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涡街流量计不累积

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一氧化碳涡街流量计价格售后服务承诺:
1、客户的技术疑问,我们承诺在4个小时内处理完毕
2、返厂维修的仪表我们承诺在3个工作日内出具检测结果,7个工作日内完成维修。
3仪表返给客户之后2周之内对用户进行回访,并提供自动化相关技术的免费咨询。
OT-LUGB50A系列涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。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、理想的流量仪表。
(涡街流量计不累积)

?;一次部分 流通管 涡街发生体 漩涡传感器 二次部分 信号处理系统;应对工艺要求的宽量程比: 常见10~80:1的量程比,应对大范围流量变化的测量需求 维护量小,直至免维护: 可设计成无传导孔/隙的结构,无可动部件,在脏污流体流量测量中,维护周期长,甚至免维护 设计、安装简洁易行 仅需一次元件的布置设计、安装,无需导压管、阀组、保温伴热等辅助装置的设计/安装 安全 无类似导压系统的易泄漏环节,更可设计为无密封垫结构,大幅度降低泄漏风险 高精度 相对误差的标注,误差不因流量小而增大 ;现象一:示值稳定,趋势清晰,但误差明显 分析:DCS中设置、组态错误。 开方运算为最常见错误,也常见温压换算公式、密度查询公式错误,修正错误即可。 ;现象二:开车时,示值为零,工艺正常时,测量正常;但在正常生产中,流量稍小就回零,流量大时,测量正常 分析:流量计测量下限高于开车时的小流量,问题在于:流量计口径规格偏大,或流量计自身下限偏高。 调高灵敏度可降低下限,但很可能发生无流量、有示值的情况发生,原因在于:高灵敏度下,干扰被误识为涡街信号,应换装更小口径规格产品,以增强流量信号,但可能引发问题现象三 因此,更换具有更低测量下限的产品是更好的解决方法。 ; 现象三:流量大时,误差严重,甚至发生体/传感器断裂 分析:涡街的稳定性随流速升高呈现稳定性变差的趋势,如不能有效抑制,将产生漏计漩涡个数的情形,即“漏波”现象,常见流量超上限后,流量越大、示值越小的“倒走”现象,呈现超常误差,更大的风险在于传感器/涡街发生体断裂。 在此,首先必须解除涡街发生体及涡街传感器的断裂风险,必须更换更大口径规格,但易引发现象二。 因此,更换具有更高测量上限的产品是更好的解决方法。 ;现象四:无流量,有示值;调整后,零点稳定,但有流量,也无示值 分析:无流量时,涡街流量计输出的是干扰信号,通过降低灵敏度舍弃干扰,可使流量计归零,但如干扰信号的强度高于最大流量的涡街信号,意味着:舍弃干扰的同时,流量信号也完全被舍弃,流量计不可用。 ;现象五:示值波动异常,误差大 分析:直管段不足、安装偏心过大、大尺寸异物挂/附、气液共存等破坏卡门涡街的产生条件,流量计将乱流、杂乱漩涡误识为涡街信号;现象六:流量变化,而示值基本不变,或变化混乱,已不能反应流量变化趋势 分析:振动干扰、电磁干扰信号强度超越最大流量下的涡街信号强度,流量计输出的是干扰信号频率,与涡街频率无关,因而与流量无关;问题的严重程度 现象一~现象六,依次递增 问题的总结分析 非涡街流量计问题 现象一 测量上限不足带来的问题 现象三 测量下限过高带来的问题 现象二、现象四、现象六 安装及流体条件带来的问题 现象五;?;首要的事项,是根据工艺要求选择正确的口径规格,以得到满足工艺要求的测量范围,即足够的测量限 涡街流量计为速度式流量计,应采用工况流速进行测量范围的性能核算及审查。 ;关于测量下限的核算 流量低于下限,最好的结果是示值为零,与其他模拟式流量计不同,已不能反应流量趋势,而非精度下降!因此必须留出足够的下限余量。 代表小流量的是低频信号,而非微弱信号,因此,常用的“小信号截除”稳定零点的措施对涡街基本无效。 涡街的测量下限通常由下列四个因素共同制约,实际下限必须取四个因素决定的最差值,最差值通常源于抗振性能的限制,因此表现出“涡街最怕振动”的共识;?;安装条件的审核 谨慎审核制造商要求的直管段需求 由于缺乏试验数据及各产品结构差异,许多制造商照搬GB/T2624.2-2006之前的孔板直管段需求,制造商制造商提出的直管段需求或许已经过低。 不足的直管段,轻则导致漩涡强度不稳定,产生难以接受的误差;重则不能产生卡门涡街,连流量趋势也不能反映。 避免不满管的安装位置 液体不满管,可能导致传感器不能拾取涡街信号,产生难以接受的误差,甚至连流量趋势也不能反映。 气体管线下部存有液体时,气体产生的涡街致使液体飞溅,产生的干扰往往远超气体涡街信号强度,致使流量趋势也不能反映。 ;须谨慎考量的创新 大口径/低流速的应用问题 由于K系数与涡街流量计流通管内径呈反比,对于相同流速,呈现口径规格越大,涡街频率越低的规律,在选用DN200及以上口径规格的满管式涡街流量计时,可能出现涡街频率与流速波动频率相近甚至相同的情形,致使涡街频率无法正确识别,产生难以接受的测量误差,这种情形出现的概率随口径规格的增大及流速的降低而升高,因此更易出现在大口径液体检测的应用之中,这正是大多数制造商不生产DN300以上规格满管式涡街流量计的真正原因。 自带压力检测的问题 由于涡街流量计流通管内部流场呈现剧变的流场,依据伯努利方程即可判定:在涡街本体管壁上取得的压力,与真实的管道静压必定存在明显差异,并且,其差值与流体的流量/密度/粘度等特性密切
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公称口径:DN10~DN500
测量介质:气体、液体、蒸气
可测介质温度:-40℃~150℃;-40℃~280℃;-40℃~350℃;-40℃~450℃
公称压力:2.5MPa(>2.5MPa协商供货)
精度等级:1级,0.5级(注:0.5级量程范围≥1:7)
输出信号:①电压脉冲:低电平≤1V,高电平≥6V,脉冲宽0.4ms,负载电阻>150ω
②4—20mA转换精度±0.5%满度值,负载电阻19V—350ω,24V—500ω,30V—750ω
③现场液晶显示:瞬时流量6位显示,(m3/h或kg/h,t/h),转换精度±0.1%;累计流量8位显示,(m3,kg,t),转换精度±0.1%
供电电源:①电压脉冲输出:+12VDC或+24VDC
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资料来源于:盛恩自动化1、超声波流量计:传播时间法和多普勒效应法是超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度。像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。它是无阻碍流量计,如果超声波变送器安装在管道外测,就无须插入。它适用于几乎所有的液体,包括浆体,精确度高。但管道的污浊会影响精确度。2、涡轮流量计:当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。涡轮流量计可精确地测量洁净的液体和气体。像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。3、电磁流量计:电磁流量计具有传导性的流体在流经电磁场时,通过测量电压可得到流体的速度。电磁流量计没有移动部件,不受流体的影响。在满管时测量导电性液体精确度很高。电磁流量计可用于测量浆状流体的流速。4、差压流量计(DP):是最普通的流量技术,包括孔板流量计、V锥流量计、文丘里管和音速喷嘴。DP流量计可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。DP流量计没有移动部分,应用广泛,易于使用。但堵塞后,它会产生压力损失,影响精确度。流量测量的精确度取决于压力变送器的精确度。5、涡街流量计:涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,游涡的速度与流体的速度成一定比例,从而计算出体积流量。涡街流量计适用与测量液体、气体或蒸汽。它没有移动部件,也没有污垢问题。涡街流量计会产生噪音,而且要求流体具有较高的流速,以产生旋涡。6、热式质量流量计:通过测量流体的温度的升高或热传感器降低来测量流体速度。热式质量流量计没有移动部件或孔,能精确测量气体的流量。热质量流量计是少数能测量质量流量的技术之一,也是少数用于测量大口径气体流量的技术。
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1涡街流量计的工作原理
涡街流量计属于速度式流量计,是由漩涡发生体和频率检测器构成的变送器、信号转换器等环节组成。其测量原理是在流动的流体中,若垂直流动方向放置一个漩涡发生体,在某一雷诺数范围内,将在漩涡发生体的后面的两侧交替产生有规律的漩涡(见图1),旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。
图1漩涡发生体及漩涡
设旋涡的发生频率为f,被测介质的平均流速为v,旋涡发生体迎面宽度为d,单侧漩涡产生的频率f与流速v和d之间有如下关系式
式中Sr是雷诺数的函数,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,涡街频率与体积流量成比例关系。
(涡街流量计不累积)

我们以前用的和顺达仪表生产的天然气流量计,出现过类似问题,小信号切除少了,对照频率切小信号,这样流量计稳定性也能体现出来。试试看吧
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