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蒸汽涡街流量计现货

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二、无流量时,有输出信号
可能存在的问题:(1)仪表屏蔽线或接地不良引入50Hz干扰;(2)管道振动较大;(3)传感器增益过大
相应的处理方法:(1)加强屏蔽或重新接地;(2)在流量计上游2D处加装固定支撑点,或者在满足直管段要求的前提下加软管过度;(3)调整增益定位器至适当的位置
三、流量指示值波动大
可能存在的问题:(1)管道振动过大;(2)灵敏度调的过高;(3)传感器发生体上有附着物;(4)压电晶片损坏;(5)工况波动大
相应的处理方法:(1)振动处理方法同上;(2)降低灵敏度;(3)拆卸并清洗传感器发生体;(4)更换;(5)检查工况
(蒸汽涡街流量计现货)

涡街流量计可用来测量液体、气体、过热蒸汽、饱和蒸汽,它的设计结构,使它可以测量高温蒸汽,智能型处理器能够实现数据更改,使用温度/压力的自动补偿及远程通讯等手段,使其测量的精度水平和便捷性得到很能大的提高,因为这些显著的优点,使涡街流量计目前在石油、化工、冶金、电力、水处理厂等行业得到广泛的应用。涡街流量计作为蒸汽结算中比较普遍的一种计量方式,其传感器按检测方式主要有热敏式、应力式、电容式等,其中电容式具有抗震性强的优点,但是价格较高,使用还不普遍,应力式具有价格低、量程较宽的优点,但也有一些比较致命的弱点,难以克服,润中仪表是的涡街流量计厂家,在长期的生产与安装实践中掌握了大量的经验与技巧,本文就是针对应力式涡街流量计使用中存在的问题,提出自己的看法,与大家共同学习。通过涡街流量计使用中存在的问题,分析影响涡街流量计计量中几种影响因素,找出解决问题的办法和改进措施。
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(3)显示仪表选择
显示仪表智能流量显示仪,具有温压补偿、瞬时流量显示和累积流量的积算功能。
3涡街流里计的安装
(l)涡街流量计尽量安装在远离振动源和电磁干扰较强的地方,振动存在的地方必须采用减震装置,减少管道受振动的影响。
(2)直管段的配置,前后直管段要满足涡街流量计的要求,所配管道内径也必须和涡街流量变送器内径一致。
4涡街流量计使用注意事项
尽量减少管道内汽锤对涡街发生体的冲击。振动较大而又无法消除时,不宜采用涡街流量计。总之,涡街流量传感器是一种速度式流量仪表,由于具有测量精度高、反应速度快、测量范围广、价格低廉、安装方便等优点,广泛适用测量过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体、水和液体的质量流量和体积流量,将在未来流量仪表中占主导地位。
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气体

密度(kg/)

气体

密度(kg/)

气体

密度(kg/)



乙炔

1.083

正丁烷
(蒸汽涡街流量计现货)

锅炉蒸汽流量计专业生产
技术参数:
◆测量规格(管道内径):DN10~DN300;
◆测量介质:液体、气体、过热、饱和蒸汽;
◆连接方式:法兰夹装式、法兰连接、螺纹连接;
◆安装方式:水平、垂直、倾斜、倒装;
◆测量范围:
正常工作范围,雷诺数为20,000~7,000,000;
测量可能范围,雷诺数为8,000~7,000,000;
A.液体,指示值的±1.0%;
B.气体,指示值的±1.5%;
◆重复性:≤准确度的1/3;
◆输出信号:
a.三线制电压脉冲低电平:0~1V;高电平:大于4V;占空比为50%;
b.二线制电流4mA~20mA;
c.三线制电流4mA~20mA;
d.RS-485通讯接口;
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涡街流量计信号放大电路 1涡街流量计简介 1.1涡街流量计在现代工业生产中的重要意义 随着现代社会经济与科技的飞速发展,工业生产的方式也发生了天翻地覆的变化。其中,自动化程度的不断提高是现代化工业的重要特征之一。各种自动控制系统在现代工业生产中发挥着越来越重要的、无可替代的作用。同时一个工厂自动化程度的发展,以及自动控制系统的先进程度,也成为衡量一个工矿企业综合实力的重要标志。而目前的各种自动控制系统,都需要及时的获取对生产过程各种参数信息如(压力、温度、流量等)的测量数据,并对这些数据进行分析处理,而后再进行自动调节及控制。因此能够对各种过程参数进行检测的各类自动检测仪表就成为自动化控制系统完成其控制功能的关键。在各种被控生产过程参数的测量中,流量的测量是最重要组成部分之一,在制药、食品、造酒、化工等产业中,为了节省能源、提高经济效益、提高产品质量,均需要对各种流体(如水、蒸汽、煤气、天然气、石油等)流量进行精确、及时的测量和严格的控制,这样就对各种流体流量的测量之精确性提出了越来越多和越来越高的要求。因此,高性能流量计在现代工业生产中的地位及其重要性就变得极为突出。 到目前为止,现代工业生产中所使用的流量计测量方法和种类繁多。其测量原理各不相同,可以分别应用于各种不同工况下的流量测量。在这些流量计中,力学原理流量计是一类最为常见,也是最为常用的一类流量计。通常,力学原理流量计根据其具体测量原理的不同又可以分成以下三大类:差压式流量计,容积式流量计,速度式流量计[1]。 这三类流量计中,速度式流量计是种类最多、发展最为迅速的流量计。该种流量计首先通过某种方法测出流体的速度,而后根据流体流速、管道直径与流量之间的换算关系得出被测流体的流量值,如涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计都是较典型和较为常用速度式流量计[1]。在这几型流量计之中,涡街流量计具有量程范围宽(最大测量流量与最小测量流量值之比可以达到100:1)、无机械可动部件、磨损小、压力损失小等优点,于此同时,涡街流量计的流量测量几乎不受被测流体的组成、密度、粘度、压力等因素的影响,因此其测量精度(,≤,其中为引用误差,为刻度示值误差,为量程,为精度等级)较高,可达到0.5或1级,现在已经成为流量测量仪表中最为重要的组成部分之一,在现代化工业生产的流量测量与控制中发挥着越来越大的作用[1]。 1.2涡街流量计的基本测量原理 涡街流量传感器利用卡门涡街原理来检测蒸汽、气体及低粘度的液体的流量。如图2.1所示,涡街流量计的内部,在与流体流向垂直的方向装有一个迎流面为钝体的柱体旋涡发生体,当被测管道内的流体流过旋涡发生体时,在其后方两侧交替地产生两列旋涡(称之为卡门涡街)。漩涡产生的频率可以使用压电传感器探头在旋涡发生体后相隔一定距离。 图2.1涡街流量计原理图 方向交变的的横向应力,在横向应力的作用下,探头将会产生一定的形变量,进而引起探头所带电荷发生变化,进而产生微弱电荷(电压)信号,后继信号处理电路通过对该微弱电压信号进行检测处理即可得到被测流体介质漩涡产生的频率[1]。当管道内流体的雷诺数(流体的雷诺数是判断管道内流体流动是层流还是湍流的依据,其计算式为,其中D为流体管道直径,为流体的流速,为流体的动力粘度,的单位为,一般认为当管道内流体的雷诺数小于2320时,为层流状态[1])在2×10~7×10时,旋涡所产生的频率与流体介质的平均速度及旋涡发生体的迎流面宽度d之间的关系为: (2.1) 式中为斯特劳哈尔数,它是无量纲常数,当=2×10~7×10时,它的值约为0.15~0.22。通过压电元件检测出旋涡产生的频率,就可计算出平均流速,而体积流量与流体速度的关系为 (2.2) 其中为测量管道直径,这样就可以确定管道内的瞬时体积流量。经过科技人员的实验研究,瞬时体积流量与卡门漩涡频率之间的关系可总结概括为:,其中为仪表系数,其计算式为 (2.3) 此外仪表系数的值还可以通过实验获取,即=[2]。 1.3涡街流量计的国内外应用现状及亟待解决的问题 1.3.1涡街流量计产生及其发展 早在1878年,著名流体力学专家斯特劳哈尔就通过大量的实验发现了管道内流体振动频率与流体流速之间的对应关系,并进行了利用这一原理对流体流量测量的初步尝试,虽然未能制造出一型真正能够测量流量的流量计,却为涡街流量计的产生进行了理论上的准备。到了20世纪60年代末,人们开始了真正意义上的早期型号涡街流量计的研制工作,但这一时期的涡街流量计在测量精度上较大问题,因此只是在小范
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