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艾默生涡街流量计优势

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三.带RS-485通讯接口功能的涡街流量计配线设计
带RS-485通讯功能的涡街流量计采用DC24V电源供电,与其它设备之间采用四线制传输方式。仪表端子接线见图
防爆涡街流量计产品型谱
KM-LUGB
标准涡街流量计
安装方式
法兰卡装式
法兰连接式
管道对焊式
螺纹连接式
卡箍连接式
固定插入式
球阀插入式
测量介质
公称通径
流量计公称通径用2-4位阿拉伯数字表示
例如:DN200用200表示
输出信号
脉冲频率信号无显示
脉冲频率信号带显示
电池供电带显示
(艾默生涡街流量计优势)

便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
为提高气体的耐高温及抗振动性能,我公司新近开发出了HNLUG改进型涡街流量传感器,因其独特的结构和选材使该传感器可在高温(350℃)、强振动(≤1g)的恶劣工况下使用。
在实际应用中,往往zui大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,zui小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。我公司研制的纵断面形状为圆弧的LGZ变径整流器,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,其结构尺寸小,仅为工艺管内径的1/3,与作成一体,不仅不需要另外附加一段直管段,还可以降低对工艺管直管段的要求,安装非常方便。
(艾默生涡街流量计优势)

(二)仪表管道安装要求:
涡街流量仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。仪表的上下游直管段长度要求见图
DN为仪表工称口径
注:调节阀尽可能不安装在涡街流量仪表的上游,而应安装在涡街流量仪表的下游10D处。上、下游配管内径应相同。如有差异,则配管内径Dp与涡街仪表表体内径Db,应满足以下关系
0.98Db≤Dp≤1.05Db
上、下游配管应与流量仪表表体内径同心,它们之间的不同轴度应小于0.05Db
仪表与法兰之间的密封垫,在安装时不能凸入管内,其内径应比表体内径大1-2mm
测压孔和测温孔的安装设计。被测管道需要安装温度和压力变送器时,测压孔应设置在下游3-5D处,测温孔应设置在下游6-8D处,见图。D为仪表工称口径,单位:mm
(艾默生涡街流量计优势)

流量计原理:被测介质自下而上经锥形测量管时浮子的上下端产生差压形成上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积就随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子位置的高低即对应着被测介质流量的大小。浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。
流量计特殊设计的传感器励磁系统和高性能锂电池供电系统,电磁流量传感器是利用法拉第电磁感应定律制成的,当导电液体沿测量管在交变磁场中做与磁力线垂直方向运动时,导电液体切割磁力线产生感应电势,在与测量管轴线和磁力线相互垂直的管壁上安装了一对电极,该电极把产生的感应电势检出。此感应电势与流量成正比,测出该感应电势就可导出通过传感器的流量。此流量信号(感应电势)输入转换器经放大转换成与流量信号成正比的数字量信号,由此实现流量测量。
(艾默生涡街流量计优势)

涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相应的电子线路等组成。当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上又提出了卡门涡街的频率与流体的流速成正比,并给出了频率与流速的关系式:
f=St×V/d式中:
f涡街发生频率(Hz)
V旋涡发生体两侧的平均流速(m/s)
St斯特罗哈尔系数(常数)
这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号(或标准信号)。
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涡街流量计在蒸汽计量中使用特性
蒸汽流量量值体系的溯源是保证蒸汽流量测量准确的关键。本文基于流体力学、热力学以及涡街流量计旋涡的产生机理,分析不同介质对涡街流量计的计量特性的影响,介质粘度的不同导致了三种介质测试下雷诺数的不同,影响到斯特劳哈数差异。但对涡街流量计的仪表系数影响不大,可忽略其影响。介质粘度的不同会导致流量范围的不同。该分析将有利于提高涡街流量计测量蒸汽流量的计量准确度。
为持续强化蒸汽计量能力,在20世纪60年代,日本横河电机株式会社与美国Eastech公司合作,共同研发了一种涡街流量计,它的耐高温性能好,压损不大,这种流量计广泛应用于高温条件下蒸汽流量的计量过程。因为流体流量和其输出的频率信号存在正相关性,同时频率信号在流体组分、密度、压力、温度改变情况下仍能保持一定稳定性;另外,此仪器的量程较大;均为不可动部件,稳定性大大增强;结构相对简单,安装维护难度小,维护成本低。基于以上优点,该频率信号被普遍使用在计量与工业过程的控制过程中。到上世纪80年代,该流量计得以广泛采用,但缺点是对于蒸汽介质上的测试仍是空白,只可进行涡街流量计的构造方式、DSP、流量量程、管道材质等方面加以升级,增强了涡街流量计的在液体与空气中的测量准度[2]。由于在蒸汽介质方面的探索上存在盲区,在流量精度测量上长期以来备受业内人士的质疑。涡街流量计虽然技术上有了改进,但有待进一步改良,不管是在理论还是应用层面上均有诸多工作要做。近些年,世界范围内的业内人士对于涡街流量计实施了多次探索,研究成果值得肯定。
(艾默生涡街流量计优势)

9、环境条件:温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa。
三、安装环境的要求
1、安装场所应不能有强烈震动和强磁干扰。泵或阀等引起的管道振动将造成测
量误差,严重时甚至影响仪表的正常测量,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,支撑管道或用软管隔离,加强抗振效果。
2、避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。在测量蒸汽等高温介质时,为防止转换器温度过高,应进行隔热处理,确保流量计外壳暴露在外,以便热量向外辐射,防止仪表电子部件温度过高影响流量计寿命。允许隔热层高度如下图
(艾默生涡街流量计优势)

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