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蒸汽涡街流量计2017价格—丰辉仪表,为您选型、报价、
一、产品概述
智能型的涡街流量计,也称漩涡流量计,是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有*水平的流体震荡型流量仪表。由于它具有了广泛应用于石油、化工、冶金、造纸、发电、水利等行业流体的一个计量,该流量计没有可动的部件,可靠性强、精度高、寿命长,可在很宽的流量范围内精确测量流体的瞬时流量和累计流量。特别是近推出的抗震智能型涡街流量计,具有优良的抗震性能,能自动识别振动信号和流量信号,同时输出抗震处理和无抗震处理的脉冲信号。
二、技术参数
测量介质: 气体、液体、蒸气
连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式
测量精度:1.0级 1.5级
测量温度:常温–25℃~100℃,高温–25℃~150℃ -25℃~250℃
输出信号:脉冲电压输出信号,高电平8~10V 低电平0.7~1.3V,脉冲占空比约50%,传输距离为100m,脉冲电流远传信号4~20 mA,传输距离为1000m
环境温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃
壳体材质:不锈钢, 铝合金
供电电源:DC24V或锂电池3.6V
防爆等级:本安型iaIIbT3-T6
防护等级:IP65
采用标准 | Q/YHC0401-2001 JB/T6807-93 | |
测量介质 | 气体、液体、蒸汽 | |
口径规格 | 法兰卡装式 | 15,25,30,40,50,65,80,100 |
法兰连接式 | 125,150,200 | |
插入式口径规格 | 200~2000 | |
流量范围 | 正常测量流速范围 | 液体:0.5~7m/s,气体:5~50m/s |
正常测量流量范围 | 液体、气体流量测量范围见表1;蒸汽流量范围见表2;插入式流量范围见表3 | |
量 程 | 参考表1、表2、表3 | |
精 度 | 法兰卡装式、法兰式为1级、1.5 | |
插入式为2.5级 | ||
环境温度 | -25℃~+55℃ | |
介质温度 | 常温:-20℃~+100℃,高温:-20℃~+150℃或-20℃~+250℃ | |
电 源 | DC 24V±10%;DC 12V±10%;3.6V 7.5Ah | |
工作压力 | DN 25~50: 2.5MPa、4.0MPa | |
DN 80~200: 1.6MPa、2.5MPa | ||
插入式: 1.6MPa | ||
防护等级 | IP65 | |
防爆等级 | 本安型 iaIIcT1-T5 | |
输出信号 | 电压脉冲 | 高电平8~10V,低电平0.7~1.3V (防暴型:高电平4~5) |
脉冲占空比约50%,传输距离为100米 | ||
标准电流 | 4 ~ 20mA,负载电阻小于600Ω(电源24V),传输距离为3000米 | |
信号线接口 | 内螺纹 M20×1.5 | |
材 质 | 表体: 1Cr18Ni9Ti,转换器外壳:铝合金 |
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三、测量原理
涡街流量计在流体中设置三角柱型旋涡的发生体,就从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称就被称之为卡门旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称的排列。
旋涡的发生频率设为f,被测介质的平均流速为 ,旋涡的发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,就可以得到以下关系式: f=SrU1/d=SrU/md
(1) 式中 U1--旋涡发生体两侧平均的流速,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)。 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 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; 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。
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四、测量误差原因
1、温度对测量的影响
温度对一般的流量计测量介质都会有影响,温度高低影响了介质的密度,粘度等等,这些都会让测量结果不准确,出现误差。消除此影响一般是对K系数进行修正。
2、选型方面的问题
实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,例如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大.工艺条件的变动只是临时的。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。
3、涡街流量计旋涡发生体迎流面堆积的影响
如果被测流体中存在黏性颗粒,便可能会逐渐堆积在旋涡发生体迎流面上,使其几何形状和尺寸发生变化,因而流量系数也相应变化,因此在使用中要注意清理。
4、安装方面的影响
安装方面问题主要是涡街流量计传感器前面的直管段长度,如果长度不够则影响测量精度。