Category: 流量测量案例研究

  • UPB 使用质量流量计测试氢柴油发动机效率

    UPB 使用质量流量计测试氢柴油发动机效率 为了减少交通运输部门的碳排放,欧盟委员会正在努力在未来 10 年内将交通运输CO 2的排放量减少37.5%。一个有前途的方法是专注于开发替代燃料和技术来取代温室密集型燃料和技术。如果火花点火发动机被清洁柴油发动机取代,CO 2排放量可减少15%,总体燃料消耗也将减少。 然而,清洁柴油发动机比火花点火发动机更复杂、更昂贵。为了支持该技术的过渡期,同时开发可持续且负担得起的燃料至关重要。其中一种解决方案是将氢燃料与传统柴油燃料混合。许多团体正在成功实施该解决方案,其中包括布加勒斯特理工大学(UPB)。在这里,我们将评估他们用氢气补充柴油燃料的研究。 研究成果 该团队的主要研究目标是研究向柴油中添加氢气如何影响其能量性能。他们发现,向柴油发动机补充氢气可使发动机效率提高 5.3%,同时降低 CO 2、碳氢化合物、氮氧化物和烟雾排放水平。这些发现强化了使用氢作为使柴油燃料更清洁、更高效的方法的有效性。 要实现柴油、氢气和空气的极佳混合,为反应提供氧气,需要在整个发动机负载范围内实现压力、燃烧温度和热效率的微妙平衡。 讨论 氢气是一种提高柴油发动机效率的有前途的方法,无需对发动机设计进行重大改变。然而,大规模实施氢能也面临着挑战。 第一个挑战是氢气与柴油燃料不能很好地混合,并且储存纯氢气需要高压或低温条件。由于氢气体积小、密度低,因此也很容易泄漏。泄漏不仅成本高昂,而且还会危及操作人员的安全。最后,只有可持续生产氢气,改用氢气才是真正有效的。使用化石燃料产生的氢而不捕获和利用碳最终会抵消其好处。 提高柴油发动机效率的概念似乎很有吸引力,但它并不是一个快速而简单的解决方案。有效的氢能实施成本高昂,需要付出大量努力,从而降低了大规模采用的可能性。除了化石燃料枯竭和各种形式的碳税问题之外,这意味着投资纯可再生能源系统可能更实际。 测试设置 在实验过程中,使用艾里卡特质量流量计来监测进入发动机试验台的氢气管线的流量。该装置与氢气喷射器以及空气和柴油流量控制结合使用,以获得所需的柴油-氢气-空气混合比。在一系列发动机负载下以 5% 的增量测试了 0-20% 的氢气补充,以确定在发动机运行条件下各种混合物的效率,同时监测发动机压力。然后,连接的气体分析仪可以分析整个操作条件下的排放水平和成分。 使用一种新颖的装置在各种操作条件下进行效率测试。PLC 控制基础设施与各种仪器进行通信,以确保准确的燃油比。通过增加氢气流量来减少柴油循环量,以将输出制动功率保持在标准加油水平。这样,设定不同的氢气流量,以改变能量替代比。因此,确保发动机运行状态、燃料循环量、缸内峰值压力、污染物排放水平和废气温度之间的极佳相关性,从而在使用氢气时实现高发动机效率。 发动机测试仪器 在发动机测试时,稳定可靠的运行条件测量对于获得可靠的结果至关重要。毫秒流量读数、±0.1% 重复性以及与一系列通信协议的集成可实现平稳、直接的测试。测量范围低至仪器满量程的 0.01%,结合98 多种预编程气体校准和随附的 COMPOSER 固件存储 20 种自定义气体混合物也是发动机研发实验阶段的宝贵资产。这消除了切换气体时对校正因子(k 因子)的依赖,并减少了覆盖宽工作范围所需的线路和仪表组的数量。此外,来自内置单元显示器的管线流量和压力的持续视觉反馈可用于通过前面板控件轻松地在本地更改设定点和气体混合。 联系应用工程师讨论您的流程

  • KimPro Energy 使用便携式质量流量计监测石油和天然气甲烷排放

    KimPro Energy 使用便携式质量流量计监测石油和天然气甲烷排放 为了应对全球气候危机,政府对排放流量和泄漏的法规不断增加。温室气体 (GHG) 排放标准现在要求进行历史上仅估算的测量。 挑战:满足日益严格的政府法规 KimPro Energy需要一种新的石油和天然气排放监测解决方案。这些新的政府法规意味着他们需要一种快速、实用、技术先进的方法来测量储罐通风、表面箱通风、气动控制通风和配件泄漏。 解决方案:便携式、防腐质量流量计 为了满足这些日益严格的政府法规,KimPro Energy 选择了便携式防腐质量流量计。该仪器测量宽工作范围(满量程的 1% 至 100%)的流量,响应时间 <10 ms,精度为 ±(读数的 0.8% + 满量程的 0.2%)。它还具有便携性和防腐性,非常适合随身携带和测量连接泄漏和气井通风口的甲烷排放量。 结论 KimPro Energy 为天然气公用事业以及石油和天然气生产行业提供服务和仪器仪表。通过提供专业的泄漏检测服务并提供最好的 OGI 相机、激光甲烷检测和各种泄漏检测仪器,该公司解决了限制气候变化和减少排放的任务。 联系应用工程师讨论您的流程

  • Graftel 验证核泄漏监测设备中的传感器运行情况

    Graftel 验证核泄漏监测设备中的传感器运行情况 Graftel成立于 1991 年,总部位于伊利诺伊州罗塞尔,已成为美国核设施泄漏率监测领域的行业领导者。定期监测既满足联邦 NRC 法规的要求,又可作为预防措施,帮助保持电厂员工工作环境的安全。从便携式局部泄漏率测试 (LLRT) 到建筑规模综合泄漏率测试 (ILRT),Graftel 是美国 90% 以上核电站以及世界各地许多其他核电站泄漏测试的首选合作伙伴。 集成泄漏率测试验证 核管理委员会 (NRC)要求所有核电站接受定期测试,以确保其符合NRC 10 CFR 50 附录 J规定的安全壳泄漏要求。要求包括三种类型的测试: A 型测试测量主反应堆安全壳的总体综合泄漏率。 B 型测试测量主反应堆安全壳穿透的局部泄漏,包括气闸和电气穿透。 C 型测试测量安全壳隔离阀的泄漏率。   Graftel 的 1201 智能传感器使 ILRT 更加高效。 Graftel 于 1993 年发明了A 型 ILRT智能传感器技术。从那时起,Graftel 的 ILRT 已成为美国使用的主要系统。智能传感器减少了设置和进行测试所需的时间和穿透次数,从而提高了 ILRT 的效率。Graftel 不仅设计和制造 ILRT 中使用的智能传感器,而且还对其进行校准。凭借多年校准自己仪器的经验,Graftel 建立了一流的校准实验室,并通过了 ISO 17025 认证,现在为流量、压力、温度和湿度仪器提供服务。   Graftel LLRT […]

  • 霜甲烷减少了北极圈永久冻土层的甲烷气体排放

    霜甲烷减少了北极圈永久冻土层的甲烷气体排放 甲烷约占温室气体排放量的10%,来自以下两个来源之一:扩散源或点源。扩散排放来自大型非点源,例如牲畜。顾名思义,点排放可以追溯到特定来源,例如烟囱、炼油厂、汽车厂,或位于北极圈 900 万平方英里的永久冻土层。 北极永久冻土层包含无数碳基植物和动物的遗骸,它们在分解前被冻结。因此,目前有近1.5 万亿吨碳被困在永久冻土层中。不幸的是,北极气温上升导致永久冻土融化,将大量储存的碳以甲烷的形式释放到大气中。 这就是弗罗斯特甲烷的用武之地。弗罗斯特甲烷成立于 2019 年,其目标是减少点源甲烷排放,以提高安全性和环境效益。他们目前的重点是收集北极永久冻土中的甲烷,并将其转化为危害较小的二氧化碳。 挑战:确保设备可以在现场使用 5 年,无需亲自维修或校准 弗罗斯特甲烷技术的开发部分得到了能源部的支持,能够收集和测量甲烷的流量和浓度,然后将其燃烧成二氧化碳。他们的自动监测和报告系统将使他们能够在发现大多数甲烷点源的偏远地点安装设备。 弗罗斯特甲烷团队部署的所有设备都必须足够坚固,能够在北极度过冬季。由于部署地点位置偏远,该团队计划让所有设备在现场停留 5 年,而无需亲自校准或维修。 解决方案:甲烷收集设备高精度校准 该团队正在使用 Alicat便携式 Whisper 质量流量计来确保设备在部署时做好准备。该设备能够在现场校准其流量测量仪器,精度达到读数的 ±0.75%,满足碳市场的 ±5% 精度要求和 Frost Macet 自己的 ±1% 要求。 结果:Frost Methane 部署了第一个甲烷捕获技术 Frost Methane 和阿拉斯加大学费尔班克斯分校的合作者于 2021 年 8 月 13 日首次测试了他们的甲烷捕获技术。该团队将他们的设备部署在北极圈内的一个湖泊(北纬约 67.25 度)。Frost Macet 的高级嵌入式系统工程师 Laughlin Barker 将这个湖描述为“基本上是一个按摩浴缸,里面有很多天然气。” Frost Methane 计划将通过这一早期部署获得的碳补偿重新投资于未来的部署。他们的长期目标是与土地所有者和合作伙伴合作,建设和支持基础设施,使捕获的甲烷能够直接用于发电。 了解有关使用 Alicat 流量计进行排放监测的更多信息

  • Framergy 使用 MOF 和科里奥利质量流量计纯化天然气流中的甲烷

    Framergy 使用 MOF 和科里奥利质量流量计纯化天然气流中的甲烷 由 Alicat 和 Framergy 共同编写。这项研究的资金由美国环境保护局 (EPA) 提供,合同号为 68HERC20C0007。 金属有机框架(MOF)是一类新型纳米材料,作为固体吸附剂非常有效,并利用其独特的“笼状”结构来捕获分子。由于这些特性,MOF 已被研究用于多种流体储存、分离和纯化应用。Framergy公司是第一家专注于提供大批量、高质量和低成本 MOF 的集团,其目标是彻底改变清洁能源。 Framergy 的 AYRSORB™ 系列 MOF 具有超高表面积和永久孔隙率,可最大限度地捕获分子。这些特性使其成为天然气流改性和净化的理想吸附剂。通过净化天然气流中的甲烷,燃烧过程中产生的碳更少,从而减少排放足迹。 为了评估其产品在天然气净化方面的性能,Framergy 必须进行试点测试,并提出相当多苛刻的工艺要求。 问题:找到一款能够满足中试严格要求的质量流量计 高工作压力 – 800 PSIG(MOF 效率随压力增加) 环境温度高(德克萨斯州外的试验站最高温度为 70-105°F) 气体流速低(由于吸附柱的规模和吸附动力学) 成分未知的流动气体(天然气的确切分子成分未知且不一致) 对振动不敏感(由于附近有压缩机) 解决方案:Alicat Scientific 的 CODA 科里奥利质量流量计 图 Framergy现场测试图 即使流体成分未知,也能精确测量低流量流体 能够承受高压和高温要求 对外部振动不敏感,无需质量块 累加器功能可轻松跟踪一段时间内的总气体流量 试点测试设置 Framergy天然气净化中试 工程负责人 Carlos Ybanez 先生领导了试点测试,以评估 AYRSORB™ F250 的液化天然气 […]

  • FAST 使用便携式质量流量计实现高空气球飞行目标

    FAST 使用便携式质量流量计实现高空气球飞行目标 2011 年,Amanda Maxham 博士创立了 Flying Apple Space Technologies (FAST),该计划利用高空气球 (HAB) 来激发人们对科学、工程、技术和数学的参与。 FAST 团队被鼓励寻找创造性的解决方案来应对与将乳胶气象气球发射到大气层相关的挑战。每个气球都配备了科学包,用于在目标高度进行跟踪、成像和实验,团队的工作是确保它到达需要去的地方。 该团队在两年内进行了超过 17 次发射,拥有各种各样的机会来锻炼他们的科学创造力——其中一次冒险将他们带到了艾里卡特! 发送气球穿越大西洋 FAST 团队有一个雄心勃勃的目标:发射气象气球穿越大西洋。这一壮举要求气球达到并保持足够长的精确高度,以便乘着平流层风从内华达州南部到达非洲或欧洲,距离约为 6000 英里。 挑战:在现场给气球充入适量的气体 HAB 中的一个常见障碍是确定添加到气球中的氦气或氢气的正确量。由于气体的可压缩性,当大气压降低时,气球的体积会膨胀到原始体积的大约 128 倍!因此,用适量的气体填充气球非常重要,气体充满到足以产生升力,但又不会充满到在到达高度之前爆炸。 以前的解决方案:配重块 HAB 团队通常使用重物来测量气球内气体的升力。首先,气球充满气体。然后将其带到室内进行测量,以尽量减少风等外力的影响。此前,FAST 团队通过将 0.5 公斤和 1 公斤的重物堆叠到配重堆上来进行测量,同时观察升空的迹象。 这种测量方法在一定程度上是有效的,但团队的准确度最多只有 0.5 公斤。这对 Maxham 博士和她的团队来说并不令人满意,因此他们寻求一种具有更高准确度的新方法。 新的和改进的解决方案:带累加器的便携式质量流量计 FAST 的 Edward Giandomenico 联系 Alicat,寻找一种高精度测量流入气球的氦气和氢气的方法。Alicat 为团队提供了一台带有累加器的 1500 SLPM便携式质量流量计。 FAST 团队利用该设备克服了一些挑战: 由于设备的便携性和 18 […]

  • Biosphere 2 使用流量测量研究干旱对热带雨林的影响

    Biosphere 2 使用流量测量研究干旱对热带雨林的影响 随着地球气候的变化,科学家预计,一个更热、更干燥的世界将对全球生态系统产生严重影响,许多地区将面临更大的水资源压力和/或干旱。然而,很难预测气候变化将对世界不同地区的土壤、空气和水质产生的具体影响。 2019年,由来自世界各地的80多名科学家组成的跨学科团队聚集在一起,进行了一项史无前例的实验,追踪干旱和干旱恢复对热带雨林的影响。该实验的部分资金来自欧洲研究委员会的资助,并促成了多个合作伙伴关系,其中包括与阿利卡特的合作。 挑战:测量水分胁迫对雨林生态系统的影响 生物圈 2 号,亚利桑那州图森郊外 在这项实验中,研究小组试图测量水分压力对雨林生态系统的影响。他们在生物圈 2 号进行研究,这是一个耗资数百万美元的人造设施,建于 20 世纪 80 年代,用于模拟完全封闭的地球生态系统。该设施现在用于研究、教育和旅游。其热带雨林生物群落拥有 90 多种不同的植物,其封闭空间有几个网球场大小。 在这种环境下,科学家团队在生物圈2号热带雨林生物群落中进行了受控全生态系统干旱和稳定同位素标记实验。这项活动名为“水、大气和生命动态”(WALD,德语中森林的意思),旨在该项目由亚利桑那大学 B2 热带雨林主任 Laura Meredith、德国弗莱堡大学 ERC Consolidator Grant 获得者 Christiane Werner 和德国弗莱堡大学 Nemiah Ladd 共同领导。 本实验 艾里卡特质量流量控制器设置用于生物圈 2 2019 年 10 月,生物圈 2 号的热带雨林生物群落不对公众开放,德国弗莱贝格大学的 Christiane Werner 释放了价值近 20,000 美元的二氧化碳,其中掺有同位素示踪剂碳 13。 艾里卡特质量流量控制器密切监测同位素释放到系统中的情况,之所以选择适当的示踪剂,是因为这种情况在自然界中发生的频率相对较低。因此,它是跟踪和测量土壤、水和空气系统变化的有用工具。 实验设置和数据采集过程包括进入树木木质部、装袋树叶、探测土壤和使用空气成分分析仪。雨林研究中心主任劳拉·梅雷迪思博士表示,“这些植物看起来有点像被送进了医院,配备了所有传感器。” 结论 众所周知,雨林在全球碳循环中发挥着重要作用;目前尚不清楚的是,当生物群落缺水时,这种功能会如何变化。梅雷迪思博士表示,这项实验旨在更好地了解生态系统是否会以释放碳并加剧气候变化的方式应对干旱,或者“以有助于缓解、减缓这一过程的方式”。 梅雷迪思博士之前在亚利桑那大学景观演化观测站进行的实验中使用过 Alicat 质量流量控制器。在这些实验中,Meredith 博士对 […]

WordPress Video Lightbox Plugin