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渦街流量計-在工業中的的使用情況分析

渦街流量計常見故障、 一臺DN50渦街流量計,從說明書查到,其液體用流量范圍是3-50m3/h。我們在油流標準裝置上標定的結果是10-50 m3/h符合精度要求,但10m3/h以下精度不合格,應如何評價此臺流量計? 

  渦街流量汁說明書中,標明的流量范圍是使用于特定參考介質的流量范圍,如液體—般指常溫水。用于其他介質時,可用流量范圍將隨介質的粘度和密度不同而異。由于油流量標準裝置采用粘度比水大,密度比水小的柴油做標定介質,流量計的下限流量—般都會相應提高,使可用流量范圍變窄。所以,渦街流量計在油流量標定裝置上標定出現小流量性能變差是正常的。由此我們不難推斷,如果用液化石油氣(這種低粘度介質)標定渦街流量汁,將會得到比水好的相反結果。 

   1. 低維護量-市場上大多數的渦街流量計是采用取壓孔或插入式檢測元件感應漩渦,一旦介質中雜質嵌入取壓孔或感應元件與表體間的縫隙,則造成信號變弱或不穩定。良好的設計應該是沒有容易堵塞的部分,從而降低維護量。   2. 感應元件在線更換-某些廠家的感應元件與渦街發生體合二為一,看似簡單的設計卻給實際使用帶來不便。因為一旦感應部分失效,則需要將管道內介質排空泄壓后更換部件,影響生產。完善的設計應該是將二者分開,這樣就可以單獨更換感應部分,而無需將介質排空。   3. 渦街流量計容易受到振動的干擾,設計精良的渦街流量計可以通過硬件和數字信號處理將干擾排除,從而得到穩定的信號。   4. 渦街流量計安裝的一大麻煩事前后需要很長的直管段,有些廠家可以提供在流量計內部縮徑的設計,大大降低了用戶專門維渦街流量計配備直管段的需求。

渦街流量計在混相流體中的使用  渦街流量計適用的流體對比普遍,但不適用于測量低雷諾數流體。低雷諾數時,斯特勞哈爾數跟著雷諾數而變,儀表線性度變差,流體粘度高,顯明影響以至窒礙漩渦的發生,還關于流體的臟污本質有要求。含固體微粒的流體對漩渦發作體的沖洗會發生噪聲,對漩渦發作體發生磨損。若含有的短纖維環繞在漩渦發作體上,將扭轉儀表系數。渦街流量計在混相流體中的使用如下: 

①大概用于含星散、均勻的細慷慨泡,但容積含氣率應小于7%~10%的氣、液兩相流,若容積含氣率超出2%,應答儀表系數發展批改。 

②大概用于含星散、均勻的固體微粒,含量不大于2%的氣固、液固兩相流。 

③大概用于互不用融的液液(如油和水)兩組分流等。 

脈動流和扭轉流將對渦街流量計發生嚴酷影響。如果脈動頻率與渦街頻率相符,將可能引起諧振,毀欠安正常工作和設備,使渦街旗子燈號發生鎖定(1ock-in)現象,這時候旗子燈號靜止于某一頻率。鎖定與脈動幅值、漩渦發作體外形及堵塞比等無關。 

渦街流量計的切確度關于液體大抵為士(0.5%-2%)R,關于氣體為士(1%-2%)R,重復性普通為0.2%-0.5%。由于渦街流量計的儀表系數較低,頻率辯白率低,口徑愈大,精度愈低,故儀表口徑不宜過大(DN300如下[4])。 

規模度寬是渦街流量計的長處,量程下限的流量數值更加主要。普通液體平勻流速下限為0.5m/S,氣體為4-5m/s[5]。渦街流量計的正常流量佳在正常測量規模的1/2-2/3處。 

渦街流量計的大長處是儀表系數不受測量介質物性的影響,大概用一種模范的介質發展校驗而使用于其他介質,為處置懲罰校驗設備標題供給了便當。但由于液、氣的流速規模差別很大,導致頻率規模差別亦很大。在處理渦街旗子燈號的擴充器電路中,濾波器的通帶分歧,電路參數亦分歧,于是,匹敵電路參數不克不及用于測量分歧的介質。介質扭轉后,電路參數亦應隨之扭轉。 


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