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电厂供热蒸汽DN125涡街流量计

电厂供热蒸汽DN125涡街流量计

产品时间:2023-04-28

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厂商性质:经销商

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简要描述:
电厂供热蒸汽DN125涡街流量计又称卡门旋涡流量计,它是利用“卡门涡街"原理研制成的一种流体振荡式仪表。当流体以大的流速流过垂直于流体流向的非流线形柱状体时,只要柱状体几何尺寸适当则在柱状体两侧会交替产生有规则的旋涡列,旋涡的分离频率与流体的流速成正比,与柱状体迎流面宽度成反比
品牌其他品牌价格区间面议
产品种类其他介质分类气体
产地类别进口应用领域医疗卫生,环保,生物产业,农业,能源

 电厂供热蒸汽DN125涡街流量计工作原理是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相应的电子线路等组成。当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。

电厂供热蒸汽DN125涡街流量计

在卡门涡街理论的基础上又提出了卡门涡街的频率与流体的流速成正比,并给出了频率与流速的关系式:f = St × V/d 式中:

f 涡街发生频率 (Hz)

V 旋涡发生体两侧的平均流速(m/s )

St 斯特罗哈尔系数(常数)

这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号(或标准信号)。

三、流量计使用选择及应用:

1、为了使用方便,电池供电型采用微功耗高新技术,采用锂电池供电可不间断运行一年以上,节省了电缆和显示仪表的采购安装费用,可就地显示瞬时流量、累积流量等。

2、温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。

3、温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。

4、广泛应用于石油、化工、冶金、机械、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种低黏度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。

四、流量计主要特点:

1、可在很宽的流量范围内测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响;

2、不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温,高压;

3、安全防爆,适用于恶劣环境;

4、无可动部件、无孔洞缝隙设计,产品无磨损、耐脏污,无须机械维修,使用寿命长;

5、采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行两年以上;

6、温压补偿一体化设计;

7、电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力;

8、同时显示流量值与累计流量值,不必轮流切换;

9、采用抗振动探头,有效消除外界振动影响;

10、采用分体式信号转换器,电缆长100米;

11、量程比宽达20:1;

12、仪表整体结构设计合理,动态测量范围宽,压力损失小;

13、表体采用不锈钢材质,可适用于腐蚀性介质的测量;

14、流量计现场液晶显示,脉冲、4~20mA输出或485通迅,可与工业自动化系统连接。

五、

主要技术指标表(一)


1.气体: 常温常压空气,t= 20℃ ,P=0.1MPa(绝压),ρ= 1.205 kg /m 3,υ=15×10 -6 m 2 /s。()参比条件下空气及水的流量范围,见表(二),参比条件如下:

2.液体: 常温水,t= 20℃ ,ρ= 998.2kg /m 3,υ=1.006×10 -6 m 2 /s。

(二)确定流量范围和仪表口径的基本步骤:

1. 明确以下工作参数。

(1)被测介质的名称、组份

(2)工作状态的小、常用流量

(3)介质的、常用、压力和温度

(4)工作状态下介质的粘度

2. 涡街流量仪表测量的是介质的工作状态体积流量,因此应先根据工艺参数求出介质的工作状态体积流量,相关公式如下:

(1)已知气体标准状态体积流量,可通过以下公

式求出工况体积流量

 公式(3)

(2)已知气体标准状态密度ρ,可通过以下公

式求出工况密度

 公式(4)

(3)已知质量流量Q m换算为体积流量Q v

 公式(5)

式中:

Q v: 介质在工况状态下的体积流量(m 3 /h)

(Q v = 3600f /K K:仪表系数 )

Q o: 介质在标准状态下的体积流量(Nm 3 /h)

Q m: 质量流量(t/h)

ρ: 介质在工况状态下的密度(kg/m 3 )

ρ o:介质在标准状态下的密度(kg/m 3 ),常用气体介质的标准状态密度,见表(三)

P: 工况状态表压(MPa)

t: 工况状态温度(℃)

3.仪表下限流量的确定。涡街流量仪表的上限适用流量一般可不计算,涡街流量仪表口径的选择主要是对流量下限的计算。下限流量的计算应该满足两个条件:小雷诺数不应低于界限雷诺数(Re=2×10 4);对于应力式涡街流量仪表在下限流量时产生的旋涡强度应大于传感器旋涡强度的允许 值(旋涡强度与升力ρ v 2成比例关系)。这些条件可表示如下:

由密度决定的工况可测下限流量:

 

由运动粘度决定的线性下限流量:

 公式(7)

式中:

Q ρ:满足旋涡强度要求的小体积流量(m 3 /h)

ρ 0 :参比条件下介质的密度 

Q υ :满足小雷诺数要求的小线性体积流量(m 3 /h)

ρ :被测介质工况密度(kg/m 3)

Q 0 :参比条件下仪表的小体积流量

(m 3 /h)

υ :工作状态下介质的运动粘度(m 2 /s)

υ o :参比条件下介质的 运动粘度(m 2 /s)

通过 公式(6)、(7)计算出Q ρ和Q ν。 比较Q ρ和Q ν, 确定流量仪表可测下限流量和线性下限流量:

Q υ ≥ Q ρ:可测流量范围为Q ρ~Qmax ,线性流量范围为Q υ~Qmax

Q υ :可测流量范围和 线性流量范围为

Q ρ~Qmax

Qmax:涡街流量仪表的上限体积流量(m 3 /h)

公式(6)4.仪表上限流量以表(二)中的上限流量为准.气体的上限流速应该小于70m /s,液体的上限流速应该小于7m /s
5
. 当 用户测量的介质为蒸汽时,常采用的计量单位是质量流量,即:t/h或Kg/h。由于蒸汽(过热蒸汽和饱和蒸汽)在不同温度和压力下的密度是不同的,因此蒸汽流量范围的确定可由公式(8)进行计算得出

 公式(8)

式中:

ρ: 蒸汽的密度(kg/m 3)

ρ 0:1.205kg /m 3

Q蒸汽 :蒸汽质量流量(t/h)

 

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