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涡街流量计新报价相关推荐

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2、装置方面的疑问:
主要是气体涡街流量计的传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,比方:传感器前面直管段显着短小,因为FIC203不用于计量,只是用于操控,故现在的精度能够运用相当于降级运用。
3、参数收集方向的因素:
因为参数过错,致使气体涡街流量计指示有误.参数过错使得二次外表满度频率核算过错,满度频率相差不多的使得指示长时间禁绝,实际满度频率大干核算的满度频率的使得指示大范围动摇,无法读数,而材料上参数的不一致性又影响了参数的***终断定,***终经过从新标定重新沟通实际参数,解决这一问题。
4、气体涡街流量计旋涡发作体迎流面堆积的影响:
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第二种是:升力式涡街流量计,直接测量介质的质量。理论依据是:介质的质量流量大小与漩涡的强度有一定的比例关系,计算出漩涡强度大小,就可以直接算出介质的质量。日本横河电机公司生产过这种流量计,但精度不太理想,市场使用率不高。
还有一种差压式涡街质量流量计,差压信号+涡街流量计=差压式涡街质量流量计。差压信号是发生体上、下游特定位置的两个取压孔间的压力差。两取压孔的轴线应与发生体的轴线处在同一平面内。取压孔的距离对差压值的大小和稳定性有明显影响。距离近,差压信号大,但稳定性差;距离远,则反之。通过试验,选择合适的取压孔位置是很重要的。和升力式涡街质量流量计相比,这种仪表更简单更容易实现。
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●全智能化、数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积计算。
●全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠。
●电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上。
●全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便。
三、技术参数
测量介质:液体、气体、蒸汽
介质粘度:小于10cp
介质温度:-50℃——+400℃
本体材料:1Cr18Ni9Ti(其他材料协议供货)
传感器密封:石墨垫片(特殊根据要求)
环境温度:-30℃——+80℃(特殊根据要求)
公称直径:
管道式:DN15——DN300;
插入式:DN200-2000mm
测量精度:
液体:测量值的±1.0%(特殊)
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可实现对流体的定量计量、定量灌装、定量配料等过程的控制。结构如图所示。
定量控制系统原理:
定量计量开始时流量定量控制仪指示电磁阀开启,流体进入流量传感器。流量传感器
将流量信号传给定量积算控制仪并开始计量,当流量达到设定值时,定量积算控制仪发出指令使电磁阀断开,恢复到初始的关闭状态。
定量控系统技术要求
例如:给罐子定量加水(比如10L),在流量积算仪(定量控制仪)上输入10L的定量值,
然后按一下启动按钮(或确认键),流量积算仪继电器闭合(电磁阀打开,加水灯亮),
流量积算仪开始累积,当累积数到达10L后,流量积算仪继电器断开(电磁阀关闭,加
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涡街流量计是根据“卡门漩涡"原理制成的新型流量测量仪表。
当一稳定的流体流经有一定长度的直管道时,撞击沉浸在流体中的非线性柱体,在流体的下游会产生漩涡(即卡门漩涡)。
当流体的雷诺数(Re)在一定的范围内,漩涡的发生规律是稳定可靠的,漩涡发生的频率F由公式:
F=(St*V)/d确定
其中,V为流速;d为柱体迎流面的宽度;St为斯特罗哈数。
斯特罗哈数是一个无因次参数,下图表示斯特罗哈数与雷诺数的关系,在一定的雷诺数范围内,斯特罗哈数基本上保持不变,这样就可以认为雷诺数在这个范围内卡门漩涡的释放频率与流体的速度成正比。所以由检测出来的频率F就可求得流速V,并由V求得体积流量。
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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:
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)
d-旋涡发生体的宽度(m)
由此可见,通过测量卡曼涡街分离频率便可算出瞬时流量。其中,斯特罗哈尔数(St)是无因次未知数,
图(二)表示斯特劳哈尔数(St)与雷诺数(Re)的关系。
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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式中:f-卡门涡街的释放频率
St-系数(称为斯特罗哈数)
d-柱状物的宽度
卡门涡街释放频率f和流速v成正比,因此通过测量卡门涡街释放频率就可算出瞬时流量。
斯特罗哈数是涡街流量计的重要系数。在曲线的St≈0.17的平直部分,旋涡的释放频率与流速成正比,所以检出频率f就可求得流速v,由v求出体积流量。
LC--LUGB系列智能涡街流量计的旋涡释放频率是由旋涡交替地作用于检测传感器(探头)上的应力通过在它内部的压电元件来检出的。
电荷转换器
从压电元件输出的交变电荷经电荷转换成与电荷量成比例的电压。
交流放大器、低通滤波器
在这里进行信号放大和消除噪声。电荷转换器的输出波形,当测量流体在低流速时,管道振动等的高频噪声形成迭加波形
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