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涡街流量计常数跟量程

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(涡街流量计常数跟量程)

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液体(m3/h)
气体(m3/h)
蒸汽(m3/h)
1500-11500
1330-11440
这方面的原因主要同问题①、③有关。满度频率相差不多的使得指示临时不准,实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性又影响了参数的最终确定,最终通过重新标定结合相互比较确定了参数,解决了这一问题。涡街流量计装置方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响丈量精度,这方面的原因主要同问题①有关。比方:传感器前面直管段明显不足,由于FIC203不用于计量,仅仅用于控制,故目前的精度可以使用相当于降级使用。涡街流量计安装点的上游较近处若装有阀门,不时地开关阀门,对流量计的使用寿命影响极大,非常容易对流量计造成永久性损坏。流量计尽量避免在架空的非常长的管道上安装。这样时间一长后,由于流量计的下垂非常容易造成流量计于法兰的密封泄露,若不得已装置时,必需在流量计的上下游2D分别设置管道紧固装置。
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一般流量计前后的变径都是为了适应流量计,为了满足流量计的测量范围,使流量计的测量度达到。比如说介质不满管、流量偏高或偏低、都可以通过缩径或扩径来使其达到流量计的要求。但前后变径必须要注意留好足够的直管段,否则流量计的精度不但不会提升,反而会下降。传统的流体整流器经长期的研究与实践已趋于成熟,它一般采用阻隔体分隔流道来调整管道内的速度分布,以达到整流的目的;这一类整流器主要用于实验室和流量标定系统。但这种方法易引起污物堵塞和增加阻力损失,所以在工业管道上很少采用。
涡街流量计由于其的性能,一直受到人们重视,并己到了广泛的应用,但仍有两个方面的问题困扰着人们,一是由于仪表上游管道阻流件的干扰,流场发生畸变,影响旋涡正常拨离。为了克服流场扰动,仪表前需要配装较长直管道(一般为15~40倍的工艺管内径的长度),而在实际现场是很难满足的。二是,涡街流量计主要特点之一是量程宽,一般在10:1左右,应该说这样宽的测量范围应属比较优良的性能,但在实际工业应用中,流量远低于仪表的上限值,小流量又往往会低于仪表的下限值,一些仪表经常工作在下限流量附近,造成仪表的计量准确度下降,这时信号较弱,仪表的抗干扰能力也下降。为了测量小流量,人们往往采用内腔形状为园台的传统变径管,经过缩径提高测量处的流速。使涡街流量计工作在正常流速范围内,但这种变径方式,结构尺寸大(一般长度为工艺管内径的3~5倍),同时,由于流体流经变径管,在变径处产生大量旋转流团,增大局部阻力损失,也使流场发生畸变。所以必须在变径管与仪表之间加装大于15倍工艺管内径长度的直管道进行整流,且增加了沿程阻力损失(如图1所示),这种方法增加施工成本,也给加工、安装带来不便。
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6.防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。
涡街流量计当流体通过螺旋形导流叶片组成的旋涡发生体后,流体被迫绕旋涡发生体中心剧烈地旋转,形成旋涡流。旋涡流加速,沿流动方向经缩径段,流动强度增强。当旋涡流进入扩散段后,在导流体回流的作用下,该旋涡产生二次旋转运动,即旋涡进动。二次旋涡进动的频率与流量成正比。当流量计设计得当时,在很宽的流量范围内,旋涡的频率与流量成线性关系。该频率由压电传感器检测,由流量积算仪进行运算和处理。
涡街流量计技术参数:
1流量计规格、基本参数和性能指标(见表1)
1.6;2.5;4.0
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2)量程范围宽:“青流”牌涡街流量传感器的量程范围度,一直保持国内先进水平,尤其是计量小流量,信号特性极强。
3)测量介质温度高:产品特高温(H)型涡街流量传感器,可测量介质温度达400℃以上。
4)更换探头方便:一旦探头损坏,在不断流状态下,可以直接更换探头,真正实现可在线修理(仅限H型)。
5)出厂仪表都经过逐台检定,现场不需要再对任何参数进行调整。
一体化涡街流量计BR-LUGB
BR-LUW脉冲输出
现场显示、带4~20mA输出通径(mm)流量范围(/h)DN25
Dn2001~10(液体)25~60(气体)
1.5~18(液体)15~150(气体)
2.2~27(液体)22.6~150(气体)
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