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ovaI涡街流量计说明书

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第三部分 涡街流量计 *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。在此仅介绍涡街流量汁(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(bluffbody),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。1、概述2、工作原理与结构 在流体中设置旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街,如图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,被测介质来流的平均速度为U,旋涡发生体迎面宽度为d,表体通径为D,根据卡曼涡街原理,有如下关系式*由于涡列之间相互影响,漩涡列一般是不稳定的,但卡门从理论上证明了当两漩涡列之间的距离L满足h/L=0.281时,非对称的漩涡列就能保持稳定,此时其漩涡频率与流体的流速v:及漩涡发生体的宽度d有下述关系:F=Stv/d(1)式中F—涡街频率,d—漩涡发生体宽度,v—来流速度,St—斯特劳哈尔数 St的值与漩涡发生体宽度d和雷诺数Re有关。当雷诺数Re<2×104情况下,St为变数:当Re在2×104~7×106的范围内,St值基本上保持不变,这段范围为流量计的基本测量范围。式(1)表明,当d和St为定值时,漩涡产生的频率F与流体的平均流速u成正比,而与流体的温度、压力、密度、成分、粘度等参数无关。因此可以从漩涡产生的频率f求出流体的平均流速v。*由于涡街流量计的管道内插有漩涡发生体,因此在漩涡发生体处的流速与管道内的其它部位的平均流速不同,根据流体连续方程q=v1A1=v2A2(2)式中:q—通过流量计的流体流量;A1—流量计管道的截面积;v1—管道内流体的平均流速;A2--漩涡发生体处管道的截面积;v2--漩涡发生体处管道内的流体的平均流速。设A2/A1=m当d/D<0.35时,可近似认为m=1-1.25d/D(3)式中,d--漩涡发生体宽度,D—流量计管道内径整理式(1)~式(3)则q=f/K(5)式中,K为流量计的仪表常数,其物理意义是每升流体流过流量计时流量计发出的脉冲数。当流量计的管道内径D和漩涡发生体宽度d为确定值时,K值随之而确定。从式(5)可知:在一定的雷诺数范围内St—斯特劳哈尔数为定值,流量q与漩涡频率f成线性关系。(4)令*3、流量计的选型及应用涡街流量的选型一般分为型号的选择和通径的选择两步。⑴型号的选择根据使用环境和被测流体选择不同结构的流量计。当流量计周围环境温度低于60℃时,流量计可选择组合型,当流量计周围环境温度高于60℃时,需要选择分离型。当使用环境为易燃易爆场合时根据防爆等级选择隔爆型或本安型。一般环境选择一般型。根据采集信号要求选择不同的输出形式,当需要流量累积是可选择脉冲输出型,当需要控制时可选择模拟(4~20mADC)输出型。⑵通径的选择一般情况下流量计生产厂家提供的选型样本只给出了常用流体水、压缩空气、饱和蒸汽的流量测量范围,其他流体则需要通过计算选择流量计的通径,这一点用户往往会忽略造成流量计使用不正常。流量计通径的选择时需要准备下列参数:a、流体的名称或者组成成分;b、满刻度流量、常用流量、常用最小流量;c、常用温度、最高温度;d、常用压力、最高压力;e、测量气体时需要刻度基准;f、密度(液体使用状态、气体标准状态)g、使用状态下的粘度;h、常用相对湿度(测量潮湿气体时);i、气体偏差系数由于液化石油气属于一种易气化且粘度较低在流量计选型时应特别注意核算常用最小流量的雷诺数及发生气穴现象的最低管道压力这是流量计能否正常投用的关键。*4、安装注意事项 VSF属于对管道流速分布畸变、旋转流和流动脉动等敏感的流量计,因此,对现场管道安装条件应充分重视,遵照生产厂使用说明书的要求执行。 VSF可安装在室内或室外。如果安装在地井里,有水淹的可能,要选用涎水型传感器。传感器在管道上可以水平、垂直
(ovaI涡街流量计说明书)

δp=108E-5*ρf*ν2或δp=135*ρf*Qf2/D4
式中:δp——压力损失(kpa)ρf——工作状态下的密度(kg/m3)ν——流速(m/s)Qf——实际流量(m3/s)D——内径(mm)
所以,流过流量传感器的蒸汽质量流量、压力损失均与体积流量有关。
4蒸汽流量测量系统模型分析
先看一个实例:我公司热网一用户,蒸汽流量计采用三畅高温型涡街传感器DN100,蒸汽压力为0.6mpa,温度为210℃,密度为2.773kg/方,传感器处流速为80米/秒,计算压力损失如下:
δp=108E-5*ρf*ν2=108E-5×2.773×80×80=19.2kpa
根据压力损失计算表达式,蒸汽通过涡街流量传感器的压力损失与通过涡街流量传感器的流量平方成正比,因此可以通过测量涡街流量传感器前后的差压来判断涡街流量传感器的工作状况,特别是在量程上限时,一般流速大于60米/秒时,压差达10kpa级,所以取压正确还是可以保证精度。经涡街传感器前后差压修正的模型见图例2。
(ovaI涡街流量计说明书)

主要功能特点:
1、采用最先进的RAGC实时自动增益控制技术,SSP自适应频谱滤波技术,只要有漩涡就工作
2、无需拨码开关,即可应用于各种口径的气体、液体测量,频率范围0.5Hz~4KHz
3、双排液晶显示,可同时显示瞬时、累积流量、当前压力、当前温度等信息
4、具有温压补偿类型产品H880TH,以及RS485通信产品H880TBR
5、超高的稳定性,比传统技术稳定5倍以上,量程比真正做到30:1
6、两线制4~20mA+HART、原始脉冲输出(PROFIBUS-PA、MODBUS、当量脉冲输出可选)
7、内置完善的抗干扰多级保护电路,有效消除现场振动及工频等干扰
8、具有完善的数据备份与恢复功能,现场免维护
(ovaI涡街流量计说明书)

涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制*的一种具有国际*水平的*流量计。由于它具有其它流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速发展,据有关资料显示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*理想的替代产品。
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旋进旋涡流量计的内部活动为复纯的三维湍流活动。尺度的kε湍流模型用于强旋流或带有弯曲壁面的活动时会呈现必然失实,因而本文选用RNGkε湍流模型。
正在工业现场,丈量流体流量的仪表统称为流量计或流量表。是工业丈量中重要的仪表之一。跟着工业的开展,对流量丈量的准确度和范畴要求越来越高,为了适应多种用处,各类类型的流量计相继问世,普遍应用于石油天然气、石油化工、水处置、食品饮料、造药、能源、冶金、纸浆制纸和建筑质料等行业。因此,在检定和实际施工中,应尽量无倾斜角安装,从而保证超声热量表的计量准确性。
弗若斯特沙利文服务商使用360度全视角研究模型,着眼于全球,综合应用行业、科技技术开展、经济、辽阳环境和行业用户等多项模块,对流量计市场停止全面研究。防腐功能是涡轮流量计的涡轮所具备的,外部将不锈钢结构给应用过来,本身的抗磁干扰和振动能力较好,这样仪表的使用年限就得到了辽阳;本文以靶式流量计、容积式流量计、涡轮流量计、差压式流量计、变面积式流量计、电磁流量计、超声波流量计、涡街流量计(典型的流体振荡式流量计)、科里奥利量量流量计和插入式热量量流量计做为研究对象,对市场停止阐发。2008年全球流量计的市场规模到达28.3亿美圆,较2007年增加约3.9%。上述载荷在C截面引起的合弯矩记为Mc。
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一、EMFM-HFD3000电磁流量计概述:
EMFM-HFD3000电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。EMFM-HFD3000系列电磁流量计是采用国内外技术研制开发的全智能型电磁流量计,其全中文电磁转换器内核采用高速中央处理器。计算速度非常快、精度高、测量性能可靠。转换器电路设计采用国际先进技术,输入阻抗高达1015欧姆,共模抑制比优于100db,对于外来干扰以及60Hz/50Hz干扰抑制能力优于90db,可以测量更低的电导率的流体介质流量。其传感器采用非均匀磁场技术及特殊的磁路结构,磁场稳定可靠,而且大的缩小了体积,减轻了重复,使流量计小型流量化的特点。使客户“买的放心,用的省心,服务称心”是我公司的宗旨。
(ovaI涡街流量计说明书)

1.智能涡街流量计带4~20mA输出,脉冲输出。
2.智能涡街流量计GPRS远传设备需带脉冲输入,4~20mA输入。
3.具有电源防雷和信号防雷(4~20mA)。
4.智能涡街流量计的仪表柜要求为:柜内带UPS电源、配空开及插座、将GPRS通讯装置、智能涡街流量计转换器等集中安装并带锁。
5.仪表柜的平稳需水泥墩底座、仪表柜防护等级适用户外、柜顶具有隔热层防止阳光直射、柜具有防泼水功能。
6.表井内需有一侧留有足够的直管段,便于智能涡街流量计检测、比对和后续管理。
7.设计智能涡街流量计时前端须留有至少10倍公称通经(10DN)的直管段,后端须留有大于5DN的直管段,确保计量准确。
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