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概述
氦气流量计是基于卡门涡街原理而研制胜利的一种具有程度的新型流量计。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疾速开展,据有关材料显现已普遍应用于各个范畴。将在将来流量仪表中占主导位置,是孔板流量计的替代产品。涡街流量传感器适用于丈量过热蒸汽、饱和蒸汽、紧缩空气和普通气体、水和液体的质量流量和体积流量。
原理
氦气流量计是由设计在流场中的旋涡发作体、检测探头及相应的电子线路等组成。当流体流经旋涡发作体时,它的两侧就构成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。
斯特罗哈尔在卡门涡街理论的根底上又提出了卡门涡街的频率与流体的流速成正比,并给出了频率与流速的关系式:
f = St × V/d
式中:f 涡街发作频率 (Hz)
V旋涡发作体两侧的均匀流速(m/s )
St 斯特罗哈尔系数(常数)
d-旋涡发作体的宽度 (m)
由此可见,经过丈量卡曼涡街别离频率便可算出瞬时流量。其中,斯特罗哈尔数(St)是无因次未知数,
图(二)表示斯特劳哈尔数(St)与雷诺数(Re)的关系。
这些交替变化的旋涡就构成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处置后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号或规范信号。
在流体管道中,垂直插入—个柱形阻挠物,在其后部(相关于流体流向)两侧就会交替地产生旋涡。随着流体向下游活动构成旋涡列,我们称之为卡门涡街。我们把产生旋涡的柱形阻挠物定义为旋涡发作体在一定条件下旋涡的别离频率与流体的流速成线性关系。因此,只需检测出旋涡别离的频率,即可计算出管道内流体的流速或流量。
特点
1、传感器的通用性很强,从而使传感用具有良好的互换性采用*数控设备加工传感器的表体和旋涡发作体等,确保加工精度,从而使零部件(特别是旋涡发作体)的通用性强,从而真正做到不会因零部件的改换而影响传感器的反复性和精度;能产生强大而稳定的涡街信号。
2、构造简单结实,无可动部件,牢靠性高,运用维护便当。
3、检测元件不与介质接触,性能稳定,运用寿命长 传感器采用检测探头与旋涡发作体分开装置,而且耐高温的压电晶体密封在检测探头内,不与被测介质接触,所以具有构造简单、通用性好和稳定性高的特性。
4、输出与流量成正比的脉冲信号或模仿信号,无零点漂移,精度高,可以与计算机联网。
5、丈量范围宽,量程比可达1:10
6、丈量体积流量时不需补偿,涡街输出的信号实践上是与流速成线性关系的,也就是与体积流量成正比。压力和温度补偿的目的是为了得到流体的密度,乘以体积流量就得到质量流量,若丈量气体的体积流量就不需求补偿了。
7、压力损失小。
用口径DN50的丈量可燃气体的流量,若管道内的zui大流量Qmax =200m3/h时,传感器的压力损失是:△P =1.08×10-6 ρv2(kPa)= 0.605 KPa
8、在一定的雷诺数范围内,流量特性不受流体压力、温度、黏度、密度、成分的影响,仅是与旋涡发作体的外形和尺寸有关。
9、应用范围广,蒸汽、气体、液体流量均可丈量。
工况范围
仪表口径 (mm) | 液体 | 气体 | ||
| 丈量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | 丈量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) |
15 | 0.3~5 | 35~600 | 2.2~20 | 260~2000 |
20 | 0.6~10 | 29~420 | 4~36 | 210~1900 |
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
32 | 1.8~20 | 18~264 | 10~150 | 156~1080 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
65 | 4~85 | 6~120 | 35~800 | 94~940 |
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) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 协议 |
| 协议 |
选型
| 通径 | 流量范围㎡/h | |||||
AL-LUGB-25 | DN25 | 1~12(液体) | 10~100(气体) |
| |||
AL-LUGB-32 | DN32 | 1.5~23(液体) | 15~150(气体) | ||||
AL-LUGB-40 | DN40 | 2.4~32(液体) | 22.6~150(气体) | ||||
AL-LUGB-50 | DN50 | 4~50(液体) | 35~350(气体) | ||||
AL-LUGB-65 | DN65 | 6.3~184(液体) | 60~600(气体) | ||||
AL-LUGB-80 | DN80 | 10~130(液体) | 90~900(气体) | 注: | |||
AL-LUGB-100 | DN100 | 20~200(液体) | 140~1400(气体) | .DN250~DN600可按客户恳求订货 | |||
AL-LUGB-125 | DN125 | 31~310(液体) | 220~1450(气体) | .DN300以上口径举荐运用插入式涡街流量计可定制 | |||
AL-LUGB-150 | DN150 | 45~450(液体) | 300~3000(气体) | ||||
AL-LUGB-200 | DN200 | 80~800(液体) | 550~5500(气体) |
| |||
AL-LUGB-250 | DN250 | 150~1500(液体) | 880~8800(气体) | ||||
AL-LUGB-300 | DN300 | 200~2000(液体) | 1300~13000(气体) | ||||
AL-LUGB-300 | DN300 | 100~1500(液体) | 1560~15600(气体) | ||||
AL-LUGB-400 | DN400 | 180~3000(液体) | 2750~27000(气体) | ||||
AL-LUGB-500 | DN500 | 300~4500(液体) | 4300~43000(气体) | ||||
AL-LUGB-600 | DN600 | 450~6500(液体) | 6100~61000(气体) | ||||
AL-LUGB-800 | DN800 | 750~10000(液体) | 11000~110000(气体) | ||||
AL-LUGB-1000 | DN1000 | 1200~1700(液体) | 17000~170000(气体) | ||||
| 代号 | 功用1 | |||||
N | 无温压补偿 | ||||||
Y | 有温压补偿 | ||||||
| 代号 | 输出型号 | |||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | ||||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | ||||||
F3 | RS485通讯接口 | ||||||
F4 | 频率输出 | ||||||
| 代号 | 被测介质 | |||||
J1 | 液体 | ||||||
J2 | 气体 | ||||||
J3 | 蒸汽 | ||||||
| 代号 | 衔接方式 | |||||
L1 | 法兰卡装式 | ||||||
L2 | 法兰衔接式 | ||||||
L3 | 插入式 | ||||||
| 代号 | 功用2 | |||||
E1 | 1.0级 | ||||||
E2 | 1.5级 | ||||||
T1 | 常温 | ||||||
T2 | 高温 | ||||||
T3 | 蒸汽 | ||||||
P1 | 1.6MPa | ||||||
P2 | 2.5MPa | ||||||
P3 | 4.0MPa | ||||||
D1 | 内部3.6V供电 | ||||||
D2 | DC24V供电 | ||||||
B1 | 不锈钢 | ||||||
B2 | 碳钢 |
氦气流量计选型、厂家、供应
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