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智能渦街流量計原理
在流體中設置三角形旋渦發生體,則在旋渦發生體兩側交替地產生有規則的旋渦,這種旋渦稱為卡門旋渦,如圖1所示,旋渦列在旋渦發生體下游非對稱地排列.設旋渦的發生頻率為f,被測介質平均流速為V。旋渦發生體迎流面寬度為d,表體通徑為D,即可得到關系式:f=StV/d 公式(1)
式中:
f-發生體一側產生的卡門旋渦頻率HZ
St-斯特勞哈爾數(無量綱數)
V-流體的平均流速 (m/s)
d-旋渦發生體的寬度 (m)
斯特羅哈爾數Sr與雷諾數Re之間的關系如圖所示:在曲線平緩的范圍內旋渦的發生頻率與流速成正比,并且不受流體的密度、粘度等介質參數的影響,因此,只要知道了斯特羅哈爾數,通過檢測出旋渦的發生頻率,就可以正確地測量流量。
智能渦街流量計特點
1.結構簡單而牢固,無可動部件,可靠性高,長期運行十分可靠。
2.安裝簡單,維護十分方便。
3.檢測傳感器不直接接觸被測介質,性能穩定,壽命長。
4.輸出是與流量成正比的脈沖信號,無零點漂移,精度高。
5.測量范圍寬,量程比可達1∶10。
6.壓力損失較小,運行費用低,更具節能意義。
7.在一定的雷諾數范圍內,輸出信號頻率不受流體物理性質和組分變化的影響,儀表系數僅與漩渦發生體的形狀和尺寸有關,測量流體體積流量時無需補償,調換配件后一般無需重新標定儀表系數。
8.應用范圍廣,蒸汽、氣體、液體的流量均可測量。
儀表外觀分類
常見儀表結構
儀表常見結構如下圖
1:為儀表表頭,內部安裝智能處理器,并且是儀表接線部位,根據訂貨協議配有不同類型的智能處理器。
2:為壓力傳感器,用來采集介質壓力,根據訂貨協議要求不同來決定是否安裝傳感器和傳感器能采集的壓力大小。
3:為儀表屏蔽連接桿,用來連接表頭和表體部件
4:為儀表表體部件,內部安裝發生體和流量傳感器,根據訂貨協議決定口徑和傳感器類型
儀表流量范圍
參比條件
1.氣體:常溫常壓空氣,t=20℃,P=0.1MPa(絕壓),ρ=1.205 kg/m3,υ=15×10-6 m2/s。
2.液體:常溫水,t=20℃,ρ=998.2kg/m3,υ=1.006×10-6m2/s。
4.2參比條件下渦街流量傳感器工況流量參考范圍表
注:表中(300)~(1000)口徑為插入式
儀表口徑
(mm) |
液體 |
氣體 |
||
測量范圍
(m3/h) |
輸出頻率范圍
(Hz) |
測量范圍
(m3/h) |
輸出頻率范圍
(Hz) |
|
15 |
0.3~5 |
35~450 |
4~20 |
300~1600 |
20 |
0.6~10 |
29~380 |
6~30 |
230~1200 |
25 |
1.2~16 |
25~320
|
8~55 |
170~1100 |
32 |
1.8~20 |
18~200 |
10~120
20 |
100~1180 |
40 |
2~40 |
10~190 |
27~205 |
130~1040 |
50 |
3~60 |
8~150 |
35~380 |
94~920 |
65 |
4~85 |
6~120 |
60~640 |
90~910 |
80 |
6.5~130 |
4.1~82 |
86~1100 |
55~690 |
100 |
15~220 |
4.7~69 |
133~1700 |
42~536 |
125 |
20~350 |
3.2~57 |
150~2000 |
38~475 |
150 |
30~450 |
2.8~43 |
347~4000 |
33~380 |
200 |
45~800 |
2~31 |
560~8000 |
22~315 |
250 |
65~1250 |
1.5~25 |
890~11000 |
18~221 |
300 |
95~2000 |
1.2~24 |
1360~18000 |
16~213 |
(300) |
100~1500 |
5.5~87
|
1560~15600 |
85~880 |
(400) |
180~3000 |
5.6~87 |
2750~27000 |
85~880 |
(500) |
300~4500 |
5.6~88 |
4300~43000 |
85~880 |
(600) |
450~6500 |
5.7~89 |
6100~61000 |
85~880 |
(800) |
750~10000 |
5.7~88 |
11000~110000 |
85~880 |
(1000) |
1200~17000 |
5.8~88 |
17000~170000 |
85~880 |
>(1000) |
協議 |
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協議 |
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應用場景