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涡街流量计新市场报价

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涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关,式中:为旋涡的释放频率,单位为Hz;v为流过旋涡发生体的流体平均速度,单位为m/s;d为旋涡发生体特征宽度,单位为m;St为斯特劳哈尔数(Strouhalnumber),无量纲,它的数值范围为0.14-0.27。St是雷诺数的函数,当雷诺数Re在范围内,St值约为0.2。在测量中,要尽量满足流体的雷诺数在,此时旋涡频率。由此,通过测量旋涡频率就可以计算出流过旋涡发生体的流体平均速度v,再由式可以求出流量q。
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(1)设计时已经考虑到蒸汽变为过热状态,或处于何种状态难以确定,或有时是过热状态有时是饱和状态,所以采用温压补偿,则上述相变对测量结果无影响。
(2)设计时按饱和蒸汽考虑,而且采用压力补偿,则上述相变将带来较小的误差,即过热蒸汽温度同饱和蒸汽温度之差所对应的密度差造成的补偿误差。
(3)设计时按饱和蒸汽考虑,但采用温度补偿,即将过热蒸汽温度当作饱和温度去查密度表,一般会引起较大误差。
解决以上问题有以下三种方法:
(1)将总蒸汽流量计安装在减压阀前,由于上述蒸汽未经减压,不存在相变问题,所以将流量计安装在减压阀之前,按饱和蒸汽补偿方法处理,可保证测量精确度。
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1、工业供热中蒸汽流量计的发展与现状
目前,我国热电联产集中供热已经成为工民用热主要热源,在工业发达地区随处可见一条条供热管道,一些热电企业可向300500户企业供热,单线供热管道长度30km-40km常熟某热电厂三条主线长度已超100km,所有管线长度已超350km,用户达400家,管网运行管损10%左右。
(1)大口径远距离输送。比如:DN400—DN800管径输送距离在8-30km,有的区域网间管线甚至达到40km输送管
(2)运行方式多为远距离、偏离设计工况的运行方式比如:低负荷或超负荷运行
(3)商业结算表计大部分采用涡街流量传感器居多,按质量流量计量
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(8)可针对不同对象选用相应的旋涡检测技术。
压缩空气流量计局限性:
(1)压缩空气流量计不适用于低雷诺数(Ren≤2×104)测量,在高黏度、低流速、小口径情况下应用受到限制。
(2)管道有振动的场所应选用耐振检测方式的仪表。
(3)旋涡分离的稳定性受到沈速分布畸变和旋转流的影响,应根据上游侧不同形式的阻流件配置足够长的直管段,一般可参照节流式差压流量计的直管段长度要求安装。
(4)与涡轮流量计相比,仪表系数较低,分辨率低,且口径越大越低,一般应用于中小口径(DN25~DN300)。
(5)仪表在脉动流、混相流中应用尚缺试验数据。
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摘要:随着生产对能耗成本核算的要求越来越高,蒸汽的准确计量也越来越重要。由于蒸汽的来源复杂,其压力、温度变化范围也较大,造成蒸汽的密度变化也较大。采用高压涡街流量计进行测量累积,仪表本身不能自动补偿工况所带来密度变化,这就给蒸汽计量误差带来了较大的影响。主要针对上述出现的问题,阐述了高压涡街流量计在蒸汽测量时如何利用DCS准确地计算出蒸汽的密度,从而达到准确计量的目的。
蒸汽是工矿企业使用***为广泛的二次能源,其测量的准确性对节约能源、成本核算、提高经济效益等有着重要意义。目前,蒸汽的测量主要采用高压涡街流量计、孔板流量计,然后通过二次表和温度、压力变送器进行温压补偿计算出质量。虽然测量流量的仪表种类繁多,但大多数以体积测量为主,而蒸汽在日常贸易交接、能耗统计中以质量计量为准,这就要求准确地将体积流量转换成质量流量。在实际测量蒸汽流量计时,往往现场工况与设计工况不相符,蒸汽的工况变化对测量影响较大,蒸汽的密度随着温度、压力的变化而变化。
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②口径越大,分辨率越低,一般满管时流量计用于DN400以下。
③流体温度太高时,传感器还有困难,一般流体温度≤420℃。
④当流体有压力脉动或流量脉动时,示值大幅度偏高,影响较大,因此不适用于脉动流。
(3)节流式差压流量计优点
①节流式差压流量计中的标准孔板结构易于复制,简单牢固,性能稳定可靠,价格低廉。无需实流校准就可使用,这在流量计中是少有的。
②适用范围广泛。既适用于全部单相流体,也可测量部分混相流,如气固、汽液、固液等。
③高温高压大口径和小流量均适用。
④对振动不敏感,抗干扰能力特别优越。
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8、用于脏物流体时(特别是口径再25mm以下的依表),应在仪表入口处加装过器;当需要经常冲洗时,需设置冲洗配管或采用两台变送器并联安装,以便切换检修;当被测液体中可能混有铁磁杂质时,应在仪表入口处加装磁过滤器,当仪表前装有泵、调节阀等设备而距离又较近会引起流体压力波动时,应在仪表前设置缓冲罐;流体有逆流的情况下,应设置止逆阀;被测液体介质混有较多气体时,应设置消气器。
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