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濮阳涡街流量计型号来电洽谈「多图」

发布时间:2022-04-08 11:29:41        







一、涡街流量计工作原理及特点涡街流量计是基于卡门涡街原理进行测量的一种具有网际***水平的流量计,由于它具有其他流量计不可兼得的优点,自20世纪70年代以来得到了迅速发展,据有关资料显示,现在日本、欧美等发达***使用涡街流量计的比例大幅度上升,已广泛应用于各个领域将在未来流量仪表中占主导地位,是孔板流量计比较理想的替代产品涡街流量计在测量管道中设置一个垂直的柱状物流体通过柱状物两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡也被称为卡门涡街。无论水平或垂直安装,流体流向必须与传感器表体上的流向箭头保持一致。卡门涡街的释放频率与流体的流动速度及柱状物的宽度有关,可用下式表中f一卡门涡街的释放频率;Sr-传感器系数(称为斯特罗哈数);v-流速;d-柱状物的宽度由此公式可见,在仪表系数Sr和柱状物宽度d不变的情况下,卡门涡街的频率与流体的流速成正比,因此,通过测量卡门涡街的释放频率就可计算出管道内放频率是根据旋涡交替地作用于检测传感器上的应力,通过在它内部的压电元件来检测出的。


温度对流量计的影响  以腰轮流量计为列计算,流体在流经腰轮流量计计量室时,为使流体推动转子灵活自如地转动,流量计转子与壳体、转子与转子之间留有一定的间隙;而且因流量计材质不同,受不同温度条件的影响,发生不同的变化,因此产生一定的漏失量。计算公式如下:  E=E1-β(t-t1)式中E为流量计实际运行情况下产生的误差;E1为流量计标定条件下产生的误差;p为流量计计量腔体材质体体积膨胀系数,℃~;t为流量计实际运行时油品温度,℃;t1为流量计检定时油品温度,℃。计量腔体材质为铸钢型,可取℃,当温度由标定时的41℃上升到生产时的54℃时,对流量计基本误差的影响。五、按仪表的功能分类按仪表的功能可以将涡街流量计分成常规型和智能型。压力对流量计的影响  由于压力的作用,流量计壳体的弹性变形,随着压力,计量腔体积增大,由此引起转子与壳体之间的间隙增大,漏失量也随着增大。  △为腰轮流量计计量腔体积变化量;V为检定时计量腔体积;D为计量腔内径,m;△p为流量计检定与工作时的压差,Pa;a为壳体材质的纵向弹性模数,Pa;L为壳体的厚度,m。当介质压力增大较大时4-5Mpa时,必然引起流量计壳体的弹性变形较大,转子与壳体间间隙增大,影响了流量计计量室容积。


涡街流量计的测量原理

   涡街流量计作为一种新型流量计,20世纪80年代中期以来发展较快,它在流量测量方面有着诸多的优点和长处,在现代流量测量中应用越来越广泛。在国内使用涡街流量计进行流量测量也愈来愈得到重视,目前我国已有性能优良并有自主知识产权的产品系列。

   涡街流量计的原理是在流量计管道中,设置一滞流件,当流体流经滞流件时,由于滞流件表面的滞流作用等原因,在其下游会产生两列不对称的旋涡,这些旋涡在滞流件的侧后方分开,形成所谓的卡门(Karman)旋涡列,两列旋涡的旋转方向是相反的, 卡门从理论上证明了当h/L=0.281(h为两旋涡列之间的宽度,L为两个相临旋涡间的距离)时,旋涡列是稳定的,在此情况下,产生旋涡的频率f与流量计管道中流体流速υ的关系为:

式中 d———圆柱形滞流件的直径;

    υ———流体的流速,m/s;

    s———无量纲常数,称为Stroual数,与流体流动状态的雷诺数Re有关。

   流量计圆截面管道的雷诺数Re为:

式中 ρ———流体的密度,kg/m3;

    μ———流体的动力粘度,(kg/m)/s;

   其他符号意义同上。而流体的流量为:

式中 Q———管道流体的流量,m3/s;

    A———管道断面积,m2。

   从上式可见,涡街流量计选型设计完毕,流量Q不仅与f有关,而且与雷诺数Re也有关。雷诺数Re是表征粘性流体流动特性的一个无量纲数,其物理意义是流体流动的惯性力与粘滞力的比值。测量含液体和含气液体的流量仪表安装必须保证上、下游直管段有必要的长度。旋涡发生所产生的旋涡频率需由感测器来测定,感测器获得的信号经放大、滤波zheng形等处理后得到代表涡街频率的脉冲信号,供单片机进行处理和显示。感测器分流体振荡感测和压力变化感测两大类。流体振荡感测属于接触式,控测元件易受流体污染,但抗干扰能力强;压力变化感测属于非接触式,探测元件不易受流体污染,但易受振动等因素的干扰。流体的流动状态对涡街流量计的使用也有一定的影响。如果环境参数对流体流动状态有影响也会影响到涡街流量计的使用性能。


涡街流量计在测量过程中精度降低的原因所在:

   1)管道流速不均或者管道内的流体分布不均造成的计量误差。这部分故障较多,包括:一次仪表电路板有断线之处,量程设定有个别位显示坏,K系数设定有个别位显示坏,使得无法确定量程设定以及K系数设定,这部分原因主要向问题①、②有关。气中夹藏固体,能够有沉积物,非流线体能够受腐蚀,需要在管道前加过滤器。气中 夹藏液体,管道里有液体沉积物,需要在进表前加除液的设备,对于一些受季节温度影响易产生液体沉积物的介质,需要伴热系统来提高值,以避免出液体沉积 物析出。

   2)流体介质密度的计量的 影响。三、按使用目的分类按使用目的不同、还可以将涡街流量计分成防爆型涡街流量计、高温型涡街流量计、极低温型涡街流量计、耐腐型涡街流量计、插人型涡街流量计以及质量型涡街流量计。涡街流量计工况下的体积流量与检测对象的密度、温度、压力等参数无关,但是结果要求是质量流量(液体或蒸汽),或者要求是标况下的流量(气体),介 质的密度参数需要参与计算。此时密度参数的正确与否对于计量精度而言显得尤为关键。实际工况与设计工况相比发生较大的改变时,或者工艺介质发生改变的时 候,要对密度参数进行修正,否则会影响计量值。

   3)外界振动对涡街流量计产生的计量误差。温度铂热电阻和压力变送器的安装位置应遵循JJG1029-2007《涡街流量计检定规程》7。涡街流量计一次表安装处的管道振动会影响计量精度。安装涡街流量计的时候在仪表的前后段加支撑或 者夹持,并且在支撑或者夹持与管道的接触面上加上一定厚度的橡胶板以减少震动的影响。从涡街流量计的工作原理来看,在管道振动较大的场合,选型时选择合适 的检测方式也能有效避免振动影响。

   4)安装时涡街流量计前后直管段长度低于安装要求计量误 差。涡街流量计平衡流场,减少涡流和压力损失平衡流量传感器相关的测试和检定是由美国航天技术人员进行的,相关的技术和测试数据是经过田纳西A&M大学确认。涡街流量计直管段要求根据其安装管道是否存在弯管或者变径而各不相同,一般情况下仪表安装点如无弯管或者变径保证上游40D下游20D就能满足要求, 确保测量精度。对于一些受现场因素影响无法提供有效直管段的,需要选择涡街流量计内部有缩径设计涡街流量计,可以降低安装时仪表上下游直管段的要求。

   5)温压补偿造成的计量误差。一些气体或者蒸汽需要现场进行温压补偿,对于温压补偿是分体的涡街流量计,在安装温度和压力测量件时,需要注 意流体的流向,安装的测量件不能产生漩涡影响测量。在涉及到供方和收方的关联结算的时候,对于气体介质如果终的测量结果为标准体积,此时的温度和压力对 计量精度的影响很大,这种状况下测量结果不仅要考虑到介质从供方到收方的压力损失,还要考虑到环境温度的影响,比如一边油伴热,一边没伴热等。蒸汽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、蒸气等多种介质。对于测量介 质为蒸汽的,首先在参数设置的时候要识别是饱和蒸汽还是过热蒸汽,选择合适的介质类型。如果现场进行温压补偿,必须同时保证压力和温度测量的准确性;如果 补偿是在室内进行的,必须选择合适的补偿公式,并且供方和收方需要采用相同的补偿公式,另外在工况改变的时候,需要对实际工况进行核定,以便确定新的设计 温度和设计压力,保证计量的准确。

   6)配管内径与流量计内径不一对计量精 度的影响。涡街流量计在安装的时候要求仪表的内径无管道的内径一致,但是在实际情况下,涡街流量计和管道的口径由于所用的标准不一样,也会存在内径不一致 的情况,当管道内径大于仪表内径时,如果两者之间的差值不超过涡街流量计内径的3%,对计量精度的影响小,在计量结果的允许误差范围以内。二、按检测技术分类按检测技术不同,可以将涡街流量计分成热敏式涡街流量计、超声式涡街流量计、电容式涡街流量计、应力式涡街流量计、应变式涡街流量计、磁电(振动体)式涡街流量计、光电与光纤式涡街流量计以及其他检测技术的涡街流量计。当管道内径小于 仪表内径,且两者之差不超过流量计内径的2%时,会产生一定的计量误差,但是可通过调整仪表系数来修正。当管道内径与仪表内径相差较大,在设计选型的时候 就应该选择合适的涡街流量计口径,如果在选型的时候无法解决,则需要通过对管道变径来与涡街流量计进行匹配。安装时需注意上下游直管段的要求。

   7)漩涡发生体污染的对计量精 度的影响。涡街流量计的发生体极易被介质脏污或被污物缠绕,从而改变漩涡发生体的几何体尺寸,从涡街流量计的测量原理可以此时漩涡发生体的迎流面宽度发生 改变,对计量结果会有较大影响,严重时会导致涡街流量计无法工作。但是作为流量计在物料平衡及动力计量中需检查质量流量,这时流量计的输出信号应一起监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量仍是有直接影响的。因此漩涡发生体被污染的时候能及时清理维护。这需要漩涡发生体能够在线拔插,或者管道有 复线以便能及时消除信号发生体被污染的影响。



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