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涡街流量计布置

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一、工作原理
在气体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。
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(1)
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(2)
K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1(3)
式中K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3(P/m3)。
(涡街流量计布置)

2涡街流量计的工作原理
涡街流量计是一种速度式流量仪表,它是以质量守恒为基础,利用流体自然震荡的原理制成的一种漩涡分离的流量计,它又称为漩涡流量计和卡门漩涡流量计。在流体中设置漩涡发生体即阻流体,从漩涡发生体两侧交替的产生有规则的漩涡,这种漩涡称为卡曼涡街,涡列的个数或者说频率和流速成正比。因而通过测量涡街频率就可知道流体的流速,从而计算出流体的流量。
涡街流量计的漩涡发生体有很多种,大量使用的有圆柱,三角形,矩形等。圆柱形压力损失小但漩涡强度低,矩形漩涡强度大,但压力损失也大;三角形压力损失一般,但漩涡强度大,所以三角形发生体在实际中有着广泛地应用。涡街流量计检测方法有利用伴随漩涡分离的物理效应,可以采用热敏、力敏元件或通过光、声调制方法等来检测漩涡分离频率。至今用于检测分离频率的方法和采用的元件是多种多样的,归纳起来有以下几种方法:
(涡街流量计布置)

图2斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线
式中qVn,qV--分别为标准状态下(0oC或20oC,101.325kPa)和工况下的体积流量,m3/h;
Pn,P--分别为标准状态下和工况下的绝对压力,Pa;
Tn,T--分别为标准状态下和工况下的热力学温度,K;
Zn,Z--分别为标准状态下和工况下气体压缩系数。
由上式可见,VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。
(涡街流量计布置)

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。当测量气体流量时,VSF的流量计算式为(4)
斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线
式中qVn,qV--分别为标准状态下(0oC或20oC,101.325kPa)和工况下的体积流量,m3/h;
Pn,P--分别为标准状态下和工况下的压力,Pa;
Tn,T--分别为标准状态下和工况下的热力学温度,K;
(涡街流量计布置)

产品简介:
气体涡街流量计A楼塔气体涡街流量计A气体涡街流量计厂家
气体涡街流量计是按日本国家标准JISZ8766:2002《涡街流量计—流量测定方法》,并借鉴日本OVAL公司的产品技术进行设计和生产的。产品的可靠性、精确性和稳定性远远高于国内同类产品
气体涡街流量计技术参数
⑴、规格(口径):15、20、25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400
⑵、测量介质:液体、气体、蒸汽(饱和蒸汽、过热蒸汽)、特殊型的可以测量耐腐蚀性介质。
⑶、精度(准确度、精确度):1级误差为:显示量的±1%以内或满量程的±1%以内。注意:模拟输出的场合要加上满量程的±0.1%。
(涡街流量计布置)

B.内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。
信号线接口
基本型:霍斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5
防爆等级
ExdIICT5或ExdIIBT6
防护等级
IP65或更高(可订制)
2、涡街流量计流量范围:一般液体和气体适用流量范围见表2(表2)
仪表口径
液体测量范围(m3/h)
气体测量范围(m3/h)
连接方式
耐压等级(MPa)
1.2-6.2
法兰夹持/法兰连接
2.5/1.6
1.5-10
法兰夹持/法兰连接
2.5/1.6
(涡街流量计布置)

(涡街流量计布置)

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