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气体流量计智能气体流量计

气体流量计智能气体流量计

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该仪表具有无可动部件、测范围度大、介适应性广、测精度高、检定周期长、传输距离远、压力损失小、结构简单、运行可靠、使用寿命长、安装维护方便等许多显著点。现在涡街流计已广泛地应用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气氢气、气、煤气等) 、水和液体(如:水、、酒精、类等)的计和控制.

1、 工作原理

在测管中垂直插入一个柱状物时,流体通过柱状物两侧交替地产生了规则的漩涡(如下图所示),这种漩涡被称为卡门涡街。卡门涡街的释放频率与流动速度与柱状物的宽度有关。可用下式表示:

             F=St*v/d

式中:F——卡门涡街的释放频率

St——系数(称为斯特罗哈数)

v——流速

d——柱状物的宽

2、流与频率关系式

卡门涡街释放频率f和流速v成正比,因此通过测卡门涡街释放频率可算出瞬时流。

斯特罗哈数是涡街流计的重要系数。在曲线的St=0.17的平直部分,涡街的释放频率与流速成正比,所以检出频率f可求的流速v,由v求出体积流。既:

或(Q=3600f/K或M=3600fp/K)

式中 Q——体积流m3/h,  f——频率Hz,  K——仪表系数

     M——流kg/h, ——介密度kg/ m3

LUGB系列涡街流传感器的旋涡释放频率是由旋涡交替地作用于检测传感器(探头)上的应力通过在它内部的压电元件来检出的。

2、 主要技术性能参数

表一      主要技术性能参数

测介

   

饱和蒸汽、过热蒸汽、液体、气体

   

精度等级

   

1.0%,1.5%

   

测重复性

   

0.3%,0.5%

   

工作压力

   

1.6MPa,2.5MPa,4.0MPa()

   

流体温度

   

(-40℃~150℃),(-40℃~250℃),(-40℃~350℃)

   

输出

   

三线制电压脉冲或二线制4~20mA标准电流

   

工作电源

   

DC12V,DC24V,锂电池3.6V

   

工作环境

   

温度:(—25℃~55℃),湿度:<95%

   

安装方式

   

水平,倾斜,倒装(适合于高温蒸汽)

   

连接方式

   

法兰卡装

   

流速范围

   

液体0.5—5m/s,气体(蒸汽)5—50m/s

   

仪表的选型是仪表应用中非常重要的工作,要获得准确的测结果,选型时应注意如下,介温

度,压力、流范围及安装环境,其中流范围的选择尤为重要,流太小仪表检测不出,流过

大,容易产生噪声。

1、传感器的规格型号应根据被测液体介工作状态下的体积流、压力、温度、密度和粘度以及配

套显示仪表来选择。选用的传感器的流范围应覆盖被测介工作状态下的体积流。

2、传感器所测的流,是指工作状态下的体积流。当提供被测介工作状态下的流或标

准状态下的体积流时,必须换算成工作状态下的体积流。同样,提供标准状态下的密度时,也必须

换算成工作状态下的密度。

3、传感器的通径选择

★按照流体管道选择

根据管道内径选择相应通径的传感器。如果被测介的流范围在第4条确定的流范围内,则选择

的传感器是合适的。

★按照被测介的流范围选择

根据被测介大的流,选择表四中相应介的流上限值对应通径的传感器,然后按照第4条提

供的方法确定小流。如果被测介的流范围,则选择的传感器是合适的。

如果不上述要求,应重选其他通径的传感器,使其满足被测介的流范围。当两种通径的传

感器都可以选用时,应选用通径小的传感器。

4、确定被测介的流范围

★大流可采用表四中的流上限值;

★小流一般确定方法如下:

1) 根据被测介工作状态下的密度ρ计算小流:

式中:Q0—表四中给出的流下限值(m3/h)

ρ0—参比密度,液体ρ0=1000Kg/m3

气体ρ0=1.293Kg/m3

ρ—被测介工作状态下的密度(Kg/m3)

2)根据被测介工作状态下的运动粘度γ计算小流:

QVγmin =30Dγ(m3/h) …………………………………公式(4)

式中:D — 传感器的内径(m);

γ—工作状态下的运动粘度(cst)

3) 比较QVρmin和QVγmin大小,取大值为小流。

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