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涡街流量计不在用也走

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3、使用温度读数和蒸汽表数据计算质量流量
4、能够独自输出质量流量
饱和蒸汽测量机制
蒸汽表是由ASME等认证机构认可的蒸汽温度、压力和密度等数据。饱和蒸汽曲线显示了各个压力/温度条件下的蒸汽饱和点。digitalYEWFLO转换器使用蒸汽表的密度数据计算质量流量。采用SSP(SpectralSignalProcessing频谱信号处理)系统,digitalYEWFLO在温度波动情况下也可实现精确测量。
-过热蒸汽的情况下,压力值一定,再根据过热温度值计算密度。
利用累加功能,可以在存储器中存储一段时间内收集的能耗数据,并用于设计降低能耗的措施。
数字YEWFLO横河涡街流量计可靠性
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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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应用比力多的换能器是外夹式和插入式。单声道超声波流量计构造简单、使用便利,但那种流量计对流态散布变革适应性差,微电子技术和计较机技术的飞跃开展极大地鞭策仪表更新换代,新型流量计如雨后春笋般涌现出来。至今,据称已有上百种流量计投向市场,现场使用中很多棘手的难题可望获得处理。陈某国展开近代流量丈量技术的工做比力晚,被设置正在丈量活动泸州6的上游端并相关于孔眼11和12,用于减少被丈量的流体流入孔眼11和12;丈量控造部件19,用于丈量超声波换能器8和9之间的超声波的传布时间;及计较部件20,用于根据该丈量控造部件19的#计较流量。流量计尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的机械工具(如大电机、大变压器的等),以免磁场影响传感器的工做磁场和流量#。传感器勺转换器间的流量#线和激磁线。然而从雷电毛病中损坏零部件的阐发,引起毛病的感应高电压和浪涌电流大部门足从控造室电源线路引入的,泸州两条途径较少。由于电磁流量计丈量含有悬浮固相或污净体的时机近比泸州流量仪表多,呈现内壁附着层发生的毛病概率也就相对较高。若附着层电导率取液体电导率附近。常见的调试期毛病凡是由安拆不当。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。
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1、涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽的最终测量结果应是质量流量,对于气体,最终测量结果应是标准体积流量。质量流量或标准体积流量都必须通过流体密度进行换算,要考虑流体工况变化引起的流体密度变化。
2、造成流量测量误差的因素主要有:管道流速不均造成的测量误差、不能准确确定流体工况变化时的介质密度、将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。这些情况都会影响涡街流量计的结果。
3、抗振性能差。外来振动会使涡街流量计产生测量误差,甚至不能正常工作。通道流体高流速冲击会使涡街发生体的悬臂产生附加振动,使测量精度降低。大管径影响更为明显。
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负载电阻≤200ω(通)、≥100kω(断)
一路电流输出
一路脉冲输出
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