今天我们来聊聊涡街流量传感器,以下6个关于涡街流量传感器的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。
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涡街流量计的工作原理是在流体中设置旋涡发生体,从而发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列,产生一定的频率,通过公式f=St*v/(1-1.27d/D)*d,(St为斯特劳哈尔数,为无量纲数,与旋涡发生体及雷诺数有关;v为流速;d为发生体迎面宽度;D为公称通径)即可得出流速。
一般的来说,涡街流量计输出信号(频率)不受流体物性和组分变化的影响,是指仪表系数仅与旋涡发生体形状和尺寸以及雷诺数有关。它的优点是:结构简单牢固,安装维护方便;适用多种类流体,液、气、蒸汽及部分混合相皆适用;精确度较高,一般达±1%R左右;流量范围宽,可达10:1或20:1或更大;压头损失小;无零点飘移;价格相对便宜;缺点是:不适于低雷诺数Re<20000的情况,对高粘度、低流速、小口径的使用有限制;对环境的要求较高,应尽量杜绝有振动的场所,且上游侧需要有较长的直管段;仪表系数较低,口径愈大愈低。信号分辨率降低,故口径不宜过大,一般应用于DN15~DN300mm。
1.优点
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(与差压式,浮子式流量计比较),一般为测量值的(±1%~±2%)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。
2、局限性
涡街流量计不适用于低雷诺数测量(ReD≥2×104),故在高粘度、低流速、小口径情况下应用受到限制。
旋涡分离的稳定性受流速分布畸变及旋转流的影响,应根据上游侧不同形式的阻流件配置足够长的直管段或装设流动调整器(整流器),一般可借鉴节流式差压流量计的直管段长度要求安装。与涡轮流量计相比仪表系数较低,分辨率低,口径愈大愈低,一般满管式流量计用于DN300以下。仪表在脉动流、混相流中尚欠缺理论研究和实践经验。
涡街流量计的常见故障
本文不仅详细介绍涡街流量计的常见故障,还会针对各种故障提出排除方法。如果觉得回答对您有所帮助的话,麻烦您高抬贵手,给美国威盾VTON流量计点个赞!
涡街流量计以其高精度、高可靠性、超低下限、宽量程、抗振效果好等特点,同时口径可以覆盖到DN500,得到了广泛应用。涡街流量计,在使用过程中的故障率极低,偶发的故障现象如管道内有介质通过,但现场仪表没有流量显示或显示的流量明显不准确等故障,VTON工程师建议采用以下排除法较快的判定故障部件,解决现场仪表的故障问题。
偶发的问题1:涡街流量计不适宜安装在强振动的场合,但在磁场频繁变化的场合,涡街流量传感器会测出高于正常值的信号输出。实践证明,在无气体流动的现场,当涡街流量传感器处于变化的磁场中时在磁场变化的瞬间,涡街流量计传感器会感应出一个错误信号而输出,当变化结束,仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出一个正常信号。
解决办法:在仪表安装、连接过程中,应确保每一个环节的准确无误,其中包括安装前对现场的考察、安装过程中仪表接线、系统接地线等方面控制,尽量使得流量计的现场没有强烈震动或者磁场变化,从而确保检测到真实数据并能够准确输出。
偶发的问题2、由于焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头,从而造成计量失准。温度升高时,杂质挥发,灵敏度增加,信号增强;相反则降低。从而造成数据不稳定。
解决办法:对于运行中的计量系统可采用对比确认的方法,以及“替代法”对运行中的计量仪表故障进行确认和排除。
偶发的问题3、焦炉煤气因出厂时温度高,湿度大,因此在气体输送过程中会有水分存在。气体流动带动水分往复波动,从而形成脉动流。进口涡街流量计涡街流量传感器处于这种流体状态时输出数据忽大忽小,根本无法反映生产状况。
解决办法:定期对仪表进行整体清洗,必要时可对仪表的传感头部分进行吹扫,避免杂质在传感头处的凝结。寒冷的季节在计量直管段及仪表部分加伴热装置也有利缓解杂质在计量仪表处的凝结。
偶发的问题4、仪表接线过程中压线不实,从而造成传输过程中信号的时断时续。
解决办法:定期对管道进行排水,特别是直管段前的水分,依据具体情况设置专人定期排放,尽可能降低计量管段中的水分,最大限度的排除流体中的脉动。
偶发的问题5、仪表接地线不符合规范要求,从而使强电中的50Hz干扰进入,当正常信号高于50Hz时输出正常信号,反之则会输出错误信号。
解决办法:加强对涡街流量计计量系统数据的管理,设置定时打印功能,依据打印数据结合生产状况对仪表的运行进行分析。
希望以上的处理方案对您的进口流量计的偶发的问题有帮助。
功能是研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量。
相关介绍:
涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,涡街流量计采用压电应力式传感器。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出。
涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽的最终测量结果应是质量流量,对于气体,最终测量结果应是标准体积流量。质量流量或标准体积流量都必须通过流体密度进行换算,要考虑流体工况变化引起的流体密度变化。
扩展资料
涡街流量计在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组份变化的影响,仪表系数仅与漩涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重新标定仪表系数。
随着工业的发展,对流量测量的准确度和范围要求越来越高,为了适应多种用途,各种类型的流量计相继问世,广泛应用于石油天然气、石油化工、水处理、食品饮料、制药、能源、冶金、纸浆造纸和建筑材料等行业。
参考资料来源:百度百科-涡街流量计
(1)实验管路,该装置由8台口径为DN =50~150mm的标准传感器串,并联组合与被检测的大口径传感器(DN=80~300mm)比较。试验管路按对角线方向平行排列,其目的是节省原材料,降低了造价,又恰好满足各种口径传感器前直段的要求(根据国家标准ZBN12005-1989或规程JJG643-1994)标准传感器前直管段长大于50DN;被检测传感器前直管段长大于20DN;使阻力损失降到最小值。(2)气源,气源是由二台9-19型高压离心风机和一台LG300×200-1型罗茨风机供给。其中二台同型号的离心机,通过控制电动阀门根据流量大小的需要,实现串联或并联运行,以满足不同流量和不同压力的要求。(3)标准传感器:该装置选用了8台标准传感器,均为应力式涡街传感器,该仪表的优点是无可动部件具有较高的重复性,有较强的耐过载和耐冲击性。传感器本体用不锈钢具有耐磨损和抗腐蚀性能,该传感器具有很高的稳定性。另外这类传感器的仪表系数不受或很少受被测介质物性参数的影响,所以作为标准传感器使用时,只要与被测料件基本一致就可以了。目前,我国的气体涡街传感器的标准度一般在0.5级~1级的水平上,从准确度的水平上看,是无法作为0.5级标准传感器使用的,但是这类仪表的范围度很宽,一般都在10:1~15:1左右,而且重复性很好,均在0.2%以内,甚至于更高,如采用压缩范围度在定点标定是提高准确度的有效方法。我们曾做了大量的试验研究工作,结果表明若范围度压缩到2:1或3:1以内,在定点标定均能满足要求,因此,使用该传感器标准,建立气体流量装置是可行的。
涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关,可用下式表示: 式中: 为旋涡的释放频率,单位为Hz;v为流过旋涡发生体的流体平均速度,单位为m/s;d为旋涡发生体特征宽度,单位为m;St为斯特劳哈尔数(Strouhal number),无量纲,它的数值范围为0.14-0.27。 St是雷诺数的函数, 。 当雷诺数Re在 范围内,St值约为0.2。在测量中,要尽量满足流体的雷诺数在 ,此时旋涡频率 。 由此,通过测量旋涡频率就可以计算出流过旋涡发生体的流体平均速度v,再由式 可以求出流量q,其中A为流体流过旋涡发生体的截面积。
涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。
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、理想的测量仪器。
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