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              眉山高壓渦街流量計公司貨源充足「在線咨詢」

              發布時間:2020-11-06 07:27  

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              渦街流量計安裝

              原則是保證直管段,避開振動源及電磁干擾。直管段具有整流的作用,保持一定的直管段就是保持蒸汽的在管道的流動狀態。

              渦街高壓渦街流量計公司測壓口位置的安裝選擇

              在貿易結算時一般按蒸汽的質量進行結算,要將蒸汽的體積流量換算成質量流量,必不可少的是測量出旋渦發生體處蒸汽靜壓力,此處靜壓力由于流速較高,比渦街流量計上游管道內蒸汽壓力低一些。若在此處準確地測量靜壓力,由于多種原因有一定困難。但在流量計下游一定距離的管道上,測量到能與發生體后面傳感器處的靜壓相等或接近的靜壓,是一個可行的方法,也符合GB/T 2624—1993 標準中4.4.1 條規定“流體的靜壓應在上游或下游取壓口平面處測得”。安裝條件——管道布置方向、流動方向、檢測件上下游側直管段長度、管道口徑、維修空間、振動、電源等條件。一般合適的距離為從流量計下游法蘭算起2~7 倍管道內徑。

              高壓渦街流量計公司測溫口位置的安裝選擇

              GB/T2624—1993 標準中規定“流體溫度zui好在節流件下游測得”,“如溫度計插孔或套管位于下游,它與節流件之間的距離等于或大于5D”。測溫口一般位于測壓口下游的1~2 倍管道內徑處。


              ?渦街流量計的分類方法

                渦街高壓渦街流量計公司分類方法有多種,如按照檢測方式分為熱敏式、電容式、應力式、超聲式、應變式、光電式、振動體式和光纖式等; 按傳感器與轉換器組成分為一體型和分離型; 按測量原理分為質量流量計和體積流量計等。本文在介紹了渦街流量計工作原理的基礎上,對近幾年來關于渦街流量計的新技術改造現狀進行了總結述評,以期進一步推動渦街流量計研究的發展。檢測的方法首先增大流量,把此渦街主板換置同類型渦街流量計上,如排除主板故障,檢查發生體。

              渦街流量計的技術改進研究    

              渦街高壓渦街流量計公司主要由渦街傳感器和轉換器兩部分組成。其中傳感器包括旋渦發生體( 阻流體) 、檢測元件等; 轉換器包括前置放大器、濾波整0形電路、D/A 轉換電路、輸出接口電路、端子等。因此,渦街流量計的技術改進研究也主要集中在這幾個方面。工業生產中介質流量的計量受其狀態、種類、溫度、流速、流量、壓力等諸多因素的影響,決定流量計量的復雜性。以下為近幾年來渦街流量計技術改進的現狀。

              傳感器改進    

              渦街流量計的重要組成部分是傳感器,其靈敏度和精度都與傳感器直接相關,因此,傳感器的改進是渦街流量計改進的重點研究課題之一。蔡武昌指出流量檢測儀表的關鍵問題之一是傳感器的設計,其預測流量計技術改進的一個重要方面是傳感器結構設計中應該將溫度、壓力、管徑等參數集合到流量傳感器內。防止雷擊損壞對高壓渦街流量計公司很重要雷擊損壞電磁流量計常見的事故,輕微的也會影響其工作的精0確性,如信號干擾等。


              渦街流量計通電后無流量但是有輸出的問題

                檢測是否有振動。絕大多數渦街流量計,都具有二維空間的抗振性能。即在流體阻力方向及漩渦升力方向能抗住外界的振動干擾,而在漩渦橫向推力方向則不能。渦街流量計的二維空間抗振性能。

                直接的檢測方法是用手感覺管道的震蕩。可以采用外部機械消振措施,如用橡膠軟接頭、墊等消振,用支架固定管道。另外很多廠家在設計渦街流量計的時候也考慮到了防振動的需求,調整一些參數設置也可以減輕振動對測量結果的影響,但要注意這些參數設置對流量計流量上下限的影響。非滿管流不能用電磁高壓渦街流量計公司,若不滿管,可如上圖將出口改高一點,靜止時水仍舊是滿管,只要不流動,流量計顯示為零。

              渦街高壓渦街流量計公司出現的問題以及解決的方法

                檢測輸出是否為50Hz左右的工頻干擾,可以用頻率計進行檢測。處理的方法是選用帶屏蔽的電纜重新按規定接線。輸出頻率為任意恒定頻率或者恒定輸出電流值,可能的故障原因是放大板損壞,產生自激。處理的方法是更換放大板28-30。

                高壓渦街流量計公司附近是否有強電設備或高頻干擾。特別是電焊機所產生的高頻諧波將會使流量計無流量有信號。檢測接線腔是否進水。特別是電流輸出方式的渦街流量計,正、負接線端子之間由于水的導電而形成旁路電流,可能造成了無流量有信號的現象。可能的故障原因是放大板的放大倍數或觸發靈敏度過高。解決的方法是調試放大倍數和靈敏度,觀察對輸出的影響,做出必要的調整。電磁高壓渦街流量計公司按流量傳感器電極是否與被測液體接觸分類:接觸型電極:與液體接觸的電極是EMF的傳統結構,通常為一對電極,大口徑儀表業有用兩對電極。可能的故障原因是管道閥門未徹底關閉,有漏流量。此時需要在現場檢查壓力和閥門關閉情況。


              渦街流量計是生產中測量流量的重要工具之一

              渦街流量計是生產中測量流量的重要工具之一。文章簡述了渦街流量計的測量原理、基本結構,

              詳細分析了影響渦街流量計測量準確度的選型、安裝、溫度壓力補償、旋渦發生體迎流面堆積、配管內徑

              與流量計內徑不一致等因素,并提出了解決影響測量精度的具體方案。

              渦街流量計是二十世紀70年代發展起來的一種新型流量儀表,由于頻率信號不受流體組分、密度、壓力、

              溫度的影響,量程寬,精度較高,結構簡單,安裝維護方便,應用范圍廣等優點,受到國內外廣大用戶歡迎,

              發展較快,應用不斷擴大,在許多領域已替代了差壓式流量計和其它流量儀表[1]。

               1 渦街流量計測量計原理

              把一個非

              流線型阻流體(BluffBody)垂直插入管道中,隨著流體繞過阻流體流動,產生附面層分離現象,形成有規則的旋渦列,

              左右兩側旋渦的旋轉方向相反,這種旋渦稱為卡門渦街,如圖1所示。

              圖1 渦街形成的原理圖

                 根據卡門的研究,這些旋列多數是不穩定的,只有形成相互交替的內旋的兩排旋渦,

              且渦列寬度d和同列相鄰的兩旋渦的間距l之比滿足一

              個常數時,這樣的渦列才是穩定的。(對于圓柱形旋渦發生體這個比例為0.281)[2]。

                 根據卡門渦街原理,旋渦頻率f與管內平均流速u有如下關系:

              (1)式中:u1-旋渦發生體兩側平均流速(m/s);d-旋渦發生體特征度;St-斯特勞哈爾數;

              m-旋渦發生體兩側弓形面積和管道內橫截面積之比。

                 由此可得瞬時體積流量與渦街頻率的關系為:

              (2)從上式可以得到儀表系數K為:

              (3)式中:qv-通過流量計的體積流量(L/s);f-流量計輸出的信號頻率;k-渦街流量計 的儀表系數(1/L)。


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