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质量流量控制器术说明书

质量流量控制器和质量流量计

使用说明书

1、特点及应用领域

质量流量控制器(MassFlowController缩写为MFC)用于对气体的质量流量进行精密测量和控制。

质量流量计(MassFlowMeter缩写为MFM),用于对气体的质量流量进行精密测量。

S49系列质量流量控制器和质量流量计特点:

R

*采用主体不锈钢(316L)结构,与气体接触部份采用铁素体高耐侵蚀软磁不锈钢、VITON、聚四氟乙烯等

*适用于各类侵蚀性气体

*气体流量不因温度、压力的转变而失准

*高精度*重复性好

*响应速度快、软启动、稳定靠得住

*低压降

*工作压力范围宽(可以在高压或真空条件下工作)。

*操作利用方便,可任意位置安装

*便于与计算机连接实现自动控制。

S49系列质量流量控制器和质量流量计主要应用领域:

*半导体制造行业的气体流量控制

*分析仪器设备的气体计量与控制

*各类形式的真空镀膜设备

*环境检测与分析设备

*化工、石化、食物行业气体流量监测和控制

*特种材料表面处置装置与燃烧控制

*混气配气系统和泄漏探测系统等

2.S49系列质量流量控制器和质量流量计型号

本产品采用中华人民共和国电子行业标准SJ/T10583-94和SJ37所规定的通用技术条件及命名方式。

其中:

S49-33/MT型为高精度质量流量控制器

S49-33A/MT型高精度质量流量计。

S49-33M/MT型为普通型质量流量控制器

S49-33BM/MT型普通型质量流量计。

质量流量计主要精准测量气体流量,质量流量控制器不但具有质量流量计的功能还具有自动控制气体流量的功能。

执行Q/XCHBY001-2003企业标准

3.主要技术指标

质量流量计和质量流量控制器出厂通常常利用氮气(N2)标定。

质量流量的单位规定为:

SCCM(标准毫升/分);

            SLM(标准升/分)

标准状态规定为:

温度---(0℃);

气压—101325Pa(760mmHg)

(FullScale):

表示满量程值

表1S49-33/MT型﹑S49-33M/MT型质量流量控制器技术指标

编号

项目

S49-33/MT

S49-33M/MT

1

流量规格

(0~5,10,20,30,50,100,200,300,500)SCCM

(0~1,2,3,5,10,15,20,30)SLM

2

调节阀类型

电磁调节阀

3

调节阀静止位置

常闭

4

准确度

±1%(5sccm~10slm)

±2%

5

线性

±~%

6

重复精度

±%

7

响应时间

(1~10)sec

8

工作压差范围

~Mpa10~30L~Mpa

9

耐压

3Mpa﹑10Mpa

10

工作环境温度

5℃~45℃

11

材料

不锈钢316L

12

标准密封材料

Viton﹑EPDM,或其他

13

漏率

﹤2×sHe

14

接头

Ф6mm,1/4″Swagelok,1/4″VCR,或其他

15

输入输出信号

0V~+V

(输入阻抗大于100K,输出电流不大于3mA)

16

电源

+15V50mA

-15V200mA

17

外形尺寸mm

134×134×38

18

重量kg

表2.S49-33A/MT﹑S49-33BM/MT型质量流量计技术指标

编号

项目

S49-33A/MT

S49-33BM/MT

1

流量规格

(0~5,10,20,30,50,100,200,300,500)SCCM

(0~1,2,3,5,10,15,20,30)SLM

2

准确度

±1%

±2%

3

线性

±~%

4

重复精度

±%

5

响应时间

1~4sec

6

气压降

7

耐压

3MPa﹑10MPa

8

工作环境温度

5℃~45℃

11

材料

不锈钢316L

12

标准密封材料

Viton﹑EPDM,或其他

13

漏率

﹤2×sHe

14

接头

Ф6mm,1/4″Swagelok,1/4″VCR,或其他

电源

+15V50mA-15V50mA

11

外形尺寸mm

134×134×38

134×134×38

12

重量kg

1

1

 

注意:

S49系列质量流量控制器,质量流量计分不同的流量范围,供用户选择,也可按照用户提出流量定制。

 

4.工作原理

图一热式质量流量计的工作原理图

质量流量计由流量传感器,分流器通道和流量放大电路等部件组成;在质量流量计的基础上,再加上调节阀门和PID控制电路就组成了质量流量控制器。

流量控制器利用流动流体传递热量改变测量毛细管壁温度散布的热传导散布效应而制成,即热散布式流量计(ThermalProfileFlowmeter)。

采用毛细管传热温差量热法原理测量气体的质量流量,可以不受温度和压力的影响。

将传感器测得的流量信号进行放大,然后与设定的电压进行比较,用所得的差值信号去驱动控制调节阀门,闭环控制流过通道的流量使之与设定的流量相等。

分流器在主通道和毛细管间产生层流,控制器输出的流量检测电压与流过通道的质量流量成正比, 满量程流量检测输出电压为+5V。

质量流量控制器的流量控制范围是(5~100)%(量程比为50:

1),流量分辨率是%。

控制操作一般在MT-50系列流量显示仪上进行。

当设定与“内”设相连时,由流量显示仪上的设定电位器控制流量。

当与“外”设相连时,由用户提供的外部0~+5V电压控制流量。

在流量显示仪的显示面板上设置有三位阀门控制开关,当置于“阀控”时,则按设定电位器的数值自动控制流量,当置“关闭”位时,阀门关闭;当置“清洗”位时,阀门开到最大,以便气路清洗,或作为流量计利用。

在做流量计使历时,流量检测电压的输出值最大可能达到+10V以上,不过要注意,当流量超过满量程(+5V)后,流量检测电压与通过的实际流量不成线性对应关系。

清洗时,流量显示不准确,还可能出现流量增大显示反而减小的异样现象,但不会对流量计本身造成损伤。

(参考流量显示仪的利用说明书)

5.安装和接线

S49系列质量流量控制器外形及安装尺寸如图二所示

 

图二S49系列质量流量控制器外形及安装尺寸

入口和出口气路接头形式

可以按照用户的不同需求,选用两种类型:

1.双卡套(Swagelok);

a.Φ6mm;b.Φ3;c.Φ1/4″;d.或其他

a.Φ1/4″;b.Φ3/8″

连接方式如图三,图四所示

图三双卡套接头的连接方式

注意:

按上图所示安装接管时,在装上前卡套、后卡套、螺母后,先用手将螺母与接头拧紧,再用板手拧紧,以保证不漏气。

注意应利用双扳手操作,用一只扳手卡住接头不动,用另一只扳手旋转螺母。

特别是在拆卸时必需利用双扳手操作,不然会引发接头松动,影响密封。

图四VCR接头的连接方式

质量流量控制器连接电缆接口

S49系列质量流量控制器的电缆接线插头,主要采用DB-15-pin针型接口和DB-15-hole孔型接口两种。

其接线方式见图所示。

设定(0~+

空脚

-15V

+15V

0电平

外调零

清洗

流量检测(0~+5V)

-15V

+15V

+15V

-15V

空脚

关闭

电源地(GND)

阀控

空脚

大地(Earth)

空脚

空脚

OV(EO)

8

15

7

14

6

13

5

12

4

11

3

10

2

9

1

图五DB-15-pin针型接口配线图

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

 

外调零

设定(0~+

流量检测(0~+5V)

大地(Earth)

0电平

阀控

0V(EO)

电源地(GND)

+15V

-15V

-15V

+15V清洗

-15V关闭

-15V

+15V

空脚

空脚

空脚

 

 

图六DB-15-hole孔型接口配线图

注意:

S49系列质量流量计接线与上述接线只是少了“阀控”和“设定”两根线

其它完全相同。

与计算机的连接方式

a.通过流量显示仪与计算机(或其它外部信号)的连接方式,见图7。

图七通过流量显示仪与计算机的连接

质量流量

控制器

质量流量计

流量显示仪

连接电缆

流量检测

外设

零电平

阀控

A/D转换输入

信号地

D/A转换输出

信号地

+15V

关闭

-15V

清洗

计算机

或PLC

(注意:

质量流量计无阀控线和设定线)

内设

设定

阀控制

 

若要检测流量输出信号(0V~+5V)时,将线引至显示仪外控信号插座的“流量检测”和“0电平”线上即可,也可直接与计算机的模数(A/D)转换器连接,+输出电压对应MFC满量程额定流量值。

流量检测输出电流≤3mA。

b.流量计直接与计算机连接的接线方式,见图8。

图八直接与计算机连接的接线方法

质量流量

控制器

质量流量计

流量检测

设定

零电平

阀控

A/D转换输入

信号地

D/A转换输出

信号地

+15V

关闭

-15V

清洗

计算机

或PLC

(注意:

质量流量计无阀控线和设定线)

阀控

+15V

-15V

0V

0V(E0)

+15V

-15V

电源

COM

0~+

0~+5V

 

MFC/MFM直接与计算机连接,需要用户自己提供±15V电源(如用于复杂电气环境,要求电源抗干扰能力要强);

具体连接方式:

*将“设定流量”线与D/A端子相连

* 将“流量输出”线与A/D端子相连

*将“信号零线”与A/D,D/A卡中的信号地相连

*地(GND),0V(E0)别离引线,与±15V电源的地相连

*±15V线别离连接到电源的+15V,-15V端子上

*阀开关接到控制阀门开继电器的一端,控制阀门开的继电器另一端接到电源的+15V上;

*阀开关接到控制阀门关继电器的一端,控制阀门关的继电器另一端接到电源的-15V上

注意:

如采用特殊接线,两个继电器同时动作时,可能致使电源短路,损坏设备,因此,要注意不能两个继电器同时动作。

零点的调节

用户在利用的进程当中,有可能发生零点偏移,可进行零点偏移的调节。

零点的调节可以两种方式进行调节。

**。

当与我公司生产的显示仪配套使历时,可通过显示仪面板上的调零电位器调零,叫做外调零。

但要注意外调零的调节范围比较小。

**一种可以从流量控制器上的调零孔进行调节,叫做内调零。

调零孔、调零电位器的位置如图九所示

线性

增益

内调零

调零

 

图九调零电位器位置示意图

注意:

**调零时流量控制器中不得通气。

**调零必需在开机预热15分钟以后进行,以待流量计零点的稳定,方可进行。

**除调零电位器外,不得轻易调整其它电位器。

**若遇到较大的零点偏移,必需用内调零,才能解决。

6.利用方式和操作步骤

S49-33/MT质量流量控制器的利用方式和操作步骤(结合MT-50系列流量显示仪)

开机前的准备工作

用我公司提供的电缆线将质量流量控制器(计)和流量显示仪连接。

选择设定信号的来源,信号的来源可选择内部和外部,选择设定信号来源的接口设在流量显示仪的后面板上,若是将设定端子与内设相连时,从流量显示仪上取得设定信号。

若是从其他设备上取得设定信号,则由外部信号设定流量。

开机操作

接通电源后,先预热15分钟,待零点稳定后再通气工作。

最佳操作方式:

通电后,将阀开关置“关闭”位并将设定电位器调到零,再开气。

待零点稳定后,将阀开关转置“阀控”位,然后再将设定流量调到您需要的值,实际流量跟踪设定值而改变。

清洗与关闭功能

欲用气体吹洗管路,可将阀开关置为“清洗”位,清洗时的流量可达该控制器额定满量程流量的几倍至几十倍。

若是不通气,也可按照需要抽真空以排除MFC内部及其上游残余气体。

然后将阀关闭,再开气,并转到“阀控”位工作。

注意“清洗”后,不得直接转置“阀控”位。

流量检测和与计算机A/D转换器的连接

若用户检测流量输出信号(0~+5V)时,将线引至外控信号插座的“流量检测”和“0电平”线上即可,也可直接与计算机的模数转换器连接,+输出电压对应MFC满量程额定流量值。

参考图8,9。

注意,流量检测输出电流不大于3mA。

阀控功能

当阀开关置于阀控位时,用户也可通过外控信号插座上的“阀控制”线控制阀门,,当阀控线接+15V时,阀门关闭;当阀控线接-15V时,处于清洗状态;当阀控线悬空时,阀门处于自动控制状态。

参见MT-50流量显示仪的利用说明书。

关机断电源后,流量自动载止。

推荐先关气,后断电源。

7注意事项

利用气体必需净化,无尘液体和油污。

必要时须在气路中加装过滤器、干燥器等。

利用侵蚀性气体问题

控制器通道采用的材料为:

SUS316L(00Cr17Ni14Mo2),Viton,氟橡胶等耐蚀材料。

在用户系统无水汽、无尘、勤清洗、利用适当的条件下,可以用于控制一般的侵蚀性气体。

利用强侵蚀性气体和有机溶剂气体时(如NH3,BBr3)等,应在定货时声明,所有密封材料都要作相应改变。

安装位置问题

本控制器安装时最好维持安装面水平,但对位置并非特别敏感,可以任意位置安装,非水平位安装时若发现零点偏移,可调整零点后再工作。

若是用户定货时注明安装位置,我厂也可按照用户的安装位置进行标定后出厂。

注意工作压差

要特别注意工作介质的气压,应注意使控制器进出气口两头的工作压差维持在指标范围之内。

特别是在高压下工作时,气压差过大,流量将无法关闭或调小。

在利用大流量的质量流量控制器时,要注意适当加粗管道和减小气源内阻,若工作压差小于要求值,有可能流量达不到满量程值。

阀口密封问题

质量流量控制器的电磁阀是调节阀,不是截止阀,不能当截止阀用,用户应另配截止阀。

特别是用户若是利用的是侵蚀性气体,通常应该在质量流量控制器进出气口各加装一个截止阀,以保证安全。

标定和不同气体的换算

本控制器出厂用氮气(N2)标定,用户利用其它气体时,需在定货时特别申明或也可以通过附录一的转换系数进行换算,将质量控制器显示出的流量读数,与某利用气体的转换系数相乘,即得该被测气体在标准状态下的质量流量。

若是用户利用混合气体,可以通过附录二介绍的方式,计算出混合气体的转换系数。

8.故障判断和处置

表4故障判断和处置一览表

序号

故障现象

故障可能原因

处理方法

1

开机后,

无气流流过

 

气源未开,气路不通

接通气源,开通气路

阀控开关关闭

将阀开关置于“阀控”位或“清洗”位

无设定信号

检查设定电位器和“内外”设定开关的状态等

过滤器堵塞

*更换过滤器

调节阀故障

检查阀线包是否断,*清洗调节阀

电路故障

*维修电路

2

开机不通气的情况下,流量检测不正常

零点偏差

调整调零电位器

电源故障

*检查±15V电源等

传感器故障

*更换传感器

运放或其他电路故障

*更换运放,维修电路

 

3

在阀门关闭的情况下,仍有较大的流量流过

入口气压过高,进出气口之间的压差超过额定值

适当降低输入气压,减小气压差

阀门污染

清洗阀门,更换密封件

调节阀故障

重新调整调节阀

4

流量显示不能达到满量程度

气压降低于额定值

提高入口气压

通道堵塞

*清洗FMC通道

设定电压低于

检查设定电压

其它电路故障

维修电路

续表4故障判断和处理一览表

5

气流控制不稳定

气源压强太低或不稳

提高气源气压,稳定气源压强

气源内阻过大

降低气源内阻(大流量时要注意开大阀门,加粗管道,以至并联气瓶。

提高气源供气能力)

电路或调节阀故障

*维修调整

6

使用高频源时流量控制器受干扰

供电系统的地线和零线连接或机壳接地有问题

检查接地系统,注意一点接地

信号参考端连接问题

检查信号连接线

空间干扰

适当屏蔽,远离干扰源,选用屏蔽线

7

实际流量与显示流量不一致

显示器量程或单位与控制器不匹配

*重调显示器

控制器通道被污染,引起流量精度发生偏差

*对控制器进行清洗标定

流量计零点

*更换传感器,维修电路

8

设定为零时仍有流量流过

调节阀漏气

*维修调节阀

流量计零点偏负

将流量计零点为零或偏正

9

通道有很大气流流过,而输出无流量显示

传感器堵塞

*维修更换传感器

气源有粉尘,应在通道前加装过滤器。

若使用硅烷等特殊气体,应注意管路的密封性和气源干燥。

电路故障

*维修电路

10

不通气时,发现零点不稳,或零点长时间慢漂移

传感器故障

*更换传感器

[注意]标*号的处置项目,应由专业维修人员修理,或送回本公司修理。

九、气体质量流量转换系数

附录一.气体质量流量转换系数:

气体

比热(卡/克℃)

密度(克/升0℃)

转换系数

空气Air

氩气Ar

砷烷AsH3

三溴化硼BBr3

三氯化硼BCl3

三氟化硼BF3

硼烷B2H6

四氯化碳CCl4

四氟化碳CF4

甲烷CH4

乙炔C2H2

乙烯C2H4

乙烷C2H6

丙炔C3H4

丙烯C3H6

丙烷C3H8

丁炔C4H6

丁烯C4H8

丁烷C4H10

戊烷C5H12

甲醇CH3OH

乙醇C2H6O

三氯乙烷C2H3Cl3

一氧化碳CO

二氧化碳CO2

氰气C2N2

氯气Cl2

氘气D2

氟气F2

四氯化锗GeCl4

续表1.气体质量流量转换系数表

气体

比热(卡/克℃)

密度(克/升0℃)

转换系数

锗烷GeH4

氢气H2

溴化氢HBr

氯化氢HCl

氟化氢HF

碘化氢HI

硫化氢H2S

氦气He

氪气Kr

氮气N2

氖气Ne

氨气NH3

一氧化氮NO

二氧化氮NO2

一氧化二氮N2O

氧气O2

三氯化磷PCl3

磷烷PH3

五氟化磷PF5

三氯氧磷POCl3

四氯化硅SiCl4

四氟化硅SiF4

硅烷SiH4

二氯氢硅SiH2Cl2

三氯氢硅SiHCl3

六氟化硫SF6

二氧化硫SO2

四氯化钛TiCl4

六氟化钨WF6

氙气Xe

附录二气体质量流量转换系数利用说明

质量流量控制器/质量流量计出厂时一般用N2标定,实际利用中若是是其它气体,必要时可进行读数修正。

方式是以流量显示仪的流量乘以流量转换系数。

如是单组份气体,其转换系数可在我厂产品技术说明书查得;若是多组份气体(假定由n种气体组成),请按下列公式计算其转换系数C:

大体公式:

C=p(Cp)

其中:

p为气体的密度

Cp为气体的定压比热

N为一固定系数(与该气体的组份有关)

对于混合气体:

N=N1(ω1/ωT)+N2(ω2/ωT)+…+Nn(ωn/ωT)

导出公式:

其中:

ω1……ωn为相应气体的流量

ωT…………为混合气体的流量

ρ1……ρn为相应气体的密度(数值见附录一)

Cρ1……Cρn为相应气体的定压比热(数值见附录一)

N1…………Nn为相应气体的分子组成系数,取值见下表.

气体分子构成

举例

N取值

单原子分子

ArHe

双原子分子

CON2

三原子分子

CO2NO2

多原子分子

NH3C4H8

说明:

配合MT-50系列流量显示仪,实现对气体的测量及控制。

配合MT-60系列流量积算仪,对气体的瞬时流量和积累流量进行计量。

配合MT-51系列数字式流量显示控制仪,可以实现RS-232C,RS-485与计算机的连接,同时,还可以实现计算机对流量计的自动控制,实现网络化的自动控制。

 

一、特点及应用领域··········································1

二、S49系列质量流量控制器和质量流量计型号··················2

3、主要技术原理············································2

4、工作原理················································5

五、安装和接线··············································6

六、利用方式和操作步骤·····································14

7、注意事项···············································15

八、故障判断和处置·········································17

九、附录:

气体质量流量转换系数······························19

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