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涡街流量计的检测原理

本文章主要介绍了:涡街流量计的检测原理,涡街流量计压损计算,科隆涡街流量计测量范围,涡街流量计的检测原理等信息

LUGB-50涡街流量计说明
本产品具有LCD液晶表头显示,实时温度、实时压力、瞬时流量、流量累计,有温度、压力补偿功能。
一、技术参数:
1.测量介质:液体、气体、饱和蒸汽、过热蒸汽。
2.精度等级:液体±1.0%,气体(蒸汽)±1.5%,插入式±2.5%。
3.工作压力:1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa,6.4MPa。
4.介质温度:普通型-40~150℃中温型-40~250℃高温型-40~350℃。
5.输出信号:三线电压脉冲,低电平0~1V,高电平>4V,占空比50%;二线制标准电流4~20mA;三线制标准电流0~10mA。
6.工作环境:-35℃~+60℃,湿度≤95%RH。
(涡街流量计的检测原理)

(4)采用隔爆型流量传感器时,绝对不能在通电状态下在现场打开仪表设备外壳,在检修时要注意保护外壳,尤其是隔爆接合面不能受损伤。
(5)应定期将检测元件从管道中取出,用酒精或汽油进行清洗。
天津迅尔仪表为您解答:
1、涡街流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电。
2、保持过滤器畅通。过滤器被杂质堵塞,可以从其入口、出口处压力表读数差的增大来判断出,出现堵塞及时排除,否则,会严重降低流量。
3、对于大流量贸易结算计量,为保证流量计的精确度,流量计必须经常校验。现场应配备在线校验设备,或配备可移动式校验装置,虽然一次性投资较大,但从长远经济利益考虑是值得的。
(涡街流量计的检测原理)

?;一次部分 流通管 涡街发生体 漩涡传感器 二次部分 信号处理系统;应对工艺要求的宽量程比: 常见10~80:1的量程比,应对大范围流量变化的测量需求 维护量小,直至免维护: 可设计成无传导孔/隙的结构,无可动部件,在脏污流体流量测量中,维护周期长,甚至免维护 设计、安装简洁易行 仅需一次元件的布置设计、安装,无需导压管、阀组、保温伴热等辅助装置的设计/安装 安全 无类似导压系统的易泄漏环节,更可设计为无密封垫结构,大幅度降低泄漏风险 高精度 相对误差的标注,误差不因流量小而增大 ;现象一:示值稳定,趋势清晰,但误差明显 分析:DCS中设置、组态错误。 开方运算为最常见错误,也常见温压换算公式、密度查询公式错误,修正错误即可。 ;现象二:开车时,示值为零,工艺正常时,测量正常;但在正常生产中,流量稍小就回零,流量大时,测量正常 分析:流量计测量下限高于开车时的小流量,问题在于:流量计口径规格偏大,或流量计自身下限偏高。 调高灵敏度可降低下限,但很可能发生无流量、有示值的情况发生,原因在于:高灵敏度下,干扰被误识为涡街信号,应换装更小口径规格产品,以增强流量信号,但可能引发问题现象三 因此,更换具有更低测量下限的产品是更好的解决方法。 ; 现象三:流量大时,误差严重,甚至发生体/传感器断裂 分析:涡街的稳定性随流速升高呈现稳定性变差的趋势,如不能有效抑制,将产生漏计漩涡个数的情形,即“漏波”现象,常见流量超上限后,流量越大、示值越小的“倒走”现象,呈现超常误差,更大的风险在于传感器/涡街发生体断裂。 在此,首先必须解除涡街发生体及涡街传感器的断裂风险,必须更换更大口径规格,但易引发现象二。 因此,更换具有更高测量上限的产品是更好的解决方法。 ;现象四:无流量,有示值;调整后,零点稳定,但有流量,也无示值 分析:无流量时,涡街流量计输出的是干扰信号,通过降低灵敏度舍弃干扰,可使流量计归零,但如干扰信号的强度高于最大流量的涡街信号,意味着:舍弃干扰的同时,流量信号也完全被舍弃,流量计不可用。 ;现象五:示值波动异常,误差大 分析:直管段不足、安装偏心过大、大尺寸异物挂/附、气液共存等破坏卡门涡街的产生条件,流量计将乱流、杂乱漩涡误识为涡街信号;现象六:流量变化,而示值基本不变,或变化混乱,已不能反应流量变化趋势 分析:振动干扰、电磁干扰信号强度超越最大流量下的涡街信号强度,流量计输出的是干扰信号频率,与涡街频率无关,因而与流量无关;问题的严重程度 现象一~现象六,依次递增 问题的总结分析 非涡街流量计问题 现象一 测量上限不足带来的问题 现象三 测量下限过高带来的问题 现象二、现象四、现象六 安装及流体条件带来的问题 现象五;?;首要的事项,是根据工艺要求选择正确的口径规格,以得到满足工艺要求的测量范围,即足够的测量限 涡街流量计为速度式流量计,应采用工况流速进行测量范围的性能核算及审查。 ;关于测量下限的核算 流量低于下限,最好的结果是示值为零,与其他模拟式流量计不同,已不能反应流量趋势,而非精度下降!因此必须留出足够的下限余量。 代表小流量的是低频信号,而非微弱信号,因此,常用的“小信号截除”稳定零点的措施对涡街基本无效。 涡街的测量下限通常由下列四个因素共同制约,实际下限必须取四个因素决定的最差值,最差值通常源于抗振性能的限制,因此表现出“涡街最怕振动”的共识;?;安装条件的审核 谨慎审核制造商要求的直管段需求 由于缺乏试验数据及各产品结构差异,许多制造商照搬GB/T2624.2-2006之前的孔板直管段需求,制造商制造商提出的直管段需求或许已经过低。 不足的直管段,轻则导致漩涡强度不稳定,产生难以接受的误差;重则不能产生卡门涡街,连流量趋势也不能反映。 避免不满管的安装位置 液体不满管,可能导致传感器不能拾取涡街信号,产生难以接受的误差,甚至连流量趋势也不能反映。 气体管线下部存有液体时,气体产生的涡街致使液体飞溅,产生的干扰往往远超气体涡街信号强度,致使流量趋势也不能反映。 ;须谨慎考量的创新 大口径/低流速的应用问题 由于K系数与涡街流量计流通管内径呈反比,对于相同流速,呈现口径规格越大,涡街频率越低的规律,在选用DN200及以上口径规格的满管式涡街流量计时,可能出现涡街频率与流速波动频率相近甚至相同的情形,致使涡街频率无法正确识别,产生难以接受的测量误差,这种情形出现的概率随口径规格的增大及流速的降低而升高,因此更易出现在大口径液体检测的应用之中,这正是大多数制造商不生产DN300以上规格满管式涡街流量计的真正原因。 自带压力检测的问题 由于涡街流量计流通管内部流场呈现剧变的流场,依据伯努利方程即可判定:在涡街本体管壁上取得的压力,与真实的管道静压必定存在明显差异,并且,其差值与流体的流量/密度/粘度等特性密切
(涡街流量计的检测原理)

(涡街流量计的检测原理)

◆流量测量范围正常测量流速范围雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s;液体0.5~7m/s
正常测量流量范围液体、气体流量测量范围见表2;蒸气流量范围见表3
◆测量精度1.0级1.5级
◆被测介质温度:常温–25℃~100℃
◆高温–25℃~150℃-25℃~250℃
◆输出信号脉冲电压输出信号高电平8~10V低电平0.7~1.3V
◆脉冲占空比约50%,传输距离为100m
◆脉冲电流远传信号4~20mA,传输距离为1000m
◆仪表使用环境温度:-25℃~+55℃湿度:5~90%RH50℃
◆材质不锈钢,铝合金
◆电源DC24V或锂电池3.6V
◆防爆等级本安型iaIIbT3-T6
(涡街流量计的检测原理)

体积庞大;(2)被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大;(3)不适用于高、低温场合;(4)大部分仪表只适用于洁净单相流体;(5)产生噪声及振动。应用概况:容积式流量计与差压式流量计、浮子流量计并列为三类使用量比较大的流量计,常应用于昂贵介质(油品、天然气等)的总量测量。工业发达***近年PD流量计(不包括家用煤气表和家用水表)的销售金额占流量仪表的13%~23%;我国约占20%,1990年产量(不包括家用煤气表)估计为34万台,其中椭圆齿轮式和腰轮式分别约占70%和20%。超声流量计编辑本段超声流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,近年来它是发展迅速的一类流量计之一。优点:(1)可做非接触式测量;(2)为无流动阻挠测量,无压力损失;(3)可测量非导电性液体,对无阻挠测量的电磁流量计是一种补充。缺点:。阿勒泰横河电磁流量计品牌阿勒泰横河多变量型涡街流量计品牌。
(涡街流量计的检测原理)

主要生产流量仪表,液位仪表、校验仪表等产品,百感公司研发人员以多年的生产及实简经验特别向客户推出插入式电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。在管网供水中,越来越多的流量计用于大用水户计量、区域计量系统中,以减少漏失率。实现在管网中的漏耗监控,需要对用水量较低的夜间进行监测。插入式电磁流量计可以提供双向的高精度测量,是漏损检测的理想流量计。同时。
(涡街流量计的检测原理)

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