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福建澳泰涡街流量计说明书

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二、蒸汽专用流量计产品优势:蒸汽流量计
▲不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温、高压。
▲安全防爆,适用于恶劣环境。
▲无可动部件、无空洞缝隙设计,产品无磨损、耐脏污,无需机械维修,使用寿命长。
▲采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行两年以上。
▲稳压补偿一体化设计。
▲电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力。
▲同时显示流量值与累计流量值,不必轮流切换。
▲采用抗振探头,有效消除外界振动影响。
▲电路采用表面贴装工艺,结构紧凑,可靠性高。
(福建澳泰涡街流量计说明书)

2、口径规格法兰卡装式口径选择25,32,50,80,100
3、法兰连接式口径选择100,150,200
4、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
5、测量精度1.0级1.5级
6、被测介质温度:常温–25℃~100℃
7、高温–25℃~150℃-25℃~250℃
8、输出信号脉冲电压输出信号高电平8~10V低电平0.7~1.3V
9、脉冲占空比约50%,传输距离为100m
10、脉冲电流远传信号4~20mA,传输距离为1000m
11、仪表使用环境温度:-25℃~+55℃湿度:5~90%RH50℃
(福建澳泰涡街流量计说明书)

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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肇庆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,肇庆两条途径较少。由于电磁流量计丈量含有悬浮固相或污净体的时机近比肇庆流量仪表多,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。表5抽查项目及抽检企业分布情况
(福建澳泰涡街流量计说明书)

此时要对电路中带通滤波器的通频带重新设置。对于***次标定的涡街流量计,这是需要反复进行的工作。在满足所产生的旋涡强度的要求以及***雷诺数(20000)限制时,低的流量下限是追求的目标之一。而DN300涡街流量计到流量下限220m3/h时产生的频率为3Hz左右,非常接近压电晶体热效应产生的频率。因此在调低带通滤波器下限截止频率时,要尽可能将压电晶体的固有频率作为干扰信号予以切除。也就是说,滤波器下限截止频率不能低于压电晶体热效应产生的频率,这也是涡街流量计的流量下限不能做得太低的原因之一。根据以上分析和调整,得到表3所示的数据:3.3结果分析此次3台DN300涡街流量计的水标定实现了预期目标,取得了国家水大流量计量站的检定证书。
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欢迎各位领导及专家批评指导 注:仅限热工仪表技术交流 1 涡街流量计 2 涡街流量计工作示意图 3 涡街流量计工作原理 基于冯卡门效应 1、流体交替地在旋涡发生体两侧分离 2、产生旋涡后在旋涡发生体后端形成了一个交替的压力差 3、在一定流速范围内,交替的旋涡频率和流体的流速成线性关系 4 流量修正公式 根据卡门涡街原理,旋涡频率f与管内平均流速u有如下关系: 式中:u1——旋涡发生体两侧平均流速(m/s);d——旋涡发生体特征宽度;St——斯特劳哈尔数;m——旋涡发生体两侧弓形面积和管道内横截面积之比 瞬时体积流量与涡街频率的关系为: 我们可以看出,在St为常数时,仪表系数k仅与旋涡发生体的几何参数有关, 而与流体物性和组分无关。因此,涡街流量计既可以测量液体,也可以测量气体。 5 斯特劳哈尔数与雷诺数的关系 St是雷诺数Re的函数F(Re),当雷诺数Re在10^2~10^5范围内,St值约为0.2,此时漩涡频率f=0.2*v/d 6 应用现场 海事 制药 水及污水处理 食品及饮料 化工 石化 钢铁 造纸 制药 海事 油气 7 第三部分 8 技术特点 漩涡的体积流量与漩涡的速度和流体特性无关 线性频率输出 可测量液体,气体和蒸汽 低压损 安装成本低 测量范围广 无任何可动部件 对脏的介质不敏感 抗击热冲击和水锤 9 优先考虑的场合及注意事项 1、干净的气体或液体 2、介质粘度小于10cP 3、雷诺数较高的场合 4、蒸汽测流的首选 5、是测量压缩空气、天然气、空气、混合气体的理想选则 6、是测量非导电性液体的理想选择 注意: 1、连续测量的流量测量大于最小流量 2、不能测量脉动流 3、需要考虑前后直管段 4、只能测量单向 5、不适合低雷诺数场合 6、不适合强震动场合 10 缩径的涡街流量计 1、解决70%的涡街测量问题 2、相同的法兰间距,更换方便 3、节省至少40%的工程费用,并提高操作的安全性 4、同样的测量精度和更短的直管段要求 5、口径范围:DN15-DN250 11 第四部 12 安装注意 与无流量干扰的常规入口的距离>20DN 到调节阀的距离>50DN 到管径缩小处的距离>20D 到单弯头(90°)的距离>20DN 到双弯头(2x90°)的距离>30DN 到三维双弯头(2x90°)的距离>40DN 13 安装注意 液体的测量 蒸汽和气体的测量 14 故障排除 故障现象 原因分析 解决方法 无正常流量显示 1.是否有震动? 2.是否是50Hz工频干扰? 3.转换放大器的输出方式是否搞错? 4.接线是否正确? 5.放大器是否损坏? 6.附近是否有大功率用电设备? 7.接线腔是否进水? 1.外部机械消振措施或调整增益参数消除振动 2.外壳接地或调整参数消除 3.打开转换放大器前盖检查信号输出类型 4.现场检查核对 5.将放大器卸下,用电流表串入检查 6.现场检查核对 7.检查正,负接线端子之间是否有水,保持干燥 15 故障排除 故障现象 原因分析 解决方法 有流量无信号 1.接线是否正确? 2.电源的纹波系数是否太大? 3.转换放大器是否损坏? 4.发生体是否损坏? 5.实际工艺流量是否太小? 6.发生体与壳体之间的间隙是否被细微颗粒卡住? 1.现场检查 2.一个滤波电解电容试验. 3.人体感应判断 4.电容法判断 5.现场敲击 6.综合判断停机再次开机现象 16 故障排除 故障现象 原因分析 解决方法 流量指示 不稳定 1.安装时密封垫片是否同心? 2.工艺管道是否符合要求? 3.选型是否有误? 4.是否存在液气、液固或气固两相流? 5.调节控制系统是否产生系统振荡? 6.发生体与壳之间的间隙中是否有细微固体颗粒或残夜结垢? 7.发生体上是否缠绕有纤维物? 8.转换放大器的输入通道是否损坏一路? 9.发生体的压电晶片是否损坏一片? 10.参数设置是否有误? 1.若否,重新安装 2.直管必须保证.特别是气体时 3.工艺条件允许,加大流量,如果流量稳定了,则更换通径小一档的流量计. 4.只能测单相流. 5.重新审定PID算法或采取其他有效措施. 6.检查处理 7.检查处理 8.对比解决 9.综合判断 10.核对跟工矿相关的参数 17 故障排除 故障现象 原因分析 解决方法 测量误差大 1.所有显示不稳定的情况均是造成误差大的因素 2.气体计量不带温压补偿,不讨论精度.? 3.未用流量计之前的经验数据值是否真实可靠? 4.参数设置是否有误? 5.配套的二次仪表参数设置是否正确?
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