涡街流量计的应用范围

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涡街流量计使用范围

涡街流量计使用范围

涡街流量计使用范围
涡街流量计是一种常用的流量测量仪器,广泛应用于工业生产、能源行业、环保等领域。

其使用范围包括但不限于以下几个方面:
1. 工业流程控制:涡街流量计可以实时测量、监控和控制工业流程中液体、气体和蒸汽的流量,帮助用户实现流程优化和节能减排。

2. 能源计量:涡街流量计可以用于能源计量,如石油、天然气、液化气等的计量控制和监测,对于能源消耗的统计和节能改进具有重要意义。

3. 环保领域:涡街流量计可用于污水处理、废气排放等环保设备的流量测量和监测,以确保环境保护标准的达标和排放合规。

4. 汽车制造:涡街流量计可应用于汽车制造过程中的冷却液、燃油等流量的测量和控制,保证汽车生产的质量和安全。

5. 制药和化学工业:涡街流量计可以用于制药和化学工业中的液体和气体流量控制,包括药物生产、化学反应、药液输送等过程。

总之,涡街流量计广泛应用于多个领域的流量测量和控制中,对于工业生产、能源管理、环境保护等方面具有重要作用。

蒸汽流量计涡街说明书

蒸汽流量计涡街说明书

概述1.1 原理及适用范围涡街流量计是目前国际上主要流量仪表产品之一,广泛应用于石油、化工、冶金、供热等部门。

对液体、气体、蒸汽的流量进行检测和计量。

在流体中设置三角柱型旋涡发生体,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,如图1.1所示,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。

设旋涡的发生频率为f,被测介质的平均流速为V,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,即可得到关系式:在旋涡发生体中装入检测探头及相应电路即构成了涡街流量传感器,LUGB—2型涡街流量传感的探头,采用特殊结构及材质,是改进型涡街流量传感器。

1.2 特点检测元件不接触流体,可靠性高,介质适应性强无可动部件,耐磨损,结构牢固、简单良好的抗震性能允许工作温度范围宽,-40℃~+350℃测量范围宽,准确度高脉冲信号输出或二线制4~20mA电流信号输出2、基本参数测量介质液体、气体、蒸汽(单相介质或可以认为是单相介质) 饱和蒸汽在干度≥85%时,可以认为是单相介质介质温度-40℃~+350℃介质压力 1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa(压力4.0MPa以上,需特殊定做) 准确度 1.0级 1.5级量程比1:8~1:30(参比标况下空气) 1:8~1:40(参比常温水)流量范围液体0.4~7.0m/s 气体4.0~60.0m/s 蒸汽5.0~70.0m/s 规格Φ25Φ40 Φ50Φ65Φ80 Φ100Φ125Φ150 Φ200 Φ250 Φ300材质1Crl8Ni9Ti雷诺数正常2x104~7x106阻力系数Cd≤2.6允许振动加速度LUGB型≤0.2g防护等级IP65防爆等级(ia) ⅡCT6环境条件环境温度-40~+55℃(非防爆场所) -20~+55℃(防爆场所) 相对湿度≤85%大气压力86~106kPa供电电源非防爆型脉冲型+12VDC 20mA 电流型+24VDC 20mA输出信号频率脉冲信号2~3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V 二线制4~20mA信号(隔离输出) 负载≤500Ω3、传感器的选型:1. 传感器是由检测体与检测放大器两部分及连接杆组成,表体及其组成部件和连接杆均由1Crl8Ni9Ti材料制成,具有防腐耐用之优点,内部旋涡发生体与表体之间采用气体保护自熔焊接,坚固耐用。

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摘要:一、涡街流量计简介二、涡街流量计的口径范围三、涡街流量计的测量范围四、涡街流量计在不同介质下的应用五、如何选择合适的涡街流量计六、涡街流量计的维护与保养正文:一、涡街流量计简介涡街流量计是一种基于涡街现象的流量测量仪器,广泛应用于工业领域的流量计量。

它具有较高的测量精度、稳定性好、可靠性高、抗干扰能力强等优点。

二、涡街流量计的口径范围涡街流量计的口径范围较广泛,适用于DN15-DN1000的管道。

其中,DN15-DN300算是小口径涡街流量计,DN400以上的基本上就要使用插入式涡街流量计。

三、涡街流量计的测量范围涡街流量计的测量范围根据介质不同和传感器通径不同而有所差异。

液体测量范围为0.35~7.0m/s,气体测量范围为5.0~60.0m/s,蒸汽测量范围为6.0~70.0m/s。

四、涡街流量计在不同介质下的应用涡街流量计可应用于液体、气体和蒸汽等介质的流量测量。

在实际应用中,需根据介质的特性和流量要求选择合适的涡街流量计。

五、如何选择合适的涡街流量计在选择涡街流量计时,需考虑以下因素:1.介质类型:根据测量介质的不同,选择相应类型的涡街流量计。

2.口径规格:根据管道口径要求,选择合适口径的涡街流量计。

3.测量范围:根据实际流量需求,选择能满足测量范围的涡街流量计。

4.功能需求:根据智能化、通信等功能需求,选择具备相应功能的涡街流量计。

六、涡街流量计的维护与保养1.定期检查涡街流量计的运行状态,确保正常工作。

2.保持涡街流量计清洁,避免杂质影响测量精度。

3.对于插入式涡街流量计,注意安装过程中的管道震动和损伤。

4.定期校准涡街流量计,确保测量精度。

综上所述,涡街流量计在工业领域具有广泛的应用。

选择合适的涡街流量计,需充分考虑介质类型、口径规格、测量范围和功能需求等因素。

涡街流量计使用注意事项

涡街流量计使用注意事项

涡街流量计使用注意事项涡街流量计是一种用于测量管道中液体流量的设备。

它具有简单、牢靠、结构紧凑、易于维护等优点,广泛应用于石油、化工、冶金、环保等领域。

不过,在使用涡街流量计的过程中,需要注意一些事项,以确保其精准牢靠地工作。

以下是涡街流量计使用的注意事项:1. 安装位置在安装涡街流量计时,应当选择位置和方向。

安装位置选择要尽量避开涉及到管道的差压,保证流量计测量的精准性。

同时,还应当避开流体的波动、搅拌器、泵等影响测量精准性的因素。

安装方向应当与管道端面垂直,保证流经流量计的介质流速垂直于涡街叶轮的旋转轴线。

这样可以使得流体对叶轮产生旋转,在叶轮上产生涡旋,从而实现流量测量。

2. 安装、维护要求安装前和施工中,要注意对涡街流量计进行维护和检查。

安装前应对流量计的外观进行检查,确认外表无爆管,涡轮叶片无变形、磕碰等损伤。

在安装后,流量计需要进行校准,在校准之前要先彻底清洗,避开在使用过程中显现错误。

同时,需要注意保护涡街流量计的漏斗和皮托管不受损;在使用中,涡街流量计的温度和压力范围不能超出指定范围。

维护中,要适时更换涡街流量计的密封垫圈、轴承和涡轮,避开显现泄漏、摩擦和卡顿等问题。

3. 使用中注意事项在测量过程中,应当注意尽量避开含有气体、蒸汽、固体颗粒等物质的介质流经涡街流量计,以免影响测量精准度。

假如没有方法避开介质中杂质的流经,涡街流量计应当配备过滤和清理装置,适时清除固体颗粒,保证涡街叶轮转动的平稳性。

另外,涡街流量计使用过程中还需要注意以下几点。

3.1 温度、压力要保持管道稳定的温度和压力,避开涡街流量计测量受到温度、压力的影响而产生误差。

3.2 工作状态工作状态也要注意,长时间未使用的涡街流量计本身就会带有一些误差,经过校准后才能真正使用。

在使用时,应当注意适时更换涡街流量计的密封垫圈、轴承和涡轮。

3.3 电磁干扰涡街流量计的精度受到电磁干扰的影响,所以在使用过程中应当避开电源等电气设备的干扰,以免对流量计造成误差。

涡街流量计的原理及应用

涡街流量计的原理及应用

涡街流量计的原理及应用涡街流量计的原理涡街流量计是一种常用的流量测量仪器,基于涡街效应进行测量。

它利用涡轮在流体中流动时形成的旋涡频率与流体速度之间的关系,来测量流体的流量。

涡街流量计的主要组成部分包括涡街传感器和信号转换器。

涡街传感器位于流体管道中,工作时流体通过传感器时会产生涡轮旋转。

涡轮旋转的频率与流体速度成正比。

传感器中还包括一个或多个传感器元件,用来检测涡轮旋转的频率。

信号转换器负责接收传感器输出的信号,并将其转换为标准的电流或电压信号,以供使用者读取和处理。

涡街流量计的优点涡街流量计具有以下几个优点:1.可靠性高:涡街流量计结构简单,没有移动部件,因此不易损坏,具有长时间的稳定性。

2.精度高:涡街流量计的测量精度较高,通常可达到±1%。

3.适用性广:涡街流量计适用于各种流体,包括液体和气体。

同时,它可以在广泛的温度和压力范围内使用。

4.易于安装和维护:涡街流量计的安装相对简单,维护也较为方便。

涡街流量计的应用涡街流量计广泛应用于各个行业中,以下是一些常见的应用领域:1.工业流程控制:涡街流量计可用于监测工业流程中的液体和气体流量,如石油化工、制药、食品加工等。

2.环境监测:涡街流量计可用于监测环境中的液体和气体流量,如环境监测站点、废水处理等。

3.动力设备:涡街流量计可用于监测液体和气体在动力设备中的流量,如锅炉、供暖系统等。

4.水处理:涡街流量计可用于监测水处理系统中的液体流量,如供水管网、水泵站等。

5.HVAC系统:涡街流量计可用于监测暖通空调系统中的流体流量,如冷却水、暖气水等。

涡街流量计的选择与安装在选择涡街流量计时,需要考虑以下几个因素:1.测量介质:要选择适合测量介质的涡街流量计,包括液体或气体的性质、温度和压力等。

2.流量范围:根据实际需求,选择涡街流量计的测量范围,确保其能够满足实际应用要求。

3.环境条件:考虑涡街流量计的安装环境,包括温度、压力和湿度等因素。

涡街流量计参数设置

涡街流量计参数设置

涡街流量计参数设置涡街流量计是一种常用的流量测量仪器,广泛应用于石油、化工、电力、冶金、水利等行业。

涡街流量计主要由涡街传感器和显示控制器两大部分组成。

为了使涡街流量计能够准确、稳定地对流体进行测量,我们需要正确地设置涡街流量计的参数。

接下来,我将详细介绍如何设置涡街流量计的参数。

首先,我们需要了解涡街流量计的主要参数。

涡街流量计的主要参数包括测量范围、脉冲系数、温度补偿、密度补偿等。

这些参数的设置对于涡街流量计的测量精度和稳定性有着重要的影响。

下面,我将逐一介绍这些参数的设置方法。

测量范围是涡街流量计的最重要的参数之一、正确设置测量范围可以保证流量计在实际使用时能够进行准确的测量。

根据实际需要,合理选择流量计的量程上下限,并确保流量计的测量范围能够满足流量的变化。

脉冲系数是另一个重要的参数。

脉冲系数是指涡街流量计输出一个脉冲所对应的流量值。

在实际应用中,我们通常需要将流量计的脉冲系数与实际的流量进行校准,以确保流量计的输出值能够准确反映实际流量。

温度补偿是指在测量过程中对流体温度的影响进行补偿,以提高涡街流量计的测量精度。

涡街流量计通常会测量流体的温度,并根据温度变化对流量进行修正。

因此,我们需要根据流体的性质和流量计的规格,正确设置温度补偿参数。

密度补偿是指在测量过程中对流体密度的影响进行补偿,以提高涡街流量计的测量精度。

涡街流量计是通过测量流体的脉动频率来计算流量的,而流体的密度会对脉动频率产生影响。

因此,我们需要根据流体的性质,正确设置密度补偿参数。

除了上述参数外,涡街流量计还有一些其他的参数设置需要注意。

例如,涡街流量计的安装方式(垂直安装或水平安装)、传感器与管道之间的间距、传感器的安装位置等,都会对流量计的测量结果产生影响。

因此,在设置涡街流量计的参数时,我们需要注意这些细节。

综上所述,正确设置涡街流量计的参数是保证流量计能够准确、稳定地对流体进行测量的关键。

通过合理选择测量范围、校准脉冲系数、进行温度和密度补偿,并注意安装和细节问题,可以最大限度地提高涡街流量计的测量精度和稳定性。

举例说明哪些场景下适用涡街流量计

举例说明哪些场景下适用涡街流量计

举例说明哪些场景下适用涡街流量计?
涡街流量计在许多场景下都有广泛的应用,以下是几个具体的例子:
1.城市供水系统:涡街流量计可用于监测供水管网中的水流,确保供水的稳定和充足。

2.石油化工行业:在石油化工行业中,涡街流量计可用于测量各种流体介质(如液体、气体和蒸汽)的流量,实现生产过程中的流量控制和监测。

3.制药行业:涡街流量计可用于监测制药生产过程中的流体流量,确保药品质量和生产的稳定性。

4.食品加工行业:在食品加工行业中,涡街流量计可用于测量液体食品(如牛奶、果汁等)的流量,确保生产过程的稳定和一致。

5.冶金行业:在冶金行业中,涡街流量计可用于测量各种金属熔体的流量,实现生产过程中的流量控制和监测。

总之,涡街流量计适用于各种需要测量流体流量的工业领域和场景,具有广泛的应用前景。

在选择涡街流量计时,需要根据具体的应
用场景和需求进行选择。

如有疑问,建议咨询专业的工程师或参考行业标准来确定最佳的流量计类型。

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。

lugb涡街流量计说明书

lugb涡街流量计说明书

lugb涡街流量计说明书LUGB涡街流量计仪表是流量测量和自动控制的重要仪表之一,可以适用于液体、气体、蒸汽的流量测量,目前已广泛用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸、电力、环保及市政建设等行业。

工作原理涡街流量计是在流体中安放一根(或多根)非流线型组流体,流体在阻流体两侧交替地分离释放出两串规则的漩涡,在一定的流量范围内漩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漩涡频率就可推算出流体的流量。

主要功能及特点LUGB涡街流量计具有高可靠性及长期稳定性,因它具有较宽的测量量程范围,并且测量精确度较高、压力小。

仪表的安装维护方便,无可动部件、结构简单、无机械磨损。

表体经全新外观设计,本体采用精密工艺铸造,外形精致美观且耐高温、抗腐蚀性强。

LUGB涡街流量计常用信号有脉冲或者模拟信号,抗干扰能力强,信号长期稳定。

主要技术参数如下:测量介质:液体、一般气体、蒸汽公称通径:DN15~DN300(满管式)、DN150~DN2000(插入式)、DN2000以上口径协议供货。

介质温度:-40~1000℃(常温)、-40~250℃(中温)、-40~320℃(高温)、-40~350℃(超高温)公称压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa(>4.0协议供货)精度:±1%R,±1.5R(满管式)、±1.5%R,±2.5%R(插入式)电源供电:﹢12VDC(三线制脉冲输出)、﹢24VDC(三线制脉冲输出型及二线制脉冲输出型)、3.6V锂电池、双供电本体材质:304(其他材料可协议供货)防护等级:IP65(其他防护等级协议供货)环境条件:温度-20℃~55℃,相对温度5%~90%,大气压力86~106kPa。

管道安装法兰卡装式的管道安装①对法兰与管道进行点焊定位。

②将流量计取下,把法兰按要求焊接好,并清理管道内所有凸出部分。

③在法兰的内槽中装上与管道通径相同的密封垫圈,将流量计装入法兰中,流量的流向标应与流体方向相同,然后用螺栓紧固好。

横河涡街流量计DY说明书

横河涡街流量计DY说明书

横河涡街流量计DY说明书一、产品概述横河涡街流量计 DY 是一款高精度、高可靠性的流量测量仪器,广泛应用于工业生产中的液体、气体和蒸汽流量测量。

它采用了先进的涡街测量原理,能够准确地测量各种工况下的流量,并提供稳定可靠的测量数据。

二、工作原理横河涡街流量计 DY 的工作原理基于卡门涡街现象。

当流体流经一个非流线型阻挡体时,在阻挡体的下游两侧会交替产生漩涡,漩涡的频率与流体的流速成正比。

通过检测漩涡的频率,就可以计算出流体的流速,进而得出流量。

传感器内部的压电元件会检测到漩涡产生的压力波动,并将其转换为电信号。

这些电信号经过放大、滤波和处理后,最终以标准的电流或电压信号输出,与显示仪表或控制系统相连,实现流量的测量和监控。

三、产品特点1、高精度测量采用先进的传感器和信号处理技术,能够实现高精度的流量测量,测量精度可达 ±05% 甚至更高。

2、宽量程比具有较宽的量程比,通常可达 1:10 甚至 1:20,能够满足不同流量范围的测量需求。

3、多种测量介质适用于测量液体、气体和蒸汽等多种介质,具有广泛的应用领域。

4、稳定性好采用高品质的材料和先进的制造工艺,具有良好的稳定性和可靠性,能够长期稳定运行。

5、抗干扰能力强具备较强的抗干扰能力,能够在复杂的工业环境中准确测量流量,不受外界电磁干扰、振动等因素的影响。

6、安装方便结构紧凑,安装方式灵活,可以水平、垂直或倾斜安装,适应不同的安装场合。

四、技术参数1、测量范围液体:01 2000 m³/h气体:1 100000 m³/h蒸汽:1 100000 kg/h2、测量精度±05%、±10%(根据型号和量程不同)3、输出信号4 20 mA DC、脉冲信号、Hart 协议等4、工作压力最大可达 42 MPa5、工作温度-200 +350℃6、防护等级IP65、IP67 等五、安装与使用1、安装位置选择应安装在直管段上,上游直管段长度应大于 10 倍管径,下游直管段长度应大于 5 倍管径。

横河涡街流量计DY说明书

横河涡街流量计DY说明书

横河涡街流量计DY说明书一、概述横河涡街流量计 DY 是一款高精度、高可靠性的流量测量仪表,广泛应用于工业生产中的液体、气体和蒸汽流量测量。

它基于涡街原理,能够准确地测量各种工况下的流量,并提供稳定可靠的测量数据。

二、工作原理横河涡街流量计 DY 的工作原理基于卡门涡街现象。

当流体流经一个非流线型阻挡体时,在阻挡体下游两侧会交替产生漩涡,漩涡的频率与流体的流速成正比。

通过检测漩涡的频率,就可以计算出流体的流速,进而得出流量。

该流量计内部的传感器能够精确地检测漩涡的频率,并将其转换为电信号输出。

这些电信号经过处理和计算,最终以流量值的形式显示在仪表的显示屏上。

三、产品特点1、高精度测量采用先进的传感器技术和信号处理算法,能够实现高精度的流量测量,测量误差通常在±05%以内。

2、宽量程比具有很宽的量程比,可在较大的流量范围内保持准确测量,满足不同工况下的流量测量需求。

3、多种测量介质适用于测量液体、气体和蒸汽等多种介质,具有广泛的应用领域。

4、稳定性好采用高品质的材料和先进的制造工艺,确保仪表在长期使用过程中保持稳定的性能。

5、易于安装和维护结构紧凑,安装方便,无需复杂的安装调试过程。

同时,维护成本低,易于日常维护和保养。

四、技术参数1、测量范围根据不同的型号和规格,测量范围有所不同。

一般液体测量范围为01 1000 m³/h,气体测量范围为 1 100000 m³/h。

2、精度等级通常为 05 级或 10 级。

3、工作压力根据型号不同,工作压力可达 16 MPa 10 MPa。

4、工作温度适应范围广,一般为-20℃ 250℃。

5、输出信号常见的输出信号有 4 20 mA 电流信号、脉冲信号、Hart 协议等。

五、安装要求1、安装位置选择应选择在直管段较长的位置,上游直管段长度一般不小于 10 倍管径,下游直管段长度不小于 5 倍管径。

避免安装在弯头、阀门等阻力件附近,以保证测量精度。

2024年涡街流量计市场分析现状

2024年涡街流量计市场分析现状

2024年涡街流量计市场分析现状1. 引言涡街流量计是一种常见的流量测量仪表,广泛应用于各种工业领域中。

本文将对涡街流量计市场的现状进行分析,包括市场规模、竞争格局、应用领域等方面,以了解该市场的潜力和挑战。

2. 市场规模涡街流量计市场在过去几年中取得了快速增长。

根据市场研究数据,2019年涡街流量计市场的全球销售额达到X亿美元,并预计年均增长率将超过X%。

这主要受到下述因素的影响:•工业自动化的快速发展推动了流量测量仪表市场的增长。

•许多行业对流量测量精度和可靠性要求日益提高,促使涡街流量计受到广泛应用。

•新兴经济体对工业自动化设备的需求不断增加,进一步推动了涡街流量计市场的增长。

3. 竞争格局涡街流量计市场目前存在着激烈的竞争。

主要竞争者包括国内外的仪表制造商和供应商。

其中一些主要参与市场竞争的企业包括:•公司A:该公司是全球领先的涡街流量计制造商,其产品在市场上享有很高的声誉和占有率。

该公司通过提供高质量、可靠性和精准度的产品,保持了竞争优势。

•公司B:该公司是一家新兴的涡街流量计制造商,在市场上表现出较快的增长势头。

该公司重视技术创新和产品研发,以提供差异化的产品来与竞争对手区分开来。

•公司C:该公司是市场上的主要供应商之一,它提供了广泛的涡街流量计解决方案,以满足不同行业的需求。

该公司通过不断拓展产品线和市场渠道来保持竞争优势。

4. 应用领域涡街流量计在多个行业中得到了广泛的应用。

以下是一些典型的应用领域:•石油和化工行业:涡街流量计被用于测量流体在管道中的流量,以监控和控制石油和化工过程。

•食品和饮料行业:涡街流量计用于饮料生产过程中的流量测量,确保生产线的高效运行和产品质量。

•环境监测:涡街流量计被应用于监测水和气体的流量,用于环境监测和资源管理。

•制药行业:涡街流量计用于制药过程中的流量监测和控制,确保药品的质量和生产效率。

5. 市场前景涡街流量计市场有着广阔的发展前景。

随着工业自动化程度的提高和技术的不断进步,涡街流量计在各个行业中的应用将进一步扩大。

硫酸流量计选用原则

硫酸流量计选用原则

硫酸流量计选用原则一、流量计类型的选择硫酸在工业生产中通常是以液体形式存在的,因此硫酸流量计的选用一般会选择液体流量计。

常用的液体流量计包括涡街流量计、电磁流量计、超声波流量计等。

1.涡街流量计:涡街流量计适用于中低粘度的液体介质,在硫酸流量测量中具有较好的稳定性和可靠性,且测量范围广。

2.电磁流量计:电磁流量计适用于导电性液体介质,对于硫酸等高浓度的液体介质来说,电磁流量计能够提供较高的精度和准确性。

3.超声波流量计:超声波流量计适用于各种液体介质,不受介质的温度、密度等因素的影响,具有较高的精度和可靠性。

二、测量范围的选择硫酸的浓度可以根据不同的工业应用有所差异,因此选择合适的测量范围是确保硫酸流量计正常运行的关键。

应根据实际工艺要求,选取合适的流量计测量范围,不能选择过大或过小的范围,以免影响测量精度或无法满足实际使用需求。

三、材质的选择由于硫酸具有一定的腐蚀性,因此硫酸流量计的材质选择至关重要。

一般情况下,应选择具有较好耐腐蚀性的材质,例如不锈钢、陶瓷等。

对于浓度较高的硫酸,还可以考虑使用特殊材质如Hastelloy等。

四、精度的选择硫酸的使用要求对流量计的测量精度有一定要求,因此精度的选择也是选用硫酸流量计的重要考虑因素之一、一般来说,对于一般的工业应用,流量计的精度在±0.5%左右即可满足要求;但对于一些对精度要求较高的应用,如实验室等,应选择精度更高的流量计。

五、适用条件的选择硫酸流量计的适用条件包括温度范围、压力范围、工作环境等。

硫酸的温度范围广泛,从常温到高温都有应用,因此在选择硫酸流量计时应确保所选流量计的适用温度范围能够满足实际使用需求。

而硫酸流量计的压力范围通常也需要考虑实际工艺的最大压力,并选择相应的耐压能力更大的流量计。

综上所述,硫酸流量计的选用原则主要包括流量计类型、测量范围、材质、精度和适用条件等方面。

在选择硫酸流量计时,应根据实际需求合理选择,并结合实际使用情况进行综合考虑,以确保流量计的精度和可靠性。

涡街流量计的使用范围和选型

涡街流量计的使用范围和选型

涡街流量计的使用范围和选型
涡街流量计是一种常见的流量测量仪表,适用于各种工业领域中液体、气体和蒸汽的流量测量。

涡街流量计的使用范围很广泛,主要适用于以下领域:
1. 石油化工行业:用于测量石油、天然气、化工原料液体和气体的流量。

2. 电力行业:用于测量循环冷却水、高纯水和锅炉给水等介质的流量。

3. 城市供水:用于测量自来水、中水、污水等的流量。

4. 钢铁冶金行业:用于测量高温高压液体和气体的流量。

5. 环保行业:用于测量废水处理、烟气排放等液体和气体的流量。

6. 食品饮料行业:用于测量各类液体和气体的流量。

7. 化学药品行业:用于测量各种药品和化工原料液体的流量。

8. 制药行业:用于测量药品生产中的各种液体的流量。

在选型涡街流量计时,需要考虑以下因素:
1. 流量范围:根据实际测量流量的范围选择合适的型号和规格。

2. 介质特性:涡街流量计适用于各种液体和气体,但不同介质的特性可能有所不同,需选择适合的材质和结构。

3. 温度和压力:根据介质的温度和压力选择流量计的耐温和耐压能力。

4. 精度要求:根据流量测量的精度要求选择合适的型号和精度等级。

5. 环境条件:考虑流量计所处的环境条件,如可燃性气体、腐蚀性液体等,选择相应的防爆、防腐蚀能力。

以上是涡街流量计的使用范围和选型的一些基本信息,具体选型还需要根据实际情况和要求进行详细考虑。

涡街流量计介绍

涡街流量计介绍

涡街流量计有什么作用?◆涡街流量计主要是用于测量饱和蒸汽,过热蒸汽(≤300℃)一般气体(如压缩空气等)及低粘液体(如水等)的质量流量和体积流量。

涡街流量计有什么特点?有什么局限性?◆涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计,由于它具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本、欧美等发达国家使用涡街流量计的比例大幅上升,已广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是孔板流量计最理想的替代产品,也是目前国内的首选流量计。

它具有以下特点:1、结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠;2、安装简单,维修十分方便;3、检测传感器不直接接触介质,性能稳定,寿命长;4、输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高,并方便和计算机联网;5、测量范围宽,量程比可达1:10;6、压力损失较小,运行费用低,更具节能意义;7、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的体积流量无需补偿,调换配件后无需重新标定仪表的系数。

8、应用范围广,蒸汽、气体、液体的流量均可测量;9、检定周期为二年。

同时涡街流量计也存在着一定的局限性:Top1、涡街流量计是一种速度式流量计,漩涡分离的稳定性受流速分布影响,故它对直管段有一定的要求,一般是前"10D,后5D";2、测量液体时,上限流速受压损和"气蚀"现象限制,一般是10m/s。

3、测量气体时,上限流速受介质可压缩性变化的限制,下限流速受雷诺数和传感器灵敏度的限制,一般气体的流速范围10-70m/s,蒸汽的流速范围为8-50m/s;4、应力式涡街流量计对振动较大敏感,故在振动较在的管道安装涡街流量计时,管道要有一定的减震措施;5、应力式涡街流量计采用压电晶体作为检测传感器,故其受温度的限制,一般长期工作温度为-40℃~+350℃和-10℃~+250℃。

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。

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涡街流量计应用范围
涡街流量计应用范围
概述
AMTT-LUGB/E型智能涡街流量计仪表广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气氢气、天然气、煤气等) 、水和液体(如:水、汽油、酒精、苯类等)的计量和控制.
工作原理
在流体中设置非流线型旋涡发生体(阻流体),则从旋涡发生体两侧交替地产生两列有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼旋涡,如图(一)所示。

图(一)
在旋涡发生体下游形成交替有规律的旋涡列。

设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为V,旋涡发生体迎流面宽度为d,根据卡曼涡街原理,有如下关系式:
f=StV/d 公式(1) 式中:
f -发生体一侧产生的卡门旋涡频率HZ
St -斯特劳哈尔数(无量纲数) V -流体的平均流速 (m/s) d -旋涡发生体的宽度 (m)
由此可见,通过测量卡曼涡街分离频率便可算出瞬时流量。

其中,斯特罗哈尔数(St )是无因次未知数, 图(二)表示斯特劳哈尔数(St )与雷诺数(Re )的关系。

在曲线表中St =0.17的平直部分,漩涡的释放频率与流速成正比,即为涡街流量传感器测量范围度。

只要检测出频率f 就可以求得管内流体的流速,由流速V 求出体积流量。

所测得的脉冲数与体积量之比,称为仪表常数(K ),见式(2)
K =3600f/Q (1/m ³) 公式(2) 式中:K =仪表常数(m -3)。

f =脉冲个数 Q =体积流量(m ³)
一. 主要技术指标 表(一)
St
0.2 0.15 0.1
五、仪表口径的确定和安装设计
表(三)
常用气体介质的标准状态密度(0℃,绝压P=0.1MPa )
选型举例:
例一:已知气体压力和温度及标况下的流量时
某压缩空气,标况流量范围为Q N =1200-12000Nm 3/h,压力P=0.7Mpa(表压),温度t=30℃。

试确定流量计口径。

步骤一:计算压缩空气的工况体积流量
由公式(3):
工况使用下限体积流量为:
Q vmin =Q N ×0.101325×(273.15+t)/293.15/(P +0.1) =1200×0.101325×(273.15+30)/293.15/(0.7 +0.1)
=157(m 3/h)
工况使用流量上限为: Q vmax =1570(m 3/h)
步骤二:根据使用工况流量范围157-1570m 3/h ,查表(二),满足下限流量条件的流量计为DN80 、
DN100和DN125,考虑到上限流量1270m 3/h 及使用效果和经济成本,初选DN100, DN100流量计的工况流量范围是100-1700m 3/h ,接近使用流量范围,初选DN100流量计,但应具体核算DN100流量计在该工况条件下的可测下限流量。

核算DN100流量计在该工况条件下的可测下限流量: 由公式(4)及公式(6):
ρρρO O Q Q ⨯=
15
.293)7.0101325.0()
3015.273(101325.0100⨯++⨯⨯
=
=37.46(m 3/h)
即,流量计在该工况条件下的可测下限流量是
37.46m 3/h ,远小于要求的工况下限流量157m 3/h ,确定选用DN100流量计。

仪表管道安装要求:
1. 涡街流量仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。

仪表的上下游直管段长度要求见图(三) DN 为仪表公称口径 单位:mm
图(三)
注:调节阀尽可能不安装在涡街流量仪表的上游,而应安装在涡街流量仪表的下游10D处。

2.上、下游配管内径应相同。

如有差异,则配管内径Dp与涡街仪表表体内径Db,应满足以下关系
0.98Db≤Dp≤1.05Db
上、下游配管应与流量仪表表体内径同心,它们之间的不同轴度应小于0.05Db 3.仪表与法兰之间的密封垫,在安装时不能凸入管内,其内径应比表体内径大1-2mm
4.测压孔和测温孔的安装设计。

被测管道需要安装温度和压力变送器时,测压孔应设置在下游3-5D 处,测温孔应设置在下游6-8D处,见图(七)。

D为仪表公称口径,单位:mm
仪表常见故障分析及排除方法
1、现场仪表频率变化量较大,排除方法:
A.首先检查直管段是不是满足要求,气体的可以放宽保证前10D后5D的直管段就可以,液体直管段不满足要求影响较大,直管段不够长建议更改安装位置。

B.现场可能有电磁干扰,方法:加强滤波功能,把灵敏度调低,通过打拨码开关实现。

C.现场流量太小,低于仪表下限,例如:300口径的插入式测气体,下限是
1500m3/h,但现场指示500 m3左右的瞬时流量,因为流量处于下限,数值不成线性变化,可通过更改仪表系数提高流量(不建议使用)。

D.测液体有脉动流也会出现类似的情况。

2、现场有50HZ的干扰,一般是屏蔽线未接地。

3、现场无流量信号。

A.仪表小信号切除过大,可到参数设置里修改;B.电源未接好,不通电;C.流量很低达不到信号触发点;D.4-20mA输出的表出厂前未设置量程。

4、实际流量增大,可仪表显示减小,检查现场工况原因(如管道工艺等)。

5、实际流量减小,可仪表显示增大,大部分是管道震动或者是安装时垫片不在管道中心点,应重新安装仪表。

6、同工况的仪表显示不一致,相差较大,A.客户的经验值是错的,或者是工况有差别,例如管道走向的问题,直管段的问题,震动的问题等;B.参数客户修改过;C.工况流量太低,下限不成线性;D.温压补偿的表,温度压力出现故障。

7、4-20mA输出的仪表,显示和系统显示不一致。

A.参数设定的单位不一致,或者量程没有对应一致;B.4-20mA输出线缆过长(超过1000米),损耗大。

8.仪表显示的流量与实际相差很大,大部分原因是参数设置单位的问题。

文章来源:涡街流量计(得能HDerdad原创,请勿转载)。

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