差壓式流量計是根據安裝于管道中流量檢測件產生的差壓,已知的流體條件和檢測件與管道的幾何尺 寸來計算流量的儀表。
差壓式流量計由一次裝置(檢測件)和二次裝置(差壓轉換和流量顯示儀表)組成。通常以檢測件形式 對差壓式流量計分類,如孔板流量計、文丘里流量計、均速管流量計等。
二次裝置為各種機械、電子、機電一體式差壓計,差壓變送器及流量顯示儀表。它已發展為三化(系列化、通用化及標準化)程度很高的、種類規格龐雜的一大類儀表,它既可測量流量參數,也可測量其它參數(如壓力、物位、密度等)。
1912年西奧多-馮-卡門成為了計算出渦街的人,為今天的渦街測量技術奠定了基礎,在1970年,臺用于工業的渦街流量計上市,即測量傳感器,當代渦街流量計是標準的測量設備,已廣泛用于測定液體,氣體和蒸汽的流量。一、渦街流量計的基本測量原理 渦街流量計基于卡門渦街的測量原理,在管道中裝入一阻擋物,在其后產生卡門渦街,并對阻擋物兩側產生交變壓力,其頻率與介質的流速成正比。通過檢測此頻率值,經過電子轉換器轉換顯示并輸出標準電流信號。渦街流量計是溫度、壓力、流量一體化設計提供在線溫壓補償。二、渦街流量計的選型 為了確保測量,必須進行計算選型。渦街流量計選型時需注意以下事項:1、渦街流量計選型時必須提供測量介質的名稱、產品密度及粘度,工況溫度、工況壓力(注意區分是壓力還是表壓)、流量、正常流量。2、視介質及要求的不同,還要提供流量、管線內徑、流速限制條件、混合氣體的百分比、工況和標況密度、希望的安裝方式及管道標準等。3、一般測量高溫介質或者架空管道等建議選用分體型儀表。4、儀表口徑按用戶所提供的參數通過選型軟件進行計算決定,建議儀表工作在流量的1/2—2/3處。
通常為了避免振動或一些不可預知的原因,在流量計上游安裝節流圈、膨脹段或儲罐,以部分吸收流體的振動和沖擊,這在控制回路中尤為重要。如果預知某一方向的振動后,應避免液體渦街流量計安裝在漩渦升力方向與振動方向一致的地方。 液體渦街流量計處于水平管道安裝時,應使超聲波探頭處在水平管道兩側的中間位置(即漩渦發生體處于上下垂直的位置)。這樣做在于氣泡易聚集在管道的上方,大的異物則沿管道底部流動,它們都將妨礙超聲波穿過,按上述方式安裝,則有效避免了以上現象,給測量帶來好處。 保證管道內徑與流量計口徑相同是制造廠家對用戶使用流量計的基本要求。但在實際使用中表明,由于國外制造廠家流量計口徑標準不一,其標準的管道內徑與我國國標管道內徑在同一公稱通徑下存在差異。另外,工程通徑相同時,由于壓力等級要求不一樣,管子的壁厚也不一樣。用戶在選擇和安裝使用液體渦街流量計時常常忽視管道匹配的問題,因而容易造成附加誤差。