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气体涡街流量计原理

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鹤峰县率先以“互联网+为抓手,以新技术的创新应用推动智慧鹤峰建设,全面完成“多表合一建设,更换智能水表20518只,数据采集成功率达98.3%,成为湖北省个“多表合一全覆盖县。
上面分享的是2018年各地“多表合一采集建设进展,可以看到,对比前两年不断扩张式的建设方式,行业基本从初的采集覆盖,开始对接水气热公用事业企业,开始真正的落地和使用“多表合一采集系统,真正地为居民用户提供便利。年夫顺指出
这其中岳阳的“多表合一抄收系统山东济宁“多表合一信息采集系统与地方市民服务网络和公众服务平台实现互联互通山东电力综合能源服务探索都对“多表合一采集真正落地起到了示范作用。“多表合一抄收系统2018年8月1日,国网岳阳供电“多表合一抄收系统上线运行,并成功向平江县自来水水务系统推送6月份水表抄读数据1471户,标志着岳阳“多表合一采集建设工程进入实用化阶段。
(气体涡街流量计原理)

现在电控发动机空气流量计采用最多是热线式和热膜式空气流量计;博世的热膜式空气流量计实物热线式空气流量计的基本原理是在进气管内布置一条“热线”,“热线”的实质是一个热敏电阻:温度降低,阻值减小。控制电路将热线加热至某一温度。发动机工作时,进气气流对热线进行冷却,热线的温度降低,为了保持热线原来的温度,控制电路增大加热电流。即进气量越大,热线需热线加的加热电流越大,控制电路将电流的变化转变为电压的变化输出,作为进气量信号。关于热线式空气流量计的检测理论,听上去很好理解,但是有一个问题要考虑,即是进气温度的影响,相同的进气流速,进气温度不同,对热线的冷却效果不同,控制电路需要调节加热电流不同,会造成信号的不正确。所以要想办法消除进气温度对测量的影响。设计思路是在进气管内再设计一条“冷线”,让“冷线”的温度等于进气温度,将热线的温度加热到高于冷线温度一个定值。也就意味着进气温度低,加热温度低,进气温度高,加热温度高,但是差值恒定,即可以消除进气温度变化对测量的影响。此时设计了一个惠斯顿电桥,如图所示:RH-热线电阻;RT-冷线电阻;RA和RB-精密电阻。
(气体涡街流量计原理)

代号 被测介质 j1 液体 j2 气体 j3 蒸汽
代号 连接方式 l1 法兰卡装式 l2 法兰连接式
代号 功能2 e1 1.0级 e2 1.5级 t1 常温 t2 高温 t3 蒸汽 p1 1.6mpa p2 2.5mpa p3 4.0mpa d1 内部3.6v供电 d2 dc24v供电 b1 不锈钢 b2 碳钢 参数
◆测量介质:气体、液体、蒸气◆连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式◆口径规格法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100◆法兰连接式口径选择100,150,200◆流量测量范围正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s;液体0.5~7m/s正常测量流量范围液体、气体流量测量范围见表2; 蒸气流量范围见表3◆测量精度1.0级1.5级2.5级◆被测介质温度:常温–25℃~100℃ ◆高温–25℃~150℃-25℃~250℃◆输出信号脉冲电压输出信号高电平8~10v低电平0.7~1.3v ◆脉冲占空比约50%,传输距离为100m◆脉冲电流远传信号4~20ma,传输距离为1000m◆仪表使用环境 温度:-25℃~+55℃湿度:5~90%rh50℃◆材质不锈钢,铝合金◆电源dc24v或锂电池3.6v ◆防爆等级本安型iaiibt3-t6防护等级ip65智能涡街流量计产品选型代号通径流量范围㎡/h lu-25dn251~10(液体)25~60(气体)lu-32dn321.5~18(液体)15~150(气体) lu-40dn402.2~27(液体)22.6~150(气体)lu-50dn504~55(液体) 35~350(气体)lu-80dn809~135(液体)90~900(气体)lu-100dn100 14~200(液体)140~1400(气体)lu-150dn15032~480(液体)300~3000(气体) lu-200dn20056~800(液体)550~5500(气体)
(气体涡街流量计原理)

XTG-VS系列智能涡街流量计是速度式流量计的一种,它以卡门涡街理论为基础,采用压电晶体检测流体通过管道内三角柱时所产生的旋涡频率,从而测量出流体的流量。插入式涡街流量计在大口径管道中以方便安装的优势广泛应用于石油、化工、轻工、动力供热等行业。
智能涡街流量计具有以下特点:
★压力损失小、量程范围宽;
★测量介质广泛,可测量液体、气体和蒸汽;
★工作温度高,介质温度可达250℃;
★无运动部件,无磨损,可靠性高;
★可实现不断流拆装。
★结构简单牢固、无转动件
★仪表系数的精度不受流体压力、温度及密度的影响
(气体涡街流量计原理)

而当两旋涡列之间的距离h和同列的两个旋涡之间的距离L满足公式h/L=,非对称的旋涡列就能保持稳定。此时旋涡的频率f与流体的平均流速跫靶蟹⑸宓目矶萪有如下关系f=St?/d式中,St为斯特劳哈尔系数,与旋涡发生体宽度d和流体雷诺数Re有关。在雷诺数Re为2*104~7*106的范围内St为一常数,而旋涡发生体宽度d也是定值,因此旋涡产生的频率f与流体的平均流速醭烧取T俑萏寤髁坑肓魉俚墓叵担赏频汲鎏寤髁縬v与旋涡频率f的关系式qv=f/K式中,K为流量计流量系数,其物理意义是每升流体的脉冲数。当流量计管道内径D和旋涡发生体宽度d为确定值时,K值也随之确定。涡街流量计结构简单牢固,安装维护方便(与节流式差压流量计相比较,无需导压管和三阀组等,减少泄漏、堵塞和冻结等);适用流体种类多,如液体、气体、蒸气和部分混相流体;精确度教高,范围宽度,压损小(约为孔板流量计1/4~1/2);输出与流量成正比的脉冲信号,适用于总量计量,无零点漂移;在一定雷诺数范围内,输出频率信号不受流体物性(密度,粘度)和组分的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸有关,只需在一种典型介质中校验而适用于各种介质。
(气体涡街流量计原理)

如果把旋涡频率设为f,把旋涡发生体与流体迎面接触宽度设为d,把流速设为υ,则三者关系如下:
St被称为斯特劳哈尔数(StrouhalNumber),是由旋涡发生体的形状和尺寸决定的无量纲参数。
当将旋涡发生体分割成适当的形状时,在广泛的雷诺数(ReynoldsNumber)范围内,斯特劳哈尔数(StrouhalNumber)可视为常数,这样就不受流体的密度与黏度等影响,旋涡频率f就与流速υ成正比。
式(1)也适用于管道中的流体,通过测量旋涡频率f,以及管道的横截面积和流速v,可以测量流量Q。
梯形横截面旋涡发生体的斯特劳哈尔数(StrouhalNumber)与雷诺数(ReynoldsNumber)的关系如下图所示:
(气体涡街流量计原理)

此时应对数据停止一定的转换处置,如根本的标度变换和漂移、增益误差的自动校准及量程切换(当丈量范围较大)等∞.31,46,47.48】。智能化转换器的噪声处置才能强,来自国内外3D打印行业的160多家企业齐聚杭州萧山
在很大范围内丈量线性度好。因而,量程转换无须运用硬件电路。
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一、量程自动转换
假如传感器和显现器的分辨率一定,而仪表的丈量范围很宽时,为了进步丈量的精度,智能化丈量控制仪表应能有自动转换量程的功用。由于实践被铡需经放大器放大后再停止模数转换,比如
假如用同一增益的放大器去放大,则必然使低电平丈量精度降低。设如用lOmV及1v两种量程丈量小于10mV的同一被测,且其放大器的放大倍数都为lO倍,此时若放大器输出误差为0.5InV,那么对lOmV档的输入误差为5%,而对1V档的误差仅0.05%。
(气体涡街流量计原理)

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