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计量用涡街流量计精度

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流体介质:
-液体量(补偿温度)
-液体质量
-液体热量
气体/蒸汽介质:
-气体实际量
-气体标准量
-气体质量
-气体热量
-沼气部分实际量
-沼气部分标准量
-蒸汽质量
-蒸汽热量
可选操作模式:
-蒸汽能量流
-水能量流
-天然气流AGA/SGERG
可在0.2...100s之间配置,对应1T。
可以使用内部软件功能测试来测试单独的内部模块。为进行调试和测试,可根据用户选择的流速(手动过程控制)模拟电流输出(4...20mA设计)或数字输出信号(现场总线设计)。还可直接控制切换输出,以进行功能测试。
(计量用涡街流量计精度)

涡街流量计是采用传统的差压式靶式涡街流量计原理,保证涡街流量计的耐用性、实用性,使用寿命长等特点,同时使涡街流量计测量精度高,稳定性好的优势。
适用于各种涡街流量计量的仪表,涡街流量计整套系统由:流量传感器(靶式传感器)、智能液晶主机、温压补偿原件及仪表阀门组件构成。涡街流量计也可适用于各种纯净赃污及腐蚀性介质的测量。
口径:DN15~DN3000mm
公称压力:0.6~42MPa
工况温度:-200℃~-30℃
量程比:1:8
壳体:碳钢;不锈钢(或按用户要求协商提供)
供电方式:内置3.6VDC锂电池(两年换一次,不带信号输出);外供24VDC(带信号输出)
(计量用涡街流量计精度)

摘要 当前,流量计量在贸易结算、过程控制、环境保护、能源计量等国民经济各 个方面起着越来越重要的作用。而涡街流量计和涡轮流量计是最常见的速度式流 量计,从世界范围内讲,它们的使用量在新型流量仪表中也是比较大的。现在国 内的流量计生产厂家大多使用负压法音速文丘里喷嘴检定装置进行常压下检定。 在常压下检定后在高压力下使用,在低密度下检定后在高密度下使用,流量计仪 表特性都有可能改变。 为了研究压力的改变会对涡街流量计和涡轮流量计的仪表系数产生多大的 影响,在天津大学过程检测和控制实验室的临界流喷嘴气体流量标准装置上对这 两种流量计进行了大量的实验。 kPa至500 在流体压力自230kPa变化的情况下,对一台气体涡街流量计和 一台气体涡轮流量计分别进行了多次检定。分析了流体压力变化对流量计仪表系 数等特性产生的影响。对相同压力下流量变化对流量计仪表系数产生的影响和同 一流量不同压力变化产生的影响进行了比较。 kPa~500 实验结果表明,在流体工作压力230kPa范围内,涡街流量计和涡 轮流量计的仪表系数几乎不受流体压力变化的影响,也就表明流体密度的变化几 乎不会影响涡街流量计和涡轮流量计的性能,这与理论是一致的。随着压力升高, 涡街流量计的测量下限降低。而且,在实际工作状况下,流量变化对流量计仪表 系数的影响大于流体压力变化对仪表系数的影响。 关键词:涡街流量计,涡轮流量计,仪表系数,流体压力 ABSTRACT Atflowmeasurementanrole present,theplaysincreasinglyimportant intradecontrol,environmentalprotection,energy settlement,process othervariousofthenational metering,andaspectseconomy.Vortex themostcommon flowmeterandturbineflowmeterarespeed—flowmeter.As newofthemis developedflowmeter,theapplicationrelativelylarge theworld.ThevacuumsonicVenturinozzletestisused aroundfacility forflowmetercalibrateundernormaldomestiCflowmeter pressureby fortheflowmetercharacteristicto manufactories.Itispossiblechange。 ifthemeterisusedunderafternormalcal highpressurepressureibration, orafterlowcalibration. highdensitydensity Inordertoontheeffectoftheonthemeter
(计量用涡街流量计精度)

以孔板流量计为**的节流装置是一种最传统且历史悠久的流量测量方式,具有构造较简单,便于制造和维修,成本低,测量介质适应性强,耐高温高压,标准化程度高,可以免实流标定等一系列优点。至今仍是一些发达***的流量测量***标准,在流量测量中占据统治地位。其原理是:当流体经直管段进入节流装置时,由于节流件的作用,使管道的流通截面减小,而使流体的部分位能转化为动能,收缩截面处的流体流速增大静压力减小,节流件前后产生静压力差,流体的流速越大,收缩截面处的流体流速变化也越大,由此引起的节流件前后的静压力差也越大,通过对节流件前后的静压力差的测量,就可以测出管道内的流体流量。节流装置的缺点是:调节精度不高,不能作调节使用;密封面易冲蚀,不能作切断介质用;密封性较差。涡街流量计的诞生弥补了孔板流量计之类的不足。涡街流量计的测量方法基于流体力学中的卡门涡街原理。把一个旋涡发生体(如圆柱体、三角柱体等非流线型对称物体)垂直插在管道中,当流体绕过旋涡发生体时会在其左右两侧后方交替产生旋涡,形成涡列,且左右两侧旋涡的旋转方向相反。这种旋涡列就称为卡门涡街。由于旋涡之间相互影响,旋涡列一般是不稳定的。克州横河多变量型涡街流量计品牌。
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设旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为V1,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,即可得到以下关系式:
f=SrV1/d=SrV/md(1)
式中V1--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
管道内体积流量qv为
qv=πD2V/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
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