涡街流量计的技术特点

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涡街流量计在不同流体介质下的计量特性及影响

涡街流量计在不同流体介质下的计量特性及影响

涡街流量计在不同流体介质下的计量特性及影响近年来涡街流量计依靠其结构简单、无可动部件、压损小、量程比宽等优点被广泛应用于液体、气体和蒸汽等介质的流量计量领域中。

目前,国内外对于涡街流量计的量值溯源,普遍认为可以进行跨介质标定,如姜仲霞等认为在一定雷诺数范围内,涡街流量计旋涡分离频率对被测流体压力、温度、粘度和组分变化不敏感,在几何相似和动力相似条件下可用一种典型介质( 水或空气) 进行标定。

基于这种认识,在对用于蒸汽计量的涡街流量计进行量值溯源时,同时受限于蒸汽实流检测装置运行成本高、安全性等因素,实际工作中通常使用水介质或者空气介质代替蒸汽介质进行实流标定。

但由于蒸汽介质具有高温、高压、可压缩等特点,实际工作状态与标定介质空气或水相去甚远。

随着涡街流量计在蒸汽计量领域越来越广泛的应用,计量纠纷也不断见诸报道,引起了人们的关注。

研究人员针对涡街流量计在不同流体介质下的计量特性以及影响涡街流量计计量特性的可能因素进行了大量研究。

郑灿亭从流体力学角度出发,根据相似原理分析了压缩空气代替蒸汽进行蒸汽流量计检定的可能性。

顾永伟等对涡街流量计进行了空气和蒸汽实流标定测试对比分析,结果表明两者标定流量对比误差为2.5%。

徐立毅对介质温度、介质雷诺数、检定管道内径与涡街流量计测量管径不匹配、旋涡发生体尺寸改变等引起涡街流量计仪表系数变化的因素做了分析。

Vershinin和Polkovnikov采用数值模拟的方法研究了旋涡发生体形状对涡街流量计中流动特性的影响,结果表明:蘑菇型发生体下游旋涡脱落稳定性更好,且斯特劳哈尔数随流速( 雷诺数) 变化较小。

许文达等从可压缩流体的流体力学方程出发对涡街流量计的流场进行了分析,将介质可压缩性对涡街流量计计量特性的影响归结到流体等熵指数κ,得出介质可压缩性会造成仪表系数K值增大,且随介质来流速度的增大这种偏差逐渐增大,文章还通过实流测试和CFD仿真得到涡街流量计在空气和水介质下的仪表系数偏差,验证了理论分析。

余姚市银环涡街流量计说明书

余姚市银环涡街流量计说明书

余姚市银环涡街流量计说明书余姚市银环涡街流量计说明书尊敬的用户,感谢您选择并使用余姚市银环涡街流量计。

为了让您更好地了解并正确操作本产品,特编写本说明书,希望能提供给您生动、全面且有指导意义的信息。

一、产品概述余姚市银环涡街流量计是一种高精度、高可靠性的流量计,采用先进的银环式传感技术和微机控制技术,可广泛应用于各类工业流体、液体或气体的流量测量。

二、产品特点1. 高精度测量:余姚市银环涡街流量计采用银环式传感器,能够实现高精度的流量测量,保证数据准确性。

2. 安装简便:本产品安装方便快捷,操作简单,可节省安装时间和人力成本。

3. 高可靠性:余姚市银环涡街流量计采用先进的工艺制造,具有高可靠性和良好的抗干扰能力,可以在各种恶劣环境中稳定工作。

4. 宽量程范围:余姚市银环涡街流量计可提供多种型号和规格供用户选择,适用于不同流体的流量测量需求。

5. 长使用寿命:经过精心设计和实验验证,余姚市银环涡街流量计具有较长的使用寿命,能够满足长期稳定运行的需求。

三、安装和操作注意事项1. 安装位置选择:请将余姚市银环涡街流量计安装在平稳、干燥、通风良好的位置,避免受到外部振动、高温或潮湿等因素的影响。

2. 电源和接线:请按照本产品的电源要求进行接线,确保电源供应符合要求,避免电压波动对测量结果产生干扰。

3. 操作指导:请按照本产品的使用说明进行正确操作,不得随意拆卸或更换传感器等部件,防止不必要的故障发生。

4. 清洁和维护:定期对余姚市银环涡街流量计进行清洁和维护,保证仪表的正常运行和测量的准确性。

四、售后服务1. 我们提供一年的质保期,质保期内出现的故障,我们将免费为您维修或更换。

2. 在质保期之外,我们将提供付费的维修服务,维修费用根据具体情况进行计算。

3. 如需售后服务,请与我们联系,我们将尽快为您处理您的问题。

五、常见问题解答在使用余姚市银环涡街流量计的过程中,用户常见的问题及解答如下:1. 为什么测量结果与实际相差较大?答:可能是由于安装位置选择不当或介质的物理性质发生变化,请检查并调整相应参数。

涡街流量计技术参数

涡街流量计技术参数

涡街流量计技术参数1. 测量范围(Measurement Range):涡街流量计的测量范围通常是比较广泛的,可以从微小的流量到大流量进行测量。

不同型号的涡街流量计的测量范围可能略有差异。

2. 精度(Accuracy):涡街流量计的精度是指其测量结果与标准值的偏差。

一般来说,涡街流量计的精度可以达到0.5%~1.0%。

3. 温度范围(Temperature Range):涡街流量计适用的温度范围是指在该温度范围内,涡街流量计可以正常工作并提供准确的测量结果。

常见的涡街流量计适用温度范围为-40℃~+200℃。

4. 压力范围(Pressure Range):涡街流量计适用的压力范围是指在该压力范围内,涡街流量计可以正常工作并提供准确的测量结果。

常见的涡街流量计适用压力范围为0-16MPa。

5. 输出信号(Output Signal):涡街流量计的输出信号可以是模拟信号(如4-20mA),也可以是数字信号(如RS485通信接口)。

不同型号的涡街流量计可能有不同的输出信号类型。

6. 流体介质(Fluid Medium):涡街流量计可以用于测量各种液体和气体的流量,例如水、蒸汽、空气、石油等。

不同的介质对涡街流量计的材质选用和工作方式有一定的要求。

7. 材质(Material):涡街流量计的主要材质通常是不锈钢,以保证其在恶劣环境下的稳定性和耐腐蚀性。

8. 电源(Power Supply):涡街流量计一般需要外部电源供电,通常工作电压为DC 24V或AC 220V。

9. 安装方式(Installation):涡街流量计的安装方式有多种,可以是嵌入式安装、法兰式安装、螺纹连接等。

具体的安装方式根据实际情况选择。

10. 抗震性能(Anti-vibration Performance):涡街流量计在使用过程中需要具备一定的抗震能力,以保证其正常工作且测量结果准确。

一般来说,涡街流量计的抗震性能可以达到10g。

VT4000说明书

VT4000说明书
HART 是智能仪表广为采用的开放性通信协议。该协 议在 4~20mA 模拟信号上叠加交流电压载波进行双 向数字通讯,实现现场仪表与控制系统、手持终端之 间的数字通讯。VT4000 的 HART 接线见图 22。
图 22 HART 通信接线示意图
5.4.2 技术指标
VT4000
数据传输速率:1.2Kbps 电流输出负载:最小负载电阻 250Ω
7
VT4000
5.3 供电电源接线方法示例
5.3.1 配电中心供电(见图 19)
图 19 配电中心供电
5.3.2 变压器供电(见图 20)
UM:最小供电电压 15VDC US:供电电压范围 15~28VDC RB:最大负载电阻(如指示器,记录仪等) R:允许最大电流输出负载,由供电电源决定
图 20 变压器供电
4.1 重要注意事项
4.1.1 前后直管段要求
流量计安装时必须保证前后直管段的最低要求,见图 3。 否则会严重影响测量准确性,甚至导致流量计不能正常 工作。
4.1.2 高温安装
水平管道且介质温度高于 180℃时,建议选择分体式 流量计或采用侧装,即流量计的表头不能在管道上方, 过高的温度会损坏信号转换器的电子电路。正确的安装 方式见图 4。
表头朝向管道侧面
表头朝向管道下方
图 2 斯特劳哈尔数 St 与雷诺数 Re 的变化关系
图 4 高温安装(温度≥180℃)
3
VT4000
15×D
5×D
15×D
5×D
18×D
5×D
20×D
5×D
25×D
5×D
50×D
5×D
图 3 入口和出口直管段长度(D 指仪表内径)
4.1.3 蒸气安装

涡街流量计与孔板流量计的区分 孔板流量计如何操作

涡街流量计与孔板流量计的区分 孔板流量计如何操作

涡街流量计与孔板流量计的区分孔板流量计如何操作涡街流量计与孔板流量计两者目前的技术水平和综合性能,这两个流量计进行比较,让我们进一步的了解两款流量计之间的区分。

1、涡街流量计与孔板流量计的技术对比①、涡街流量计的结构相对简单紧要由漩涡发生体、检测元件、信号放大器三个元部件构成,而目前我们对涡街的漩涡发生体的讨论已经相当成熟了,漩涡体以三角柱为优等形态,同时涡街流量计也具有安装简便,精度高,长时间运行稳定等特点;②、现阶段的孔板流量计技术水平还停留在以确定阅历公式为基础,1980年国际标准化组织将R541与R781两个标准合并成标准ISO5167(1980);③、孔板流量计的结构也较为简单、造价低、牢靠等特点,孔板流量计几乎可以测量全部介质,并且配套差压变速器使用,足以弥补其自身的不足之处;2、涡街流量计与孔板流量计综合使用性能的对比①、孔板流量计的由节流件压装置与差压变送器构成,并且导管对于低温宜冻的工况安装现场需要有伴热措施,通常运用孔板流量计测量流量时有如下几个问题:易冻、易堵、易漏、伴热简单造成差压变送器器件老化、某些场合导压管需加隔离液,由于伴热或工艺操作不稳,正、负导压管隔离液液线常常不等,产生液柱差,使流量指示不准;以上都会使流量测量结果发生变化,显现误差,照实行将导压管缩短直接安装在管道上,仍旧会有流动死区。

②、由于涡街流量计的静密封点少,在测流过程中就不会显现泄漏、介质流动死区现象,也不需要管道的伴热措施,不受介质的压力、温度、粘度影响。

总结:从以上这两点比较可以得出,在测量同一介质时,涡街流量计的优点与故障率明显的比孔板流量计故障率低,这就是涡街流量计能每年在市场上占有量增长的原因。

孔板流量计现场应用多的取压方式就是角接取压和法兰取压。

下面就给大家介绍下这两种取压方式的特点:角接取压就是在节流件与管壁的夹角处.取出节流件上卜游的压力。

取压位置的实在规定是:上、下游侧取压孔的轴线与孔板(或喷嘴).上、下游侧端面的距离,分别等于取压孔径的一半或取压环隙宽度的一半。

涡街流量计的知识

涡街流量计的知识

涡街流量计知识一:涡街流量计的缺点和优点说明每种流量计都有其各自的特点,那么在日常工况应用的流量计中,属电磁流量计、涡街流量计应用最为广泛。

世界万物有其优越性,必有其局限性,同样,我们仪器仪表行业中,流量计产品系列也不是十全十美的,今天就给大家谈谈常见测量气体、蒸汽流量计常用工具涡街流量计的产品缺点和优点,以方便大家在选型是做好准备。

涡街流量计的缺点:1、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,必须考虑流体工况变化引起的流体密度变化;2、造成流量测量误差的因素主要有:管道流速不均造成的测量误差;不能准确确定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。

这些误差如果不加以限制或消除,涡街流量计的总测量误差会很大;3、抗振性能差。

外来振动会使涡街流量计产生测量误差,甚至不能正常工作。

通道流体高流速冲击会使涡街发生体的悬臂产生附加振动,使测量精度降低。

大管径影响更为明显。

4、对测量脏污介质适应性差。

涡街流量计的发生体极易被介质脏污或被污物缠绕,改变几何体尺寸,对测量精度造成极大影响。

5、直管段要求高。

专家指出,涡街流量计直管段一定要保证前40D后20D,才能满足测量要求;。

6、温性能差,涡街流量计一般只能测量300℃以下介质的流体流量。

以上就是小编给大家介绍的涡街流量计的优缺点,任何仪器仪表都一样,有其自身独特的优势也必然有不可否认的不足之处,我们要做的就是根据自身情况选取适宜的产品。

涡街流量计的优点:1、涡街流量计无可动部件,测量元件结构简单,性能可靠,使用寿命长;2、涡街流量计的体积流量不受被测流体的温度、压力、密度或粘度等热工参数的影响。

3、涡街流量计可以测量液体、气体或蒸汽的流量;4、涡街流量计测量范围宽。

量程比一般能达到1:10;5、涡街流量计的准确度较高,重复性为0.5%,且维护量小。

涡街流量计介绍

涡街流量计介绍

涡街流量计是综合吸收发达国家先进技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品,实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、生产模具化、确保产品质量的美观性。

该产品具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。

温压补偿一体化涡街流量计分类LUCB系列插入式涡街流量计、LUCB系列涡街流量计插入式涡街流量计参数及要求◆测量介质:气体、液体、蒸气◆连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式◆口径规格法兰卡装式口径选择25,32,50,80,10◆法兰连接式口径选择100,150,200◆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◆测量精度1.0级1.5级◆被测介质温度:常温–25℃~100℃,高温–25℃~150℃-25℃~250℃油壬连接式涡街流量计◆输出信号脉冲电压输出信号高电平8~10V低电平0.7~1.3V◆脉冲占空比约50%,传输距离为100m◆脉冲电流远传信号4~20mA,传输距离为1000m◆仪表使用环境温度:-25℃~+55℃湿度:5~90%RH50℃◆材质不锈钢,铝合金◆电源DC24V或锂电池3.6V◆防爆等级本安型iaIIbT3-T6,防护等级IP65原理在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,如右图所示,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。

涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、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。

并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。

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:f=Stv/d式中:f为旋涡的释放频率,Hz;v为流过旋涡发生体的流体平均速度,m/s;d为旋涡发生体特征宽度,m;St为斯特罗哈数,无量纲,它的数值范围为0.14-0.27。

涡街流量计口径与测量范围

涡街流量计口径与测量范围

涡街流量计口径与测量范围【原创版】目录一、涡街流量计的概述二、涡街流量计的口径范围1.管道式涡街流量计的口径范围2.插入式涡街流量计的口径范围三、涡街流量计的测量范围1.液体的测量范围2.气体的测量范围3.蒸汽的测量范围四、涡街流量计的特点与应用场合正文一、涡街流量计的概述涡街流量计是一种常见的流量计量设备,主要用于测量液体、气体和蒸汽的流量。

它具有较高的测量精度和较宽的测量范围,因此在工业生产中得到了广泛的应用。

二、涡街流量计的口径范围1.管道式涡街流量计的口径范围管道式涡街流量计是根据管道的公称直径(DN)来划分口径范围的。

一般来说,涡街流量计的口径范围为 DN15 至 DN4000,其中 DN15 至DN300 属于小口径涡街流量计,DN400 以上则属于大口径涡街流量计。

大口径的管道口径测量范围是 DN15-DN1000 之间,其中 DN15-DN300 算是管道小口径涡街流量计了,口径超过 DN400 以上的基本上就要用插入式涡街流量计了,因为大口径的不便用于管道式涡街流量计,只要是符合上述口径参数范围就可以使用涡街流量计来测量。

2.插入式涡街流量计的口径范围插入式涡街流量计的口径范围相对较小,通常为 DN200 至 DN1500。

对于超过 DN1500 的管道,可以采用特殊订货的方式来满足需求。

三、涡街流量计的测量范围1.液体的测量范围涡街流量计在测量液体流量时,通常能够覆盖 0.35~7.0m/s 的流速范围。

2.气体的测量范围在测量气体流量时,涡街流量计可以覆盖 5.0~60.0m/s 的流速范围。

3.蒸汽的测量范围对于蒸汽的测量,涡街流量计可以覆盖 6.0~70.0m/s 的流速范围。

四、涡街流量计的特点与应用场合涡街流量计具有较高的测量精度、较宽的测量范围和良好的抗干扰性能,适用于各种复杂的工业生产环境。

15种流量计的工作原理及特点

15种流量计的工作原理及特点

15种流量计的工作原理及特点流量计是一种用于测量流体流量的装置,广泛应用于化工、石油、食品、医药、环保等行业。

根据不同的工作原理和特点,可以将流量计分为以下15种。

1.流通容积式流量计:通过测量流体通过流量计的容积来计算流量。

特点是简单易于使用,适用于低粘度流体。

2.风轮式流量计:利用流体的动能转化为旋转动能,通过测量风轮的旋转速度来计算流量。

特点是结构简单、精度较高,适用于液体和气体测量。

3.涡轮式流量计:通过测量涡轮的旋转速度来计算流量。

特点是精度高,适用于高粘度流体和腐蚀性介质。

4.涡街式流量计:利用涡流的产生和消失来测量流量。

特点是可测量各种流体,适用于高温、高压和腐蚀性介质。

5.鞭频式流量计:利用鞭状物在流体中产生的频率变化来测量流量。

特点是结构简单、精度较高,适用于高粘度和高粒度的流体。

6.背压式流量计:通过测量流体压力差来计算流量。

特点是适用于高粘度和腐蚀性介质。

7.电磁式流量计:利用涡流感应原理测量电磁流量。

特点是适用于各种液体和气体,精度高,可以测量高温、高压和腐蚀性介质。

8.超声波流量计:利用超声波在流体中的传播速度差来测量流量。

特点是非侵入性、不受流体性质影响,适用于各种液体和气体。

9.热式流量计:通过测量流体传热能力的变化来计算流量。

特点是适用于高温、高粘度的流体。

10.漩涡流量计:通过测量由漩涡产生的压力差来计算流量。

特点是结构简单、不易堵塞,适用于高温、高压和腐蚀性介质。

11.比重式流量计:根据流体密度的变化来测量流量。

特点是适用于测量液体和气体,可测量高粘度和腐蚀性介质。

12.光电式流量计:利用光的传播速度差来测量流量。

特点是非侵入性、不受流体性质影响,适用于各种液体和气体。

13.压差式流量计:通过测量流体通过管道时的压力差来计算流量。

特点是结构简单、价格低廉,适用于液体和气体测量。

14.阻塞式流量计:通过测量流体通过阻塞装置时的压力差来计算流量。

特点是适用于高温、高压和腐蚀性介质。

涡街流量计

涡街流量计

摘要涡街流量计是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。

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。

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、理想的流量仪表。

本文主要讨论其工作原理,基本结构,信号采集及处理和安装方法等。

关键词:涡街流量计工作原理基本结构信号采集安装方法涡街流量计涡街流量计,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。

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。

本仪表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、理想的流量仪表。

涡街流量计原理涡街流量传感器是以卡门(Kaman )和斯特劳哈(Streusel )有关旋涡的产生和旋涡与流速关系的理论来测量流量的。

把一个非流线型阻流体(Bluff Body )垂直插入管道中,随着流体绕过阻流体流动,产生附面层分离现象,形成有规则的旋涡列,左右两侧旋涡的旋转方向相反。

这种旋涡称为卡门涡街。

根据卡门的研究,这些涡列多数是不稳定的,只有形成相互交替的内旋的两排涡列,且涡列宽度h 与同列相邻的两旋涡的间距l 之比满足lh =0.281(对圆柱形旋涡发生体)时,这样的涡列才是稳定的。

生产旋涡分离的阻流体称为旋涡发生体。

涡街流量计是根据旋涡脱离旋涡发生体的频率与流量之间的关系来测量流量的仪表。

1.卡门涡街的产生与现象为说明卡门涡街的产生,我们来考虑粘性流体绕流圆柱体的流动.当流体速度很低时,流体在前驻点速度为零,来流沿圆柱左右两侧流动,在圆柱体前半部分速度逐渐增大,压力下降,后半部分速度下降,压力升高,在后驻点速度又为零.这时的流动与理想流体统流圆柱体相同,无旋涡产生,如图1—1a 所示.图1-1 圆柱绕涡街产生示意图随着来流速度增加,圆柱体后半部分的压力梯度增大,引起流体附面层的分离,如图1—1b 所示.当来流的雷诺数Re 再增大,达到40左右时,由于圆柱体后半部附面层中的流体微团受到更大的阻滞,就在附面层的分离点S 处产生一对旋转方面相反的对称旋涡.如图1-1c 所示.在一定的雷诺数Re 范围内,稳定的卡门涡街的及旋涡脱落频率与流体流速成正比.2.卡门涡街的稳定条件并非在任何条件下产生的涡街都是稳定的.冯·卡门在理论上已证明稳定的涡街条件是:涡街两列旋涡之间的距离为h ,单列两涡之间距离为l ,若两者之间关系满足1)/sinh(=l h π或/h l =0. 281 (1-1) 时所产生的涡街是稳定的。

涡街流量计工作原理及特点

涡街流量计工作原理及特点

涡街流量计工作原理及特点嘿,咱今天就来唠唠这涡街流量计!大家可别小瞧了它,这家伙在工业领域那可是有着重要的地位呢。

先来说说它的工作原理啊。

简单点说呢,就像是个神奇的“流量小侦探”。

当流体通过的时候,在它那特殊的地方就会形成旋涡。

这些旋涡就像一个个小信号,告诉我们流体流得快还是慢,流量是多少。

嘿,是不是挺神奇的?这涡街流量计的特点那也是杠杠的!首先呢,它测量的范围那叫一个广,不管流量大还是小,它都能给你测个八九不离十。

就像个全能选手,啥场面都能应付得来。

而且啊,它的精度还挺高。

不像有些测量工具,时不时就给你来点小误差,让人心里没底。

涡街流量计就不一样啦,它给出的数据那叫一个靠谱,让人放心。

还有一点特别好,就是这家伙特别耐用。

咱工业现场那环境有时候可不咋地,又是高温又是高压的,但涡街流量计可不怕,就那么稳稳地在那工作着。

在我看来,涡街流量计就像是一个默默坚守岗位的“流量小卫士”。

不管面对啥样的困难和挑战,都能坚定地完成自己的使命。

它就静静地在那,不声不响,但却为整个生产过程提供着关键的数据支持。

我记得有次在工厂里看到涡街流量计在那有条不紊地工作着,心里就特别踏实。

就好像有了它,整个生产流程都变得井然有序了。

想象一下,如果没有它,那我们怎么知道流体流量到底是多少呢?那生产不就乱套啦。

反正我是挺佩服这涡街流量计的,它虽然看起来不起眼,但作用那可是大大的。

它就像那些在背后默默付出的无名英雄,虽然不被大家时常提起,但却至关重要。

所以啊,我们可得好好珍惜这个“流量小卫士”,让它好好地为我们服务,为工业生产保驾护航!怎么样,大家是不是对涡街流量计有了更深的认识啦?。

涡街流量计标准

涡街流量计标准

涡街流量计标准涡街流量计是一种常用的流量测量仪表,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等行业。

涡街流量计具有测量范围广、精度高、稳定性好等特点,因此在工业生产中得到了广泛的应用。

为了确保涡街流量计的正常使用和精准测量,制定了一系列的标准和规范,下面将对涡街流量计标准进行详细介绍。

首先,涡街流量计的安装应符合相关标准要求。

在安装涡街流量计时,应根据流体介质的性质和工艺要求选择合适的安装位置和方法,保证流体在流量计内均匀分布,避免出现流速剖面不均匀而影响测量精度。

此外,还应注意避免管道振动和冲击,以及避免管道内出现气泡和颗粒物,影响流量计的正常运行。

其次,涡街流量计的精度和准确性应符合相关标准要求。

在使用涡街流量计进行流量测量时,应根据流体的性质和工艺要求选择合适的流量计型号和规格,保证测量精度和准确性。

同时,还应定期对涡街流量计进行校准和维护,确保其长期稳定的工作性能。

此外,涡街流量计的材质和密封性能也是关键的标准要求。

涡街流量计的测量管道和传感器应选用耐腐蚀、耐磨损的材质,以适应不同介质的测量要求。

同时,涡街流量计的密封性能也应符合相关标准要求,确保流体不泄漏,避免对环境造成污染。

最后,涡街流量计的安全和可靠性也是重要的标准要求。

在使用涡街流量计时,应加强对流量计的监测和维护,及时发现并排除故障,确保其安全可靠地运行。

同时,还应加强对涡街流量计的管理和保养,延长其使用寿命,降低维护成本。

总之,涡街流量计标准是保证涡街流量计正常使用和精准测量的重要依据,只有严格遵守相关标准要求,才能确保涡街流量计的准确性、稳定性和可靠性。

希望各行业在使用涡街流量计时,能够重视涡街流量计标准,确保流量计的正常运行,为工业生产提供可靠的数据支持。

横河涡街流量计安全操作及保养规程

横河涡街流量计安全操作及保养规程

横河涡街流量计安全操作及保养规程前言涡街流量计是一种常见的用于测量液体流量的仪器,其采用了现代物理原理和智能化技术,具有精度高、稳定可靠、体积小、重量轻等特点。

横河涡街流量计是目前市场上比较常见的品牌,广泛应用于石油化工、化纤纺织、冶金矿业、环保水处理、制药食品等行业。

为了确保准确测量流量和延长流量计的寿命,使用时需要特别注意安全操作和日常保养。

安全操作1.在使用之前,确认液体的性质和工作温度,以免因液体不适应而引起损坏或者测量误差。

2.安装前需要清洗管道,确保管道内部干净,不含杂质。

同时需注意安装方向,涡街流量计应在流体流动方向上安装,以确保准确测量。

3.连接电缆时,应按照电缆接线图安装,确保接线正确无误。

连接电源时,需注意电源电压是否符合要求。

4.使用过程中,不得随意拆卸,更不能随意调节仪器内部部件,以免影响测量结果。

若需要调整,需要经过专业技术人员同意。

5.在使用之前,需要对仪器进行初始化和校准,保证精度准确。

在使用过程中还需定期检测,确保数据准确。

保养规程1.涡街流量计使用时,应保持仪器清洁整洁,严禁在仪器上堆放其他物品,以免影响仪器的散热和工作温度。

2.涡街流量计每隔一段时间需要对仪器进行清洁,以保持仪器的精度和寿命。

需要注意的是,清洁时最好使用中性洗涤剂清洗,并且要充分洗净清洗剂,避免残留在仪器内部。

3.在不使用涡街流量计的时候,需要关闭电源并拆除电缆。

如果长时间不使用,建议将仪器放在干燥、通风、温度适宜的地方,避免仪器受潮和过热。

4.在进行维护保养时,需要注意安全操作,特别是关于电源的操作一定要谨慎,以免发生意外伤害。

结语以上就是横河涡街流量计的安全操作及保养规程,仪器的使用和保养过程中,需要我们认真对待,遵守操作规程,才能保证涡街流量计的使用效果和使用寿命。

如果出现仪器故障或者需要进行维修,建议找专业维修人员处理,以免造成更大的损失。

横河涡街流量计

横河涡街流量计

横河涡街流量计简介横河涡街流量计是指一种基于涡街效应原理测量流体流量的测量仪器。

它适用于测量各种流体介质的流量,如液体、气体、蒸汽等,具有高精度、宽测量范围、不易受流体条件和管路影响的特点,被广泛应用于工业、农业、生活等领域。

工作原理涡街流量计基于流体涡街效应原理工作。

当流体通过涡街流量计内的蜗轮时,蜗轮会转动,转速和流量成正比,因此可以通过计算蜗轮转速来确定流量值。

涡街流量计中的蜗轮是一种具有梯形叶片的结构,当流体经过时,会产生一系列旋涡,这些旋涡作用在蜗轮上,使其产生旋转运动。

蜗轮旋转的速度正好等于旋涡在蜗轮上的转数,即与流体的流速成正比。

特点高精度横河涡街流量计具有高精度的特点,其精度达到了工业上最高的0.5%级别。

这得益于其采用的涡街效应原理和高精度传感器的同时作用,使其能够在很大程度上避免了流体流动状况的不确定性。

宽测量范围横河涡街流量计的测量范围非常广,能够适用于各种流体介质的测量,包括液体、气体、蒸汽等。

同时,在不同的测量范围内也能够保证较高的精度,满足不同精度需求的用户。

不易受流体条件和管路影响横河涡街流量计的计算方法不依赖于管路大小、形状、材料等因素,因而在不同管路条件下的测量结果相对稳定,不易受到流体条件和管路影响,具有优异的稳定性。

应用场景横河涡街流量计在实际应用中有广泛的应用,特别是在对流体的流量进行精确测量方面,它的应用尤为突出。

在石油、化工、冶金等工业领域中,涡街流量计用于测量各种流体介质下的流量,如重质石油、硫酸、氢气、水蒸气等。

在城市水务、供热、供气等领域中,涡街流量计被广泛应用于对自来水、供热水、液化气等水、气的流量计量。

并且它可以满足对流量范围的高要求,从而保障了工业和生活中的正常运行。

结论横河涡街流量计是一种高精度、宽测量范围、稳定性好的流量计,其应用范围广泛,受到了各行各业的用户的青睬。

在今后的工业自动化和生活质量提升中,涡街流量计将继续起到不可或缺的作用。

涡街流量计标准

涡街流量计标准

涡街流量计标准涡街流量计是一种常用的流量测量仪表,广泛应用于石油、化工、冶金、电力等行业中。

它通过测量介质流经管道时产生的涡旋频率来计算流量,具有测量精度高、稳定性好、适用范围广等特点。

为了确保涡街流量计的准确性和可靠性,制定了一系列的标准来规范其设计、制造、安装和使用。

首先,涡街流量计的设计和制造需要符合国家标准和行业标准的要求。

比如,国家标准GB/T 2624-2006《涡街流量计》规定了涡街流量计的技术要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存等内容,制造商在设计和制造涡街流量计时必须严格遵守这些标准,确保产品符合规定的技术指标和质量要求。

其次,涡街流量计的安装和使用需要符合相应的标准和规范。

安装时,应按照涡街流量计的安装说明书和相关标准进行操作,确保安装位置准确、管道布置合理、连接牢固,避免外界因素对流量计造成影响。

在使用过程中,操作人员应严格按照使用说明书和操作规程进行操作,定期对涡街流量计进行检查和维护,及时发现并排除故障,保证流量计的正常运行。

此外,涡街流量计的精度和可靠性也需要符合相应的标准要求。

在使用涡街流量计进行流量测量时,应根据国家标准和行业标准的要求,选择合适的精度等级和测量范围,确保测量结果的准确性。

同时,涡街流量计在长期使用过程中,应定期进行校验和检定,以确保其测量精度和可靠性符合要求。

总的来说,涡街流量计标准的制定和执行,对于保证涡街流量计的准确性、可靠性和稳定性具有重要意义。

只有严格遵守相关标准和规范,才能保证涡街流量计在工业生产中的正常运行,为生产和管理提供可靠的数据支持。

因此,各相关单位和人员都应加强对涡街流量计标准的学习和执行,共同维护涡街流量计的正常运行和使用。

ABB流量计产品介绍

ABB流量计产品介绍

ABB流量计产品介绍ABB(安博)流量计是ABB Group(ABBN: SIX Swiss Ex)旗下的一种流量测量仪器,用于准确测量液体、气体和蒸汽的流量。

ABB流量计广泛应用于多个行业,包括石油化工、制药、食品和饮料、电力、水处理和供水等领域。

1.电磁式流量计:ABB电磁式流量计采用电磁感应原理进行流量测量,适用于各种液体和蒸汽的流量测量。

其准确度高、稳定性好,且对介质的粘度、温度和压力变化不敏感。

ABB电磁式流量计采用全空气自平衡技术,可实现多种液体和蒸汽的准确测量,无需调试,安装简便。

2.超声波流量计:ABB超声波流量计是利用超声波传感器对流体中的声波进行测量,从而实现流量测量。

它适用于各种液体和气体,可以测量传统流体、纯水、高温、强腐蚀性介质等。

ABB超声波流量计具有非接触式测量、精度高、响应快等特点,适用于各种复杂流体的测量。

3.涡街流量计:ABB涡街流量计采用涡街传感器进行测量,适用于高温、高压、高粘度、有腐蚀性的液体和气体的流量测量。

它采用体积脉冲输出信号,具有精度高、稳定性好、重复性好、测量范围广等特点。

涡街流量计广泛应用于化工、石油、电力、水处理等领域的流量测量。

4.差压流量计:ABB差压流量计通过测量流体通过孔板、喷嘴或管线缩径等装置时的压力差,从而实现流量测量。

ABB差压流量计具有结构简单、可靠性高、精度高的特点,适用于石油、化工、冶金、电力等领域的流量测量。

ABB流量计具有广泛的应用领域和多种型号的选择,可以满足不同行业的需求。

ABB流量计采用先进的测量技术,具有高精度、稳定性好、长寿命等特点,可帮助客户实现流程控制和运维管理的自动化。

同时,ABB 流量计还拥有用户友好的操作界面和远程监控功能,方便用户进行设备管理和故障排查。

总之,ABB流量计是一种具有高精度、稳定性好和可靠性高的流量测量仪器。

不同型号的ABB流量计可以满足不同行业和应用的需求,广泛应用于石油化工、制药、食品和饮料、电力、水处理和供水等领域。

涡街流量计原理

涡街流量计原理

涡街流量计原理
涡街流量计是一种利用涡流原理测量管道中被测介质的流量的流量计量仪表。

它采用秃子孙形涡流陷阱,形状圆柱体,具有带流速阻力,可直接安装在管道中。

测量原理是,当介质(气体或液体)流过涡流陷阱时,就形成一定的涡流,即由气体中的空气或液体中的气泡组成的大小混合物,拖动涡流产生的陷阱间压力损失。

可以准确的测量出流量。

流量信号是Enraf涡街流量计发出的由流量造成的压力变化,通过计算机处理生成的信号,从而给出流量数值和单位。

涡街流量计采用了最新的变送器,确保准确、精确、快速测量,还利用数字处理来改善测量的精度。

它既可以直接采集原始流量数据,也可以实时显示流量数据,从而避免连接数据采集系统的繁琐。

同时,还支持标准、扩展和用户自定义的单位,使用起来更加灵活、高效。

涡街流量计的安装简单,只需要将它固定在管道上,不需要停止工作环境来施工,极大地缩短了安装工时。

由于采用精密的计算技术,不需要进行大量的校正,节省了安装时间和调试人员的精力。

另外,这种流量计量仪表可以在各种环境下正常工作。

使用涡街流量计测量气体或液体流量时,可以实现最高精度。

因为它是通过连续不断的测量,来获取准确的数据,从而得到准确无误的结果。

另外,它具有耐大压力、耐冷暖温等特点,能够满足大多数场合的环境要求,从而使其能够处理更多的工作任务。

涡街流量计原理及概述

涡街流量计原理及概述

涡街流量计原理及概述在特定的流动条件下,一部分流体动能转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计。

目前流体振动流量计有三类:涡街流量计、旋进(旋涡进动)流量计和射流流量计。

流体振动流量计具有以下一些特点:1)输出为脉冲频率,其频率与被测流体的实际体积流量成正比,它不受流体组分、密度、压力、温度的影响;2)测量范围宽,一般范围度可达10:1以上;3)精确度为中上水平;4)无可动部件,可靠性高;5)结构简单牢固,安装方便,维护费较低;6)应用范围广泛,可适用液体、气体和蒸气。

本文仅介绍涡街流量汁(以下简称VSF或流量计)。

VSF是在流体中安放一根(或多根)非流线型阻流体(bluff body),流体在阻流体两侧交替地分离释放出两串规则的旋涡,在一定的流量范围内旋涡分离频率正比于管道内的平均流速,通过采用各种形式的检测元件测出旋涡频率就可以推算出流体的流量。

早在1878年斯特劳哈尔(Strouhal)就发表了关于流体振动频率与流速关系的文章,斯特劳哈尔数就是表示旋涡频率与阻流体特征尺寸,流速关系的相似准则。

人们早期对涡街的研究主要是防灾的目的,如锅炉及换热器钢管固有频率与流体涡街频率合拍将产生共振而破坏设备。

涡街流体振动现象用于测量研究始于20世纪50年代,如风速计和船速计等。

60年代末开始研制封闭管道流量计--涡街流量计,诞生了热丝检测法及热敏检测法VSF。

70、80年代涡街流量计发展异常迅速,开发出众多类型阻流体及检测法的涡街流量计,并大量生产投放市场,像这样在短短几年时间内就达到从实验室样机到批量生产过程的流量计还绝无仅有。

我国VSF的生产亦有飞速发展,全国生产厂达数十家,这种生产热潮国外亦未曾有过。

应该看到,VSF尚属发展中的流量计,无论其理论基础或实践经验尚较差。

至今最基本的流量方程经常引用卡曼涡街理论,而此理论及其一些定量关系是卡曼在气体风洞(均匀流场)中实验得出的,它与封闭管道中具有三维不均匀流场其旋涡分离的规律是不一样的。

涡街流量计的特点

涡街流量计的特点

涡街流量计的特点
涡街流量计是以卡门涡街理论为基础:当流体流经非线性的三角柱挡体时,在挡体的两侧就会交替产生有规则的旋涡信号,该旋涡的分离频率与流体的流速成正比。

涡街流量计的特点有以下几点。

(1)可测量液体、气体、蒸汽的流量;
(2)输出为脉冲频率,其频率与被测流体的实际体积流量成正比,且不受流体组分、密度、压力、温度的影响;
(3)结构简单,无机械运动部件,长期运行稳定可靠;
(4)量程比适中,普通传感器量程比可达10∶1以上,智能涡街流量计量程比可达40∶1;
(5)压力损失小,约为孔板流量计的1/4~1/2。

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涡街流量计的技术特点
涡街流量计也称之为旋涡流量计或卡门涡街流量计。

综合吸收发达国家先进技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品,实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、生产模具化、确保产品质量的美观性。

涡街流量计的特点:
涡街流量传感器应用内径范围为25-300mm(满管式)
插入式涡街流量传感器应用内径范围为350-1200mm(插入式)。

满管式测量液体精度为1%
测量蒸汽和气体精度为1.5%[3]
插入式测量液体精度为2%
测量蒸汽和气体精度为2.5%
被测介质温度为-20~150℃、-40~250℃、+100~350℃(仅管式)
输出信号为三线制电压脉冲,三线制4-20mA、二线制4-20mA。

技术指标
测量介质:气体、液体、蒸汽
连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
口径规格法兰卡装式口径选择25,32,50,80,100
法兰连接式口径选择100,150,200
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;蒸汽流量范围见表3。

测量精度1.0级1.5级
被测介质温度:常温–25℃~100℃,高温–25℃~150℃-25℃~250℃
输出信号脉冲电压输出信号高电平8~10V低电平0.7~1.3V
脉冲占空比约50%,传输距离为100m
脉冲电流远传信号4~20mA,传输距离为1000m
仪表使用环境温度:-25℃~+55℃湿度:5~90%RH50℃
材质不锈钢,铝合金
电源DC24V或锂电池3.6V
该产品具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、。

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