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工作原理:
在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两列有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门原理,如图(一)所示。
在漩涡发生体中装入电容检测探头或压电检测探头及相应匹配电路,即可构成电容检测式空气流量/传感器或压电检测式煤气流量传感器。
图(一)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,被测介质来流的平均速度为V,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,根据卡曼空气原理,有如下关系式:
f=St.V/〔(1-1.25d/D)d〕
式中:f-发生体一侧产生的卡门旋涡频率
St-斯特罗哈尔数
V-流体的平均流速
d-柱体流面宽度
D-管道内径
在曲线表中St=0.17的平直部分,漩涡的释放频率与流速成正比,即为空气流量传感器测量范围度。只要检测出频率f就可以求得管内流体的流速,由流速V求出体积流量。
Q=3600f/K或M=ρ3600 f/K
式中:K=仪表常数(1/m3)。
M=质量流量
Q=体积流量(m3/h)
ρ=介质密度(kg/m3)
F=频率Hz
涡街流量计分类:
1、卡门旋涡式涡街流量计:所谓卡门旋涡,是指在流体中放置一个圆柱状或三角状物体时,在这一物体的下游就会产生的两列旋转方向相反,并交替出现的旋涡。
2、光学式卡门旋涡涡街流量计:在产生卡门旋涡的过程中,旋涡发生器两侧的空气压力会发生变化,通过导孔作用在金属箔上,从而使其振动,发光二极管的光照在振动的金属箔上时,光敏三极管接收到的金属箔上的反射光是被旋涡调制的光,其输出经解调得到代表空气流量的频率信号。
3、超声波式卡门旋涡涡街流量计:在卡门涡流发生器下游管路两侧相对安装超声波发射探头和接收探头。因卡门涡流对空气密度的影响,就会使超声波从发射探头到接收探头的时间较无旋涡变晚而产生相位差。对此相位信号进行处理,就可得到旋涡脉冲信号。
乙烷流量计主要特点
1、流量计结构简单牢固,安装维护方便。
2、适用流体种类多,如液体、气体、蒸汽以及部分混相流体。
3、与差压式、浮子式流量计比较,精确度较高,一般可达±1%R左右。
4、检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。
5、测量范围宽,量程比可达1:10。
6、压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。
7、在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与旋涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重新标定仪表系数。
8、可针对不同对象选用相应的旋涡检测技术。
乙烷流量计型谱
型 谱 | 说 明 | ||||||||
LS-LU |
| 涡街流量仪表 | |||||||
G |
| 传感器 | |||||||
检测 方式 |
| B |
| 压电式传感器 | |||||
E |
| 电容式传感器 | |||||||
通径 | DN | 15~1000 | 单位:mm | ||||||
连接方式 |
| 1 | 仅对满管型 | 法兰连接型 | |||||
2 | 仅对满管型 | 法兰卡装型 | |||||||
3 | 仅对插入型 | 简易插入型 | |||||||
4 | 仅对插入型 | 球阀插入型 | |||||||
测量介质 |
| 2 |
| 液体 | |||||
3 |
| 气体 | |||||||
4 |
| 蒸汽 | |||||||
使用环境 |
| P |
| 普通型 | |||||
B |
| 防爆型 | |||||||
输出信号 |
| 1 |
| 脉冲输出 | |||||
2 |
| 24V,4~20mA电流输出,液晶显示 | |||||||
3 |
| RS-485通讯 | |||||||
4 |
| 电池供电,不带温度、压力补偿 | |||||||
5 |
| 温压补偿一体,24V,4~20mA电流输出型 | |||||||
6 |
| 温压补偿一体,电池供电型 | |||||||
选型 说明 | 例如:HLUGE-DN5024P2满管型电容式空气流量仪表,仪表通径为DN50,法兰卡装型连接 介质为蒸汽,普通型,24V,4~20mA电流信号输出,液晶显示 | ||||||||
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涡街流量计安装要求:
1、仪表可安装在室内或室外。如安装在地井里,且有水淹的可能,应选择潜水型传感器或变送器。
2、仪表在管道上可以水平,垂直或倾斜安装,但当测量液体时,管道内必须充满液体。因此在垂直或倾斜管道上安装仪表,液体的流动方向应自下向上。
3、仪表的上游侧和下游侧应留有较长的直管段,要求的上下游直管段长度随管道状况不同而异。仪表的上游应尽量避免安装调节阀或半开阀门,应将调节阀或半开阀门安装在流量计下游5D以后。
4、安装仪表的管道内径必须与流量计内径*,否则必须变径。
5、在设计管道时,传感器或变送器的上端最少应留500mm的空间,以方便调试和检修。