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智能涡街流量计无线

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北京涡街流量计哪家好?北京涡街流量计厂家,有些朋友会在网上搜索这些问题,那么北京涡街流量计应该如何选择流量计厂家呢,北京北方博信测控技术有限公司带您进一步了解北京涡街流量计的信息。
涡街流量计用过的朋友都清楚是应用流体震动原理来测量流量的,有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。那么涡街流量计有哪些特点呢?
1.结构简单牢固,无可动部件,可靠性高
2.安装简单,维护十分方便
3.检测的传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。
4.测量范围宽
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⑷、重复性:±0.2%以内。
⑸、最高使用压力:因法兰规格不同而异,一般情况下为1.6MPa。特殊情况下2.5MPa-4.0MPa可根据测量介质的条件进行定制气体涡街流量计的共同特点外,还具有下述突出的特点:
1.自DN20起以上各规格:均采用表体与三角柱一次铸造完成,减少了测量孔因焊接三角柱而产生的变形,提高涡街信号的稳定性。
2.自DN40起以上各规格均采用内置式结构,即将测量探头镶入三角柱内。国内只有少量的是大口径采用此结构,虽然增加了工艺难度,但却大大提高了产品的抗干扰能力。
3涡街信号的转换采用数字信号处理技术(DSP)突破了传统的模拟方法处理涡街信号的局限性,提高了涡街信号的检测灵敏度,加强了涡街流量计的抗震性能。
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涡街流量计 涡街流量计 口径介质最大流量最小流量常用流量温度压力数量????????????????????????????????一、概述 在特定的流动条件下,一部分流体动能转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计。目前流体振动流量计有三类:涡街流量计、旋进(旋涡进动)流量计和射流流量计。流体振动流量计具有以下一些特点: 1)输出为脉冲频率,其频率与被测流体的实际体积流量成正比,它不受流体组分、密度、压力、温度的影响; 2)测量范围宽,一般范围度可达10:1以上; 3)精确度为中上水平; 4)无可动部件,可靠性高; 5)结构简单牢固,安装方便,维护费较低; 6)应用范围广泛,可适用液体、气体和蒸气。 本文仅介绍涡街流量汁(以下简称VSF或流量计)。 VSF是在流体中安放一根(或多根)非流线型阻流体(bluffbody),流体在阻流体两侧交替地分离释放出两串规则的旋涡,在一定的流量范围内旋涡分离频率正比于管道内的平均流速,通过采用各种形式的检测元件测出旋涡频率就可以推算出流体的流量。 早在1878年斯特劳哈尔(Strouhal)就发表了关于流体振动频率与流速关系的文章,斯特劳哈尔数就是表示旋涡频率与阻流体特征尺寸,流速关系的相似准则。人们早期对涡街的研究主要是防灾的目的,如锅炉及换热器钢管固有频率与流体涡街频率合拍将产生共振而破坏设备。涡街流体振动现象用于测量研究始于20世纪50年代,如风速计和船速计等。60年代末开始研制封闭管道流量计--涡街流量计,诞生了热丝检测法及热敏检测法VSF。70、80年代涡街流量计发展异常迅速,开发出众多类型阻流体及检测法的涡街流量计,并大量生产投放市场,像这样在短短几年时间内就达到从实验室样机到批量生?过程的流量计还绝无仅有。 我国VSF的生产亦有飞速发展,全国生产厂达数十家,这种生产热潮国外亦未曾有过。应该看到,VSF尚属发展中的流量计,无论其理论基础或实践经验尚较差。至今最基本的流量方程经常引用卡曼涡街理论,而此理论及其一些定量关系是卡曼在气体风洞(均匀流场)中实验得出的,它与封闭管道中具有三维不均匀流场其旋涡分离的规律是不一样的。至于实践经验更是需要通过长期应用才能积累。一般流量计出厂校验是在实验室参考条件下进行的,在现场偏离这些条件不可避免。工作条件的偏离到底会带来多大的附加误差至今在标准及生产厂资料中尚不明确。这些都说明流量计的迅速发展需求基础研究工作必须跟上,否则在实用中经常会出现一些预料不到的问题,这就是用户对VSF存在一些疑虑的原因,它亟需探索解决。 VSF已跻身通用流量计之列,无论国内外皆已开发出多品种。全系列、规格齐全的产品,对于标准化工作亦很重视,流量计存在一些问题是发展中的正常现象。 二、工作原理与结构 1.工作原理 在流体中设置旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街,如图1所示。旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为U,旋涡发生体迎面宽度为d,表体通径为D,根据卡曼涡街原理,有如下关系式 f=SrU1/d=SrU/md(1) 式中U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s; Sr--斯特劳哈尔数; m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比 ? 图1卡曼涡街 管道内体积流量qv为 qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr(2) K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1(3) 式中K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3(P/m3)。 K除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外,还与斯特劳哈尔数有关。斯特劳哈尔数为无量纲参数,它与旋涡发生体形状及雷诺数有关,图2所示为圆柱状旋涡发生体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。由图可见,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,这是仪表正常工作范围。当测量气体流量时,VSF的流量计算式为 ?(4) 图2斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线 式中qVn,qV--分别为标准状态下(0oC或20oC,101.325kPa)和工况下的体积流量,m3/h; Pn,P--分别为标准状态下和工况下的绝对压
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接收载荷通过考核电厂二、三级机械工具接收载荷数值表获得。该数值是正在考虑自重、内压、震和温度等各载荷因素的情况下获得的,由该数据计较获得的应力阐发成果十分守旧。
中瑞能公司下设生产部、销售部、开发部、项目成套部、售后服务部等部门,可提供从仪表选型、仪表安装、仪表调试到系统设计及系统集成,到安装调试一整套服务。同时我们逐步加大了产品的研发能力,市场运作能力,健全了内部管理机制,紧扣市场发展的脉搏和用户的潜在需要,力求在短的时间内将好的产品提供给广大用户。
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要晓得气体涡街流量计为甚么带温压补偿,首先要弄清楚温压补偿是甚么的概念。
温压补偿:温压补偿通常指仪表测量的数据是在温度25度,压力为一个标准大气压为条件下的结果,通常测量现场的温度和压力与标准有区别,所以一般仪表都能测量现场温度与压力,然后通过计较公式对测量结果进行自动补。
气体涡街流量计一般在测量饱和蒸汽时仅需补偿压力或者补偿温度中的一种即可,因为饱和蒸汽密度和饱和蒸汽的压力和温度是相对应的,仅需测量一个压力或温度即可。
但如果是测量过热蒸汽就需要安装温压补偿气体涡街流量计。因为过热蒸汽的密度和温度压力都相关系。为了测量的此时应该选择温压补偿气体涡街流量计。
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最后,如果我们测量的是气体介质的话,那么我们不能够将涡街流量计处于一个管道局部低点,也要避免管道中有积液,这样会对测量结果造成误差的、如果测量的是液体介质的话,应该将涡街流量计放置于管道的低点,这样就能够避免因为背压过低导致介质出现汽化。
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涡街流量计在现场中的应用1现场应用涡街流量计适用的流体比较广泛,但不适用于低雷诺数(ReD≤2×104)流体。因为在低雷诺数时,斯特劳哈尔数随着雷诺数而变,仪表线性度变差。同时,含固体微粒的流体对旋涡发生体的冲刷会产生噪声,其含有的短纤维若缠绕在旋涡发生体上将改变仪表系数。涡街流量计在混相流体中的应用如下:①可用于含分散、均匀的微小气泡,但容积含气率应小于7%~10%的气、液两相流,若容积含气率超出2%就应对仪表系数进行修正。②可用于含分散、均匀的固体微粒,含量不大于2%的气固、液固两相流。③可用于互不溶解的液液(如油和水)两组分流等。脉动流和旋转流会对涡街流量计产生严重影响。如果脉动频率与涡街频率频带合拍可能引起谐振,破坏正常工作和设备,使涡街信号产生“锁定(Lock-in)”现象,这时信号会固定于某一频率。“锁定”与脉动幅值、旋涡发生体形状及堵塞比等有关。涡街流量计的精1确度对于液体大致在±0.5%R~±2%R之间,对于气体在±l%R~±2%R之间,重复性一般为0.2%~0.5%。由于涡街流量计的仪表系数较低,频率分辨率低,口径愈大精度愈低,故仪表口径不宜过大(DN300以下)。范围度宽是涡街流量计的特点,但重要的一点是量程下限的流量数值。一般液体平均流速下限为0.5m/s,气体为4~5m/s。涡街流量计的正常流量z好在正常测量范围的1/2~2/3处。涡街流量计的z大优点是仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型介质推广到其他介质上。但由于液、气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,涡街流量计价格,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,涡街流量计现货,因此,同一电路参数不能用于测量不同介质。另外,气体和液体的密度差别很大,而旋涡分离时产生的信号强度与密度成正比,因此信号强度差别亦很大。液、气放大器电路的增益、触发灵敏度等皆不相同,压电电荷差别大,电荷放大器的参数也不相同。即使同为气体(或液体、蒸汽),随着介质压力、温度、密度不同,使用的流量范围不同,涡街流量计型号,信号强度亦不同,电路参数同样要改变。因此,一台涡街流量计不经硬件或软件修改,改变使用介质或改变仪表口径是不可行的。
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