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  • 新固件发布:更好的控制,更快的数据和新的功能

    Alicat质量流量计或质量流量控制器与众不同的一个方面是,您对它的功能和工作方式有多大的控制权。我们开创了用户输入屏幕的灵活性。现在,您已经获得了一个附加的控制级别:用户可选择的工程单元以及其他内容。随着新的6Vx固件的更新,你会注意到这一点和其他改进的新和更新的仪器。 没有工厂参观就更换单位 没错,你可以在几种类型之间切换单位!你可以完全控制压强,温度,体积,标准体积或质量的单位。完整的列表在我们的工程单元页面上。 体积、标准或真实质量流量:测量仪器中气体选择表上任何气体的单位时间内的质量(如,g/hr),或测量单位时间内的标准体积(sccm),或测量体积流量(cc/m) 变化尺度:(如sccm到Sm3/天) 更改位置单位:美国到欧洲,反之亦然(从SCFM到SLPM) 匹配另一个STP标准:从“标准度量”(SLPM)到“标准度量”(LnPM) 更多值得去爱的东西 一般来说,界面界面更清晰、更有条理。 “自由放养”STP:为您的操作条件输入任何您想要的STP,而不仅仅是一些通用标准 可读性更强:屏幕中央的主要参数在数字下面有一个类型标签 更快的数据速率,通过过滤您的数据线查询到您的基本参数,您将得到更频繁的更新 输入源:控制器将从本地面板或通过串口获取您的设定值输入,而无需首先切换设定值源。两个来源都是积极的全职。 累加器的余量:对于带有累加器选项的控制器,显示既显示批处理中的剩余数量,也显示分配的数量 皮重气压变化:带有气压传感器的便携式仪表(仅在新的便携式设备上可用)将提供气压、测量流压和绝对流压的选择—您还可以根据气压变化进行皮重测量。在通风(或从空气中)的应用中,这可能是关键的,因为当地的环境条件随后与系统交互。 你能得到最新消息吗? 新固件与序列号为80000或更高的Alicat仪器兼容,只有少数例外(和上面提到的配置例外)。你可以根据你的要求,在下次年度校准时更新你的固件。如果你担心你可能有一个例外,我们的应用程序工程师可以帮你检查。 6Vx固件将在2016年3月3日之后安装在新的设备上。 艾里卡特Alicat提供先进的质量流量计、质量流量控制器、压力控制器、压力传感器解决方案。 更多产品信息和资讯,欢迎浏览知识库、行业应用和新闻博客。 如需查看或下载产品说明书,请点击Alicat文件中心。

  • 累加器有助于限制温室气体排放

    电力系统制造商喜欢六氟化硫(SF6):它是一种无色、无嗅的气体,化学上对人和动物无毒,在电气绝缘和防弧方面有很大的用途。用SF6填充一个配电开关盒并密封它,你就增加了设备的安全性和寿命。 然而,在环境方面,SF6有一个缺点:虽然它不会消耗臭氧层,但它是政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate change)认定的最强温室气体。因此,SF6在世界各地都受到环境保护法规的严格控制。 作为一家使用SF6的发电/配电公司,当你关闭一个开关盒时,向监管机构证明你移除的SF6和你几年前放入的一样多是至关重要的。这意味着精确的回收测量——这就是累加器的用用之处,就像Alicat在我们的仪表和流量控制器上提供的那样。一个累加器帮助我们的电子设备制造客户验证他们没有排放这种强大的温室气体到大气中……使用累加器,他们保持地球的安全,并避免可能的惩罚。 累加器是如何工作的 流量计或控制器报告诸如标准升/分钟(SLPM)之类的流速,即单位时间内通过的标准质量体积的数量。假设你有一个5升的开关箱,你以每分钟5升的速度装满这个箱子。现在里面有5个标准升。累加器会将该流累加起来,提供一个运行的总数,而不仅仅是速率的读数。在计价器上,你可以定期检查前面板上的总数,或者通过电子方式投票。在质量流量控制器上,一个累加器变成了一个精确的分配工具,可以节省你的工作和提高精度:你可以设置你的累加器分配5升到开关盒,并启动累加器。然后,控制器开始流量,计数,直到5升已经交付(在你选择的设定值率),然后它关闭控制阀,你准备进入你的过程的下一步。你不需要看显示器上的流量峰值,也不需要秒表。 还有谁使用累加器? 到处都有汽油累加器——你家的煤气表上有一个累加器(尽管它可能只是一个根据管道压力校准的总容量),你车里的汽油泵也是如此。 在工业上,气体累加器用于: 啤酒酿造:用于酵母泥的充气 气体覆盖:使用氮气填充油箱,以避免有毒或可燃气体的排放 制药:在加氢反应器中加氢 包装:在每一个薯片包装袋中加入无反应气体,使其保持饱满而不爆裂 托管转移:是否为商业销售加注丙烷罐,或在研究实验室测量气体在部门间流动 高空气球:用精确测量的浮力气体填充气球,可以优化高度 生物反应器:调节气体进入或被虹吸出以控制反应 选择累加器时要考虑的事情 累加器允许批处理吗? 这将是一个编程选项,允许从设备的内存中触发一个累加循环。Alicat累加器提供批量循环。另一种处理触发的方法是通过远程软件,例如我们的FlowVision应用程序。 阀门调整到您的配药率了吗? 分配的棘手部分是让阀门在你想关闭的时候按你想要的方式关闭。您可能希望快速阀快速结束时交付,为方便能够快速进入下一个步骤,但在高流率,这可能比锥形流的总趋向,然后关闭最精确的一刻。 无论哪种方式,都需要调整PID值来优化阀门的性能。Alicat的工作,以了解您的具体情况,使仪器从工厂发货与正确的PID调谐。但我们也为您提供在现场定制的方法。由于我们的质量流量控制器都包括100或更多的可选择气体,这是不寻常的,我们的客户改变气体和工艺设备使用-我们希望您能够优化您的控制器在每种情况下。 哪个更适合您的应用程序:集成累加器和阀门,还是连接在一起的流量计和远程阀门? 在质量流量控制器中有一个累加器,仪表和阀门之间的闭环关系提供了效率和精度。另外,你不需要自己编程!它减少了您需要连接和维护的设备数量。 另一方面,一些客户有一个现有的阀门,只需要对流量进行汇总,或者由于其他原因,他们需要将这两个元素在物理上分开。 我需要体积总计,标准质量总计或真正的质量分配? 通常,每一种类型的测量都由不同类型的流量测量设备来处理。我们的流量计和控制器报告容量、温度、绝对压力和标准质量流量。任何带有累加器的Alicat都可以对体积或标准质量进行累加。通过了解气体流动的密度,我们可以对真实的质量测量进行编程。真实质量是用单位时间内的质量(例如,公斤/小时)来表示的。如果你想在你的Alicat质量流量计或质量流量控制器内建真正的海量数据,请联系我们的应用工程师。 不管你是分发和回收温室气体,或如果你需要校准监控取样器(使用累加器提供平均流量随着时间的),或者你需要测量克每分钟的氧气进入替代燃料生产的生物反应器,累加器从Alicat可以启用和优化过程。 艾里卡特Alicat提供先进的质量流量计、质量流量控制器、压力控制器、压力传感器解决方案。 更多产品信息和资讯,欢迎浏览知识库、行业应用和新闻博客。 如需查看或下载产品说明书,请点击Alicat文件中心。

  • 用于新的物理气相沉积的质量流量控制

    你知道阳极氧化和蓝化的一个问题吗?虽然它可以防止腐蚀,但也会刮掉。大多数的阳极氧化并不能加强表面。镀铬是另一种选择,但铬-6是有毒的,而且仍然会磨损、凹陷和剥落。真空镀膜系统制造商Duralar希望利用物理气相沉积技术,开发出一种比上述两种方法都更硬、更耐用的快速类金刚石镀膜工艺。它将在防止金属零件的腐蚀、腐蚀和磨损方面得到应用。 假设,像Duralar一样,你是一个物理气相沉积革新者。为了让生活更有趣,让我们假设你没有无限的时间,钱不是从天上掉下来的。研发意味着测试,允许障碍和反应性气体的新配方。您将需要改变流量比和气体-所有的同时保持准确的流量,所以成功将是可复制的。你不能每次测试都买新的真空流量控制器,你也负担不起让它们为每个新配方重新校准的停机时间。你懂的。 Duralar一开始使用的是一个通用的真空沉积系统,但是六个内置的热控制器都没有为他们的特殊气体——四甲基硅烷(TMS)——一种蒸发液体——进行校准。事实是,如果不停机重新校准,这些控制器就不能准确地改变气体。所以杜拉拉叫阿里卡特。虽然TMS不在我们的标准列表中,但是通过一些工程,我们为他们提供了一个耐腐蚀的流量控制器,并为TMS提供了定制的气体校准。 他们使用Alicat质量流量控制器对他们的系统进行了改进——这是一种完全替代的方法——现在他们确信他们的TMS流量的准确性将保持在高位,无论流量是全量程还是全量程的0.5%。这是因为Alicat的气体选择不仅仅是一个单点的k因子偏移,而是一个基于NIST粘度表的完整性能曲线。在未来,Duralar不必担心由于温度或压力的变化而造成的误差,因为质量流量控制器中的闭环传感器可以补偿体积的变化,这与原来的热控制器不同。 不久,杜拉拉就通过将腔体泵入真空,注入适量的气体,将物质蒸汽转化为等离子体,并与零件结合,从而生产出了涂层零件。在物理气相沉积中,真空是必须的,因为在有大气气体存在的情况下,化学反应是不起作用的。 接下来,他们想开发一种工艺,将这种薄涂层沉积在管道内。有了管道内部的涂层,你可以减少磨料的磨损和腐蚀——这对于管道中流动的磨料液体来说是完美的,或者保护步枪枪管内部不生锈。这项技术很聪明:密封管子的两端,管子的内部就变成了真空室。问题是,你需要能够改变产生等离子体的放电在一个狭窄的管道内的位置,以获得一个完整的涂层。所以,更多的原型设计,更多的实验,Alicat再次拯救了我们。 通过使用腐蚀性TMS的MCS系列质量流量控制器和两个以上的Alicat MC系列气体质量流量控制器,他们能够随意改变气体,最多可选择98种内置类型和20种用户定制的混合——甚至更多的是耐腐蚀控制器。 然后,他们使用我们可下载的LabVIEW驱动程序来构建真空处理步骤,控制远程笔记本电脑上的质量流量控制器和它们的关闭螺线管。在适当的时候,他们已经完善了这一过程,并开始建造订购的涂层系统。现在,你可以为你的金属部件订购类金刚石涂层——或者为他人提供服务的系统——真空涂层比阳极氧化更耐用,比镀铬更快更硬。Alicat的质量流量控制器适应性使得物理气相沉积越来越好。 艾里卡特Alicat提供先进的质量流量计、质量流量控制器、压力控制器、压力传感器解决方案。 更多产品信息和资讯,欢迎浏览知识库、行业应用和新闻博客。 如需查看或下载产品说明书,请点击Alicat文件中心。

  • 复制鸟类的歌声与关闭音量压力控制

    鸟怎么唱歌?就像你我一样。 Coen Elemans博士等人在《自然通讯》(2015年11月27日出版的《鸟类和哺乳动物声音产生和控制的普遍机制》)杂志上发表的新研究发现,鸟类和哺乳动物使用相同的声音产生物理机制——肌肉弹性空气动力学(MEAD)机制。对这项研究至关重要的是,通过精细地控制这个器官内外的压力,能够在喉腔(鸟的喉头)中复制组织振动的能力。为此,Elemans博士选择了Alicat  PCD系列双阀绝压和表压压力控制器,因为它具有良好的精度和在封闭体积内的控制能力。 压力控制使米德振荡活跃起来 动物的声音是由声音组织振动产生的不连续的空气脉冲组成的,这种振动频率可达每秒数百次。肌肉弹性-空气动力学(MEAD)机制描述了这些振荡是如何持续的,而不需要以相同频率的主动肌肉振动,这肯定会使任何动物疲惫。(已知的最快的肌肉收缩速度不能超过250赫兹。)在米德理论中,空气压力在封闭的声带组织下面形成,直到有足够的压力迫使它们打开。然而,这些组织不对称地打开和关闭,通过的空气被它的振动切断,发出声音。振荡的频率决定了声音的音高,振荡的频率由通过声音箱(哺乳动物的喉头,鸟类的喉头)的流速和组织的肌肉张力决定。 为了确定MEAD在鸟类中的作用是否与在哺乳动物中的作用相同,Elemans博士的团队不得不复制压力诱导的气流通过syrinx。研究小组希望精确控制声带组织下方支气管气道的压力,以测试MEAD振荡的存在。因为鸟的呼吸系统的其余部分实际上是死的,Alicat的PCD系列双阀绝压和表压压力控制器是一个完美的解决方案。PCD系列双阀绝压和表压压力控制器的两个阀门允许它根据需要从封闭系统中添加或移除空气,从而保持所需的准确压力。 Alicat生产的带远程显示的密闭空间差压控制器。注意前面的双压力传感器端口。 研究小组还需要控制一个相当低的正压(高达3千帕,或0.4 psi,以上的大气),以防止破坏生物结构。为此,Alicat指定在压力控制器内使用差压传感器。两个遥感端口中的一个被垂直放置在鸟的支气管气道上,另一个则保持对大气的开放。这意味着无论实验过程中支气管压力的变化有多小,支气管压力总是与当地的大气压力相联系的。综合模拟和数字控制信号使研究小组很容易将注射器置于支气管压力斜坡上。 压力控制空间和冗余 除了证明MEAD在鸟类体内的作用外,Elemens博士还想确定鸟类的发声是由于独特的肌肉指令还是多余的控制空间。为了测试这一点,研究小组改变了锁骨间气囊(ICAS)对syrinx的压力,同时对syrinx施加支气管压力斜坡和不同程度的肌肉刺激。采用第二次PCD,使模拟的ICAS压力在与支气管体积相同的1-3 kPa(G)范围内变化。研究小组发现,两个压力区域内的多种压力组合(以及肌肉刺激)能够产生相同的基本频率,这是MEAD常见的冗余特征。 值得注意的是,埃尔曼斯博士的团队发现,维持声带振荡的空气动力引擎不是由“声带中气柱的质量惯量,而是由组织波引起的耳际压力变化”所产生的(他们研究的第6页)。维持声音组织流动所必需的低压和高压的交替并不是由于大量的空气向上移动到鸟的喉部而引起的,因此在它的后面形成一个低压区,直到组织再次打开。相反,组织边缘的波动产生了必要的压力变化。 艾里卡特Alicat提供先进的质量流量计、质量流量控制器、压力控制器、压力传感器解决方案。 更多产品信息和资讯,欢迎浏览知识库、行业应用和新闻博客。 如需查看或下载产品说明书,请点击Alicat文件中心。

  • 气体流量控制器中的液体

    一个地区的水处理工厂向他们的供水系统中输入氨气——精确剂量的氯气——每天为6000万加仑的饮用水消毒。但是他们的质量流量控制器(不是来自Alicat)由于液氨的进入而坏了。问题是仪表内部的热差传感器。在普通热MFC的传感器被编程来提高气体温度到一个特定的范围。液体的导热性比气体好,即使是少量的液体也能迅速使内部的元素冷却下来。检测到这种下降,温度调节器就会吸引越来越多的能量来加热它们——很快就会把电子元件炸碎。 气体质量流量控制器中意外液体的产生有多种原因。环境监测站在各种天气下进行测量。雨、凝结和融化的雪都是潜在的来源。燃料电池系统在生产过程中通过混合氧和氢来产生水分,这种情况充满了意外暴露的风险。或者,正在进行气体喷射的油箱可能会发生回流事件。 有一种治疗方法 在Alicat中加入液体会让你处于更好的状态。与基于热的仪器不同,Alicat质量流量计和质量流量控制器的工作原理是压差。仪器内部采用层流结构消除了气体流动的湍流,测量了层流叠加两端的压力差。 水处理厂已经厌倦了每次有液体进入设备时都要购买新的水表。他们用阿立卡尺代替了热仪表。现在,当液氨进入他们的仪表时,他们只是用高压的氨气冲洗系统,然后继续他们的消毒过程。 干出来 如果您的Alicat质量流量计和质量流量控制器进入液体,不要延迟。如果把液体放在里面太久,可能会使不同的金属相互作用。如果可以,将组装件置于真空条件下。我们建议使用硬真空(0.25 psi或更小)和一些温和的热(50°到60°C),它们会促使液体从仪器的小通道中蒸发出来。 如果液体有悬浮物,干燥液体可能会留下砂砾,溶液可能会留下残渣。有一个小的机会,污染是严重到足以干扰层流条件所需的准确测量。在这种情况下,可以用异丙醇冲洗仪器。我们的服务部门可以为您进行拆卸、清洗和校准。如果您需要服务,您可以要求退货授权,或致电我们的客服专家进行安排。 如果你有一个质量流量控制器与316L不锈钢元件-选择他们的耐腐蚀-你在最好的情况下。它们实际上是相同的,物理上,我们的液体流量计,并具有最高程度的液体容忍度。这可能是一个好机会问:你知道我们做液体质量流量计和液体质量流量控制器吗? 像水处理厂和空气质量监测公司这样的客户已经从普通的热控制器转向了Alicat的差压压力控制器,因为他们遇到了问题。这是我们产品的一个鲜为人知的好处,但如果你有风险,这是一个很好的理由选择Alicat气体质量流量控制器和气体质量流量计。 艾里卡特Alicat提供先进的质量流量计、质量流量控制器、压力控制器、压力传感器解决方案。 更多产品信息和资讯,欢迎浏览知识库、行业应用和新闻博客。 如需查看或下载产品说明书,请点击Alicat文件中心。

  • 一项关于超越预期的研究

    我们的第一个5000 slpm控制器交付设置新的最高流量 在机械工程中,遇到收益递减点是生活的现实。推动一个系统去做更多、更快的事情,最终会开始堆积一些限制性的问题——对我们来说是:乱流、电力需求、甚至质量。它们开始影响速度、精度和性能。我们发现我们能够提高速度,达到一个点,并满足我们自己的标准:到4000 slpm的燃气表,到3000 slpm的质量流量控制器。但是,我们作为“快速高效且个性化的质量流量控制器公司”的声誉,当客户要求5000 slpm的质量流量控制器,没有人感兴趣的一半措施。 高量仪表 从我们的核心压差压力传感器技术开始,我们设计了一个新的层流几何结构,以适应更高的流速,同时减少我们在标准配置中添加元素时遇到的湍流和稳定性问题。结果是一个5K的slpm质量流量计,具有一个相当低的压力降——在全量程流量下仅为3.4 psi*。随着更大的稳定性,我们希望仪表在变化的环境中更有效。因此,它应该发挥作用,不仅在测量输入气流方面,而且在工业过程控制方面,可以预期上游会出现更混乱的波动、压力更低、速度更高。 高量控制 为了提供流量控制,我们知道我们的超高速,几乎无摩擦的Rolamite阀门将是理想的。通过使用现有的阀门,我们有一个已知的性能概况,这有助于确保客户的满意度。但是,随着阀筒变得更大,我们对快速关闭这么大的阀门所需要的高电流并不满意。所以我们决定分而治之。解决方案是使用两个2英寸的阀门,以并联的流形结构连接在一起。 仍然多样化 该控制器是为特定客户定制的,它保留了Alicat著名的对数十种不同气体的可编程性。由于其产量和鲁棒性,它可以用于控制工业燃烧过程中的氧气或燃料气体。作为一个仪表(没有阀门),它可以用于监测总气体消耗——比如氮气(N2)——在生产设备中。 带走的教训 正如你对Alicat质量流量控制器的期望,该仪器具有高精度、高下变频率、快速响应时间、机载显示和远程通信。更重要的是,这个例子表明您可以向我们提出特殊的要求。很有可能,我们已经有了一些不错的主意,正等着你的新申请呢。 *压降测量到标准空气压力。 艾里卡特Alicat提供先进的质量流量计、质量流量控制器、压力控制器、压力传感器解决方案。 更多产品信息和资讯,欢迎浏览知识库、行业应用和新闻博客。 如需查看或下载产品说明书,请点击Alicat文件中心。

  • 绝对与压力表:选择正确的压力控制

    绝对压力还是表压?当你建立一个压力控制过程时,你应该使用哪一个参考?对于许多应用程序,这种选择可能只是继续使用已建立的约定。然而,一些压力控制应用在大气压或大气压以上,例如用于过程分析仪的反压控制或用于香烟过滤器的流动特性描述。对于这样的应用程序,选择使用绝对压力或测量压力可能是一个重要的决定,它将极大地影响您的流程的预期操作。 绝对对表压力 压力是推动表面的力的量度。这个力来自于分子对表面运动的动能。根据理想气体定律(PV=nRT),压力随温度和质量的增大而增大,随体积的增大而减小。让我们考虑一个有完美真空的刚性容器。因为没有物质,就没有压力。如果我们向容器中加入一些气体,移动的气体分子会对容器壁产生压力(图1)。 气体分子的数量加倍加倍他们的压力容器(图2)。然而,如果我们的两倍体积,气体分子有更大的空间,和压力减少一半(图3)。增加气体的温度也增加了压力,因为它增加了气体分子的动能和他们的交互与容器(图4)。相反,温度下降减少压力,这就解释了为什么胎压在冬天的早晨会很低。 我们在上面的例子中开始的这个完美真空是绝对压强的参考。绝对压力的测量不能为负值。仪表压力是参考当地的大气压力,它本身是在绝对尺度上测量的。换句话说,测量压力告诉你你的过程压力高于或低于当地大气压力多少。当使用压力表时,实际总压是压力表读数加上当前的局部大气压(参考绝对压力表)。 按照惯例,不能低于大气压的过程通常用表压来测量。例如,轮胎气压,使用一个测量基准,因为我们想知道它里面的空气比它周围的空气多多少。爆胎的压力为0,因为爆胎的内部压力相当于大气压。然而,真空沉积过程通常是参考绝对标度,因为它们需要保持过程在绝对真空之上的特定压力。然而,这并不是故事的结局。 压强,温度和高度 你是否曾经在一个寒冷的早晨走到你的车旁,发现轮胎气压很低?你汽车的胎压监测系统(TPMS)还没有失控。根据理想气体定律(PV=nRT),压力随温度和质量的增大而增大,随体积的增大而减小。低温降低了汽车轮胎内空气分子的动能,从而降低了轮胎的压力。同样的现象在去年冬天的“爆燃”AFC锦标赛足球比赛中曝光,当时的低温可能导致足球内部压力下降1.8 psi。 使问题进一步复杂化的是,大气压力随着海拔的升高而降低,因为有少量的气体分子可以压住其他一切东西。在真空的空间里,实际上没有压力,但在海平面上,平均压力是14.696 psia(绝对压力)。因此,在海平面上的城市比在山上的城市有更高的大气压力。当改变高度时,绝对压力的测量值与表压的测量值会有很大的不同。 例如,假设我们在Alicat的图森办公室拧紧一个空水瓶的盖子。在海拔2160英尺的地方,周围空气的平均压力是13.67 psia(绝对压力),所以瓶内的压力也是13.67 psi。在压力表上,瓶内压力为0 psig,等于环境空气压力。我们把水瓶开到图森北部9,159英尺高的莱蒙山山顶,那里的环境气压只有10.44 psia。密封瓶内的气压仍然是13.67 psia,在这个高度相当于3.23 psig(13.67-10.44)。 一个过程的仪表压力随着大气压力的降低而增加。 根据热力学第二定律,流体从高压区流动到低压区。如果我们在山顶打开密封的水瓶,内部更大的压力会导致一些空气流出瓶子,直到内部压力等于10.44 psig,也就是现在的0 psig。然后,我们又把瓶子封在山顶,然后下山。瓶内的压力(10.44 psia)现在低于周围的大气压力(13.67 psia),因此在一个测量尺度上,压力读数为-3.23 psig(10.44-13.67)。当我们打开瓶子时,周围的空气冲进低压瓶,直到它的压力增加到13.67 psia。 气压和天气系统 天气系统进一步增加或减少当地的大气压力的少量。气压全天波动,通常在上午10点左右达到峰值,在下午4点左右达到最低值。这种差异在赤道是最大的,那里地球的自转和每日温度波动都是最大的。除了每日的波动,天气系统带来的压力可能高于或低于平均水平。一年中,一个地方的大气压力可能变化高达0.3 psi。经常出现风暴、热带低气压或飓风的地区在更短的时间内变化更大。 再以亚利桑那州图森市为例,我们的平均大气压约为13.7 psia,典型的高气压为13.8 psia,低气压为13.6 psia。如果我们想要控制一个只比大气压高0.3 psi的过程,我们应该使用仪表压力控制器还是绝对压力控制器?仪表压力控制(下图左侧)会导致不稳定的控制,它会随着当地大气压力变化的波动而波动。但是,这些波动是不可见的,因为控制器总是读取0.3 psig的测量压力。绝对压力控制(在右下方)提供了稳定的控制,不管在大气中发生了什么,因为它是参照真空,而不是大气压力。 绝对压力控制稳定了大气压力变化的影响。 请注意,你的压力设定值高于大气压力越大,上述波动的影响就越小。在图森,一个设定为100.0 psig的过程将会出现从113.6 psia到113.8 psia的波动,而绝对压力控制将会提供一个稳定的113.7 psia的压力。在113.7 psia的范围内,+/- 0.1 psi的变化对过程和问题可能是无关紧要的,也不能保证绝对的压力控制。 选择正确的压力基准 上面的例子说明了选择正确的参考刻度来测量或控制压力的重要性。如果我们想在一个过程中分离出一个特定的压强,不管大气中发生了什么,我们应该使用一个绝对压强系统。然而,如果我们关心的是保持一定的压力相对于目前的大气压力,那么我们应该使用一个系统的规范压力。当环境空气压力上升或下降时,仪表压力控制器将添加或删除空气,以保持所需的压差。正如我们所看到的,需要控制低气压的应用最有可能从绝对压力控制中获益。 艾里卡特Alicat提供先进的质量流量计、质量流量控制器、压力控制器、压力传感器解决方案。 更多产品信息和资讯,欢迎浏览知识库、行业应用和新闻博客。 如需查看或下载产品说明书,请点击Alicat文件中心。

  • 通过PID整定实现对阀门的响应性和稳定性控制

    无论你是第一次给你的新Alicat质量流量控制器一个设定值,还是把一个值得信任的Alicat压力控制器放入一个新的系统,你的设备有时可能需要一些调整来实现最高程度的控制稳定性。这是通过PID调优完成的,它调整一组值,这些值控制控制器到达设定值的速度以及在设定值时的稳定性。如果在订购时没有提供用户特定的参数,Alicat会发送带有一组标准PID值的控制器,这将适用于大多数应用程序。但是,由于所有应用程序都是惟一的,所以这些PID术语可能需要进行一些调整。分配给每个参数的值看起来可能是任意的,因此会使PID调优变得令人沮丧,并且看起来像是随机猜测。在这篇文章中,我们将解释PID调优背后的一些原理,并提供一些调优技巧。 比例、积分、微分 让我们从一些正式的定义开始。PID代表比例、积分、导数三部分的控制算法。 成比例的。阀门驱动的一个主要输入是比例误差。比例误差是过程读数与设定值之间的差值。这个差值乘以P增益并添加到求和寄存器中。从这里,你可以看到,如果当前读数和设定值之间有很大的差异,控制器会迅速移动阀门,试图达到设定值。我们可以把它想象成汽车的油门踏板。 导数。从微积分中,我们知道导数是x变化量除以时间变化量(t)在这种情况下,x是流量。PID循环使用dx/dt,乘以D增益,然后从求和寄存器中减去它,得到一个阻尼项。这样,我们可以把D想象成汽车的刹车踏板。这里有一个视频链接,进一步解释了P和D的汽车类比。 积分。积分,在微积分中,是指两点之间的曲线下的面积,通常是开始和停止的时间。在更实际的术语中,它是时间0之前的读数的和,或者是错误的和。虽然P和D项只考虑当前的测量和紧接之前的测量,但I项使用许多以前的读数将过程值更正为设定值。在大多数Alicat设备中,I项的值为零,将调优减少到P和D项。在这种情况下,P和D值的结果被合并到求和寄存器中,如上所述,该寄存器每秒更新1000次,从而消除了用户对I项的输入需求。累加寄存器按比例缩放以提供阀门驱动命令。 PD2I。我们的双阀控制器,MCD和PCD系列,仍然使用I术语,但他们使用它不同于传统的PID算法。我们使用由Alicat创建的特殊PD2I算法,该算法将一个预测函数合并到算法中。这就是为什么标准的PID调优方法对这些设备不起作用。PD2I算法更复杂,单阀控制器通常不能从中受益。如果您在调校MCD或PCD设备时遇到困难,请给我们打电话,我们可以提供帮助! 实现快速、稳定的阀门控制 如果我们不知道如何将这些定义应用到应用程序中,那么这些定义就毫无用处。用户最常遇到的问题是关于设定值的振荡。现在的情况是P和D项矫枉过正了。典型的修正方法是不考虑D项而减少P项。如果这两项平衡得很好,过程变量将很快收敛到设定值。另一方面,你也可以把P降低太多,让系统回到振荡状态,此时P和D又失去了平衡。这篇文章中的示波器图显示了一个适当调谐的阀门的响应曲线。 那么,为什么有时控制器在一个设置中工作得很好,而在另一个设置中却不能呢?为此,我们必须查看应用程序。当进口压力较大时,经常出现调谐故障点。这往往是困难的,因为他们只使用一小部分的阀门的运动范围。由于进口压力高,阀门只需轻轻打开就可以实现机组的全流量,因此调节空间有限。如果可以降低系统的进口压力,则阀门必须打开更多,留出更多的空间进行微调。开关气体也会影响设备的调谐。例如,氩和氦有非常不同的特性,可能需要一些P增益调整来实现最优控制。 如果您在订购前知道您的操作条件,请告诉我们!我们可以指定正确的通径阀门和工厂设置的调谐参数,以适应您的设置之前,单位得到你。这也是为什么我们要求所有双阀PCD和MCD订单的进口和出口压力,以及加工体积。我们可以在我们的校准实验室复制这些条件,并发送您的单位,准备使用的开箱即用。 艾里卡特Alicat提供先进的质量流量计、质量流量控制器、压力控制器、压力传感器解决方案。 更多产品信息和资讯,欢迎浏览知识库、行业应用和新闻博客。 如需查看或下载产品说明书,请点击Alicat文件中心。

  • 为什么压降在地下应用中很重要

    压降是一个重要的物理和财务考虑时,与亚大气压和真空应用。压降是由于流动路径中的摩擦阻力造成的管道压力损失。任何东西都会对流体流动造成一定程度的摩擦阻力,例如阀门、管件和油管,这就会导致压力损失。通过确定每个部分造成的压力降,您可以计算运行流程所需的压力。系统的总压降越低,运行它所需要的气体就越少,这为您节省了资金。 压降是如何工作的 静压会影响Alicat质量流量计的压降,在选择用于亚大气压的设备时,这一点很重要。Alicat设备通过测量层流叠加上的压差来计算流量。由于流动是层流的,我们可以用Hagen-Poiseuille方程来计算Alicat装置引起的压降。方程如下: ∆P= 8ηLQ/(πr^4) Where: ΔP = pressure drop L = length of pipe η = viscosity of the fluid Q = volumetric flow rate r = radius of pipe π = mathematical constant Pi 因为Alicat质量流量计在内部测量压降,所以L和r对于每个流量装置都是恒定的。假设气体粘度(η)保持不变,压降随体积流率的增加而成正比增加。 ΔP ∝ Qη 之前的一篇博客文章中,我们解释了降低静压会增加流经系统的气体体积,从而增加体积流量。考虑到这一点,上面的关系表明,增加体积流量(由于静压的降低)也会增加压降。 为了简化这个概念,在下面的示例中,我将假设温度保持不变或不存在。假设我给一个气球充气,气球被吹得正好能穿过一根管子。然后我拿着同样的气球和管子在山上开车旅行,试图让气球穿过管子。由于我在较高的海拔,压缩气球内分子的压力较小,导致气球的大小和体积增大。我仍然可以让气球通过管道,但我必须施加更大的力,因为它现在占据了更多的体积,对管壁产生了更多的阻力。压降随静压的减小而增大。 适用于大气下测量流量计 理解静压和压降之间的这种关系将帮助您为您的次大气应用程序选择合适的质量流量装置。我们网站上的产品说明书提供了Alicat质量流量计和控制器在大气压力下的压降。假设我们需要找到一个可以测量的气体质量流量计最多500 sccm半个大气(½atm)的压力(约7.4 psia)。在我们之前的文章中,我们看到500年sccm成为1000年ccm½atm。由于我们的设备在默认情况下是为质量流量而不是体积流量设置大小,所以您需要增加设备的大小来适应增加的气体体积。 解决方案是选择一个1000-sccm设备(Alicat part number M-1SLPM-D),而不是500-sccm设备(M-500SCCM-D),然后请求一个定制范围,质量流量为500 sccm,体积流量为1000 ccm。这两种仪器在1atm处的全量程压降均为1psid。½atm, m – 500 – […]

  • BASIS™质量流量控制器为OEM和流程使用提供可靠的气体流量控制

    紧凑的单位提供快速,准确的流量控制 Alicat增加了一条新的质量流量控制器生产线,专门用于原始设备制造和过程集成。BASIS系列OEM气体质量流量控制器是Alicat最小的足迹仪器,提供快速、准确的气体流量控制,经济、易于集成。BASIS系列OEM气体质量流量控制器适用于OEM气体分析仪、生产线上的自动化气体混合,以及任何需要基本质量流量控制的地方。 库存已备,可以根据评估订单快速发货,所有的基础设备都可以在70毫秒内精确控制流程。一个100毫秒的控制响应可以使基对上游波动作出实时反应。nist -可跟踪的精度为+/-(读数的1.5% + 0.5%原尺寸)。 基础可与下列多种气体校准:空气,Ar, CO2, N2, O2, N2O(可通过RS-485选择);他,H2也可在单一气体单位。双通信- RS-485串行和0-5 Vdc模拟-平均基可以建立到一系列终端用户产品。对于过程应用,模拟和数字反馈的可用性允许PLC和PC控制选项。 艾里卡特Alicat提供先进的质量流量计、质量流量控制器、压力控制器、压力传感器解决方案。 更多产品信息和资讯,欢迎浏览知识库、行业应用和新闻博客。 如需查看或下载产品说明书,请点击Alicat文件中心。

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