一体化涡街流量计
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一体化涡街流量计的应用

带温压补偿一体式涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量

 

  由上式可见,VSF输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。

 

  涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。

 

  为提高涡街流量计的耐高温及抗振动性能,我公司新近开发出了ZY-HLUG改进型涡街流量传感器,因其独特的结构和选材使该传感器可在高温(350℃)、强振动(≤1g)的恶劣工况下使用。

 

  在实际应用中,往往流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。我公司研制的纵断面形状为圆弧的LGZ变径整流器,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,其结构尺寸小,仅为工艺管内径的1/3,与涡街流量计作成一体,不仅不需要另外附加一段直管段,还可以降低对工艺管直管段的要求,安装非常方便。

 

  为了使用方便,电池供电的本地显示型涡街流量计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。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。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。

 

1.无可动部件,运行可靠,性能较好,使用寿命长.

 

  2.测量被测流体,不直接接触传感器,性能稳定.

 

  3.压力损失较少,故比差压流量计具有节能特点.

 

  4.结构简单而牢固,安装方便,维修费用极少

涡街式流量计原理: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有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡。

 

  涡街式流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关。

代号 通径 流量范围㎡/h
LU-25 DN25 1~10(液体) 25~60(气体) 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上推荐使用插入式涡街流量计
LU-32 DN32 1.5~18(液体) 15~150(气体)
LU-40 DN40 2.2~27(液体) 22.6~150(气体)
LU-50 DN50 4~55(液体) 35~350(气体)
LU-80 DN80 9~135(液体) 90~900(气体)
LU-100 DN100 14~200(液体) 140~1400(气体)
LU-150 DN150 32~480(液体) 300~3000(气体)
LU-200 DN200 56~800(液体) 550~5500(气体)

 
代号 功能1
N 无温压补偿
Y 有温压补偿

 
代号 输出型号
F1 4-20mA输出(二线制)
F2 4-20mA输出(三线制)
F3 RS485通讯接口

 
代号 被测介质
J1 液体
J2 气体
J3 蒸汽

 
代号 连接方式
L1 法兰卡装式
L2 法兰连接式

 
代号 功能2
E1 1.0级
E2 1.5级
T1 常温
T2 高温
T3 蒸汽
P1 1.6MPa
P2 2.5MPa
P3 4.0MPa
D1 内部3.6V供电
D2 DC24V供电
B1 不锈钢
B2 碳钢
 选择涡街流量计所需要的参数:

 

  1、管道的口径

 

  2、被测介质的名称(蒸汽要注明是饱和蒸汽还是过热蒸汽)

 

  3、被测介质的工作压力

 

  4、被测介质的工作温度

 

  5、被测介质的工作流量
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