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涡街和旋涡流量计

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DY系列涡街流量计
digitalYEWFLO涡街流量计是经过现场检验的传感器和本体组件(已安装在全世界260,000个YEWFLO单元中)与包含SSP(频谱信号处理)技术的独特数字电子元件有机结合的产物。
CA系列电磁流量计
ADMAGCA电容式电磁流量计采用陶瓷管外安装电极,可以检测和测量流经陶瓷管的流体产生的电动势。
而且,ADMAGCA电容式电磁流量计还采用了先进的高频励磁法,减少了低电导率流体的流动噪声。
这种技术的采用可以实现超低电导率流体、粘性流体和高浓度浆液的稳定流量测量,从而解决了普通电磁流量计无法解决的问题。
(涡街和旋涡流量计)

口径范围宽;(5)可应用腐蚀性流体。缺点:(1)不能测量电导率很低的液体,如石油制品;(2)不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体;(3)不能用于较高温度。应用概况:电磁流量计应用领域***,大口径仪表较多应用于给排水工程;中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液,化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆;小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所。差压式流量计编辑本段差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。乌鲁木齐横河高低温型涡街流量计。喀什横河电磁流量计
(涡街和旋涡流量计)

克州横河通用型涡街流量计安装,1945年,A.科林用交变磁场成功地测量了血液流动的情况。60年代以后,仪表向精密化、小型化等方向发展。例如,为了提高差压仪表的精确度而出现力平衡差压变送器和电容式差压变送器;为使电磁流量计的传感器小型化和改善信噪比而出现用非均匀磁场和低频励磁方式的电磁流量计。随着集成电路技术的迅速发展,具有锁相环路技术的超声(波)流量计也得到了普遍应用。微型计算机的广泛应用,进一步提高了流量测量的能力,如激光多普勒流速计应用微型计算机可处理较为复杂的信号。
(涡街和旋涡流量计)

(1)设计时已经考虑到蒸汽变为过热状态,或处于何种状态难以确定,或有时是过热状态有时是饱和状态,所以采用温压补偿,则上述相变对测量结果无影响。
(2)设计时按饱和蒸汽考虑,而且采用压力补偿,则上述相变将带来较小的误差,即过热蒸汽温度同饱和蒸汽温度之差所对应的密度差造成的补偿误差。
(3)设计时按饱和蒸汽考虑,但采用温度补偿,即将过热蒸汽温度当作饱和温度去查密度表,一般会引起较大误差。
解决以上问题有以下三种方法:
(1)将总蒸汽流量计安装在减压阀前,由于上述蒸汽未经减压,不存在相变问题,所以将流量计安装在减压阀之前,按饱和蒸汽补偿方法处理,可保证测量精确度。
(涡街和旋涡流量计)

三、在实际应用中所遇问题及解决方案
罗斯蒙特8800C型涡街流量计具有无阻塞设计,整个表体是一体化铸件或全焊接结构,是涡街流量计市场上***的无孔,无缝隙的设计,还具有超级抗振性能,可在线更换传感器以及诊断功能强等优势。在我厂共安装了32台,主要用于测量蒸汽、天然气、二氧化碳、冷凝液等。下面结合我厂多年的使用,谈谈罗斯蒙特8800C型涡街流量计出现的常见故障及处理方法。故障类型可分为系统故障和仪表故障两大类,出现故障后应首先检查系统故障,如果查不出问题再检查是否是仪表故障。系统故障包括:回路仪表接线问题、电磁干扰影响、供电问题、参数设置、安全栅、卡件、通道等故障。仪表故障包括:涡街发生体、电子部件、传感器、同轴电缆等故障。
(涡街和旋涡流量计)

9.安拆聚四氟乙烯内衬的流量计时,连接法兰的螺栓应留意均匀拧紧,不然容易压坏聚四氟乙烯内衬,好用力矩扳手。
电磁流量计简单说是由流量传感器变送器构成的。电磁流量计的安拆要求是必然要安拆正在管路的低点或者管路的垂曲段,但是必然是正在满管的情况下,对曲管段要求是前5D后3D,那样才气包管电磁流量计的使用和对精度的要求。
电磁流量计的丈量本理不依赖流量的特性,假如管路内有必然的湍流取漩涡发生正在非丈量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截行阀)则取丈量无关。假如正在丈量区内有稳态的涡流则会影响丈量的不变性和丈量的精度,那时则应采纳一些措施以不变流速散布:
(涡街和旋涡流量计)

设旋涡的发生频率为f,被测介质平均流速为,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,即可得到以下关系式:f=SrU1/d=SrU/md
式中U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;
Sr--斯特劳哈尔数;
m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比
管道内体积流量qv为
qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr
K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1
式中K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3(P/m3)。
K除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外,还与斯特劳哈尔数有关。斯特劳哈尔数为无量纲参数,它与旋涡发生体形状及雷诺数有关,图2所示为圆柱状旋涡发生体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。由图可见,在ReD=2×104~7×106范围内,Sr可视为常数,这是仪表正常工作范围。
(涡街和旋涡流量计)

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