一种质量流量计及测量方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118067210A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410005518.8

    申请日:2024-01-02

    IPC分类号: G01F1/86

    摘要: 本发明提供一种质量流量计及测量方法,涉及质量流量测量技术领域,质量流量计包括换能器和变送器,换能器包括第一传感器、第二传感器和第三传感器;第一传感器测量流体,得到第一测量流量和第一测量密度,第二传感器测量流体,得到第二测量流量;第三传感器测量流体,得到第二测量密度,变送器根据第一测量密度和第二测量密度进行密度的修正,根据第二测量流量和修正后的气体密度计算得到第二测量流量的质量流量,根据第一测量流量和第二测量流量的质量流量进行质量流量的修正,得到修正后的质量流量。本发明可有效测量大口径、低压工况的气体质量流量,同时还能够提高测量结果的准确性,从而提高流量计测量精度。

    一种具有密封连接结构的天然气管道

    公开(公告)号:CN117053004A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311160835.9

    申请日:2023-09-08

    IPC分类号: F16L37/244

    摘要: 本发明涉及一种具有密封连接结构的天然气管道,包括第一管道和第二管道,第一管道一端设有环形卡接部,环形卡接部密封连接在第一管道一端外侧壁上,环形卡接部背离第一管道的一端设有多个向内侧延伸的翻边,相邻两个翻边之间预留有卡接间隔;第二管道的一端外侧壁上设有多个限位部,多个限位部能够一一对应的插入卡接间隔内并从卡接间隔旋入且卡接在翻边内侧;第一管道一端端面与第二管道一端端面还通过密封圈密封抵接。本发明的天然气管道,利用卡扣旋转对接技术,简化了管道连接的操作过程,节省了大量螺栓、垫片和人工成本,缩短安装时间,提高安装质量,能够有效避免法兰密封安装不精准导致的天气泄漏问题,提高管道连接的安全性和可靠性。

    一种天然气在线水含量分析仪的校准方法

    公开(公告)号:CN118584043A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410330235.0

    申请日:2024-03-21

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本申请实施例提供一种天然气在线水含量分析仪的校准方法,能够解决在线水含量分析仪无法进行原位校准的技术问题。该天然气在线水含量分析仪的校准方法包括基于预设流量值,得到第一浓度的气体标准物质在待校准设备中的第一示值;根据第一示值,以及第一浓度的气体标准物质的标准值建立模型,得到第一示值误差;根据测量结果的重复结果,得到第一不确定度;根据待校准设备的示值分辨力,得到第二不确定度;根据第一不确定度和第二不确定度,得到第一标准不确定度;根据第一浓度的气体标准物质的定值不确定度,得到第二标准不确定度;根据第一标准不确定度和第二标准不确定度,得到不确定度结果。这样,实现在线水分析仪仪的原位校准,准确可靠。

    一种基于可编程逻辑控制器的PID控制死区调节方法

    公开(公告)号:CN113867134B

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202111302973.7

    申请日:2021-11-05

    IPC分类号: G05B11/42

    摘要: 本发明公开了一种基于可编程逻辑控制器的PID控制死区调节方法,所需设备包括上位机、PLC系统、电动执行机构和电动调节阀开关。该基于可编程逻辑控制器的PID控制死区调节方法,通过将当前分输支路的天然气流量作为输入参数引入计算模块,计算出来的流量死区值与当前流量密切相关,然后将该流量死区值写入站场流量PID控制程序中,从而达到了依据转供或分输量自动设定流量PID死区值的目的,代替了人工手动离线修改PID参数值的工作,同时减少了非必要的停输,能够有效保障生产运行平稳,且该方法对于流量死区的调整完全依靠PLC系统判断,按照预设的顺序执行逻辑计算,减少了人员修改设定值的工作以及误操作带来的风险。

    一种基于可编程逻辑控制器的PID控制死区调节方法

    公开(公告)号:CN113867134A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111302973.7

    申请日:2021-11-05

    IPC分类号: G05B11/42

    摘要: 本发明公开了一种基于可编程逻辑控制器的PID控制死区调节方法,所需设备包括上位机、PLC系统、电动执行机构和电动调节阀开关。该基于可编程逻辑控制器的PID控制死区调节方法,通过将当前分输支路的天然气流量作为输入参数引入计算模块,计算出来的流量死区值与当前流量密切相关,然后将该流量死区值写入站场流量PID控制程序中,从而达到了依据转供或分输量自动设定流量PID死区值的目的,代替了人工手动离线修改PID参数值的工作,同时减少了非必要的停输,能够有效保障生产运行平稳,且该方法对于流量死区的调整完全依靠PLC系统判断,按照预设的顺序执行逻辑计算,减少了人员修改设定值的工作以及误操作带来的风险。