載加重、磨損加速,最終縮短整機壽命。
3. 長期使用后的零點漂移
高速顆粒長期沖擊會使節流孔邊緣不可逆地磨損變鈍,導致零點漂移,無法通過校準補償。
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二、超聲波流量計:新技術的崛起
超聲波流量計自1955年問世,憑借非接觸測量、高精度、低維護成本和廣泛適用性,逐漸成為流量監測的優選方案。產品基于時差法,在流道上下游分別布置超聲換能器,不同方向時間差與流體平均流速呈線性關系。
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當超聲波流量計應用于粒子計數器時,巧妙解決了差壓式流量計的窘境。
無堵塞風險:計管道內無任何阻流元件,不會發生物理性堵塞;
零壓損設計:采用直通式流道設計,氣流通過時不產生額外壓損;
長期穩定性、零漂移:采用無接觸、無消耗檢測,產品長期穩定性好,免校準。
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三、四方光電超聲波流量計及應用
四方光電自研超聲波流量傳感器,量程覆蓋范圍廣,全面應用于粒子計數器產品系列。
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憑借更準的流量控制、更穩的長期運行和更省心的免維護體驗,四方光電粒子計數器已適應各種工況,在實際應用中實現了長期穩定測量。
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公告聲明:
本文內容來源于四方光電工業及安全事業部。
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