蒸汽渦街流量計2017價格—豐輝儀表,為您選型、報價、
一、產品概述
智能型的渦街流量計,也稱漩渦流量計,是基于卡門渦街原理而研制成功的一種具有*水平的流體震蕩型流量儀表。由于它具有了廣泛應用于石油、化工、冶金、造紙、發電、水利等行業流體的一個計量,該流量計沒有可動的部件,可靠性強、精度高、壽命長,可在很寬的流量范圍內精確測量流體的瞬時流量和累計流量。特別是近推出的抗震智能型渦街流量計,具有優良的抗震性能,能自動識別振動信號和流量信號,同時輸出抗震處理和無抗震處理的脈沖信號。
二、技術參數
測量介質: 氣體、液體、蒸氣
連接方式:法蘭卡裝式、法蘭式、插入式
測量精度:1.0級 1.5級
測量溫度:常溫–25℃~100℃,高溫–25℃~150℃ -25℃~250℃
輸出信號:脈沖電壓輸出信號,高電平8~10V 低電平0.7~1.3V,脈沖占空比約50%,傳輸距離為100m,脈沖電流遠傳信號4~20 mA,傳輸距離為1000m
環境溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% RH50℃
殼體材質:不銹鋼, 鋁合金
供電電源:DC24V或鋰電池3.6V
防爆等級:本安型iaIIbT3-T6
防護等級:IP65
采用標準 | Q/YHC0401-2001 JB/T6807-93 | |
測量介質 | 氣體、液體、蒸汽 | |
口徑規格 | 法蘭卡裝式 | 15,25,30,40,50,65,80,100 |
法蘭連接式 | 125,150,200 | |
插入式口徑規格 | 200~2000 | |
流量范圍 | 正常測量流速范圍 | 液體:0.5~7m/s,氣體:5~50m/s |
正常測量流量范圍 | 液體、氣體流量測量范圍見表1;蒸汽流量范圍見表2;插入式流量范圍見表3 | |
量 程 | 參考表1、表2、表3 | |
精 度 | 法蘭卡裝式、法蘭式為1級、1.5 | |
插入式為2.5級 | ||
環境溫度 | -25℃~+55℃ | |
介質溫度 | 常溫:-20℃~+100℃,高溫:-20℃~+150℃或-20℃~+250℃ | |
電 源 | DC 24V±10%;DC 12V±10%;3.6V 7.5Ah | |
工作壓力 | DN 25~50: 2.5MPa、4.0MPa | |
DN 80~200: 1.6MPa、2.5MPa | ||
插入式: 1.6MPa | ||
防護等級 | IP65 | |
防爆等級 | 本安型 iaIIcT1-T5 | |
輸出信號 | 電壓脈沖 | 高電平8~10V,低電平0.7~1.3V (防暴型:高電平4~5) |
脈沖占空比約50%,傳輸距離為100米 | ||
標準電流 | 4 ~ 20mA,負載電阻小于600Ω(電源24V),傳輸距離為3000米 | |
信號線接口 | 內螺紋 M20×1.5 | |
材 質 | 表體: 1Cr18Ni9Ti,轉換器外殼:鋁合金 |
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三、測量原理
渦街流量計在流體中設置三角柱型旋渦的發生體,就從旋渦發生體兩側交替地產生有規則的旋渦,這種旋渦稱就被稱之為卡門旋渦,旋渦列在旋渦發生體下游非對稱的排列。
旋渦的發生頻率設為f,被測介質的平均流速為 ,旋渦的發生體迎流面寬度為d,表體通徑為D,就可以得到以下關系式: f=SrU1/d=SrU/md
(1) 式中 U1--旋渦發生體兩側平均的流速,m/s; Sr--斯特勞哈爾數; m--旋渦發生體兩側弓形面積與管道橫截面面積之比 管道內體積流量qv為 qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr
(2) K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1
(3) 式中 K--流量計的儀表系數,脈沖數/m3(P/m3)。 K除與旋渦發生體、管道的幾何尺寸有關外,還與斯特勞哈爾數有關。斯特勞哈爾數為無量綱參數,它與旋渦發生體形狀及雷諾數有關,圖2所示為圓柱狀旋渦發生體的斯特勞哈爾數與管道雷諾數的關系圖。由圖可見,在ReD=2×104~7×106范圍內,Sr可視為常數,這是儀表正常工作范圍。
當測量氣體流量時,VSF的流量計算式為 斯特勞哈爾數與雷諾數關系曲線式中 qVn,qV--分別為標準狀態下(0oC或20oC,101.325kPa)和工況下的體積流量,m3/h; Pn,P--分別為標準狀態下和工況下的壓力,Pa; Tn,T--分別為標準狀態下和工況下的熱力學溫度,K; Zn,Z--分別為標準狀態下和工況下氣體壓縮系數。
由上式可見,VSF輸出的脈沖頻率信號不受流體物性和組分變化的影響,即儀表系數在一定雷諾數范圍內僅與旋渦發生體及管道的形狀尺寸等有關。但是作為流量計在物料平衡及能源計量中需檢測質量流量,這時流量計的輸出信號應同時監測體積流量和流體密度,流體物性和組分對流量計量還是有直接影響的。
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四、測量誤差原因
1、溫度對測量的影響
溫度對一般的流量計測量介質都會有影響,溫度高低影響了介質的密度,粘度等等,這些都會讓測量結果不準確,出現誤差。消除此影響一般是對K系數進行修正。
2、選型方面的問題
實際選型應選擇盡可能小的口徑,以提高測量精度,例如,一條渦街管線設計上供幾個設備使用,由于工藝部分設備有時候不使用,造成目前實際使用流量減小,實際使用造成原設計選型口徑過大,相當于提高了可測的流量下限,工藝管道小流量時指示無法保證,流量大時還可以使用,因為如果要重新改造有時候難度太大.工藝條件的變動只是臨時的。可結合參數的重新整定以提高指示準確度。
3、渦街流量計旋渦發生體迎流面堆積的影響
如果被測流體中存在黏性顆粒,便可能會逐漸堆積在旋渦發生體迎流面上,使其幾何形狀和尺寸發生變化,因而流量系數也相應變化,因此在使用中要注意清理。
4、安裝方面的影響
安裝方面問題主要是渦街流量計傳感器前面的直管段長度,如果長度不夠則影響測量精度。