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涡街流量计主要存在问题与解决方法

涡街流量计主要存在问题与解决方法
涡街流量计主要存在问题与解决方法

涡街流量计主要存在问题及其解决方法

主要存在的问题主要有:①长期不准;②始终无指示;③指示大范围波动,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还可以,小流量时指示不准;⑦流量变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。

分析及解决方法

总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面:

1、选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量,这方面的原因主要同问题①、③、⑥有关。比如,一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大.工艺条件的变动只是临时的。可结合参数的重新整定以提高指示准确度。

2、安装方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,这方面的原因主要同问题①有关。比如:传感器前面直管段明显不足,由于FIC203不用于计量,仅仅用于控制,故目前的精度可以使用相当于降级使用。

3、参数整定方向的原因。由于参数错误,导致仪表指示有误.参数错误使得二次仪表满度频率计算错误,这方面的原因主要同问题①、③有关。

满度频率相差不多的使得指示长期不准,实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性又影响了参数的最终确定,最终通过重新标定结合相互比较确定了参数,解决了这一问题。

4、二次仪表故障。这部分故障较多,包括:电路板有断线之处,量程设定有个别位显示坏,K系数设定有个别位显示坏,使得无法确定量程设定以及K系数设定,这部分原因主要向问题①、②有关。通过修复相应的故障,问题得以解决。

5、四路线路连接问题。部分回路表面上看线路连接很好,仔细检查,有的接头实际已松动造成回路中断,有的接头虽连接很紧但由于副线问题紧固螺钉却紧固在了线皮上,也使得回路中断,这部分原因主要同问题②有关。

6、二次仪表与后续仪表的连接问题。由于后续仪表的问题或者由于后续仪表的检修,使得二次仪表的mA输出回路中断,对于这类型的二次仪表来说,这部分原因主要同问题②有关。尤其是对于后续的记录仪,在记录仪长期损坏无法修复的情况下,一定要注意短接二次仪表的输出。

7、由于二次仪表平轴电缆故障造成回路始终无指示。由于长期运行,再加上受到灰尘的影响,造成平轴电缆故障,通过清洗或者更换平轴电线,问题得以解决。

8、对于问题⑦主要是由于二次仪表显示表头线圈固定螺丝松,造成表头下沉,指针与表壳摩擦大,动作不灵,通过调整表头并重新固定,问题相应解决。

9、使用环境问题。尤其是安装在地井中的传感器部分,由于环境湿度大,造成线路板受潮,这部分原因主要同问题②、②有关。通过相应的技改措施,对部分环境湿度大的传感器重新作了把探头部分与转换部分分离处理,改用了分离型传感器,故善了工作环境,日前这部分仪表运行良好。

10、由于现场调校不好,或者由于调校之后的实际情况的再变动。由于现场振动平衡调整以及灵敏度调整不好.或者由于调整之后运行一段时间之后现场情况的再变动,造成指示问题、这部分原因主要同问题④、⑤有关。使用示波器,加上结合工艺运行情况,重新调整。

涡街流量计安装对直管段的要求:

正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计。

涡街流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下:流量计对安装点上的上下游直管段一定的要求,否则会影响测量精度。

若流量计安装点上的上游有渐缩管,流量计上游应有不小于15D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。

若流量计安装点上的上游有渐扩管,流量计上游应有不小于18D(D为

管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段

若流量计安装点上游有90°弯头或下行接头,流量计上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。

若流量计安装点上游在同一平面上有90°弯头,流量计上游应有不小

于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。

流量调节阀或尽量安装在流量计下游5D以远处,若必须安装在流量计的上游,流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。

流量计上游若有活塞式或柱塞式泵,活塞式或罗茨式风机、压缩机,

流量计上游应有不小于25D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。

特别注意:涡街流量计安装点的上游较近处若装有,不断地开关阀门,对流量计的使用寿命影响极大,非常容易对流量计造成永久性损坏。流量计尽量避免在架空的非常长的管道上安装,这样时间一长后,由于流量计的下垂非常容易造成流量计于法兰的密封泄露,若不得已安装时,必须在流量计的上下游2D处分别设置管道紧固装置。

涡街流量计常见故障

涡街流量计常见故障九、一台DN50涡街流量计,从说明书查到,其

液体用流量范围是3-50m3/h。我们在油流标准装置上标定的结果是10-50 m3/h符合精度要求,但10m3/h以下精度不合格,应如何评价此台流量计?

涡街流量汁说明书中,标明的流量范围是使用于特定参考介质的流量范围,如液体—般指常温水。用于其他介质时,可用流量范围将随介质的粘度和密度不同而异。由于油流量标准装置采用粘度比水大,密度比水小的柴油做标定介质,流量计的下限流量—般都会相应提高,使可用流量范围变窄。所以,涡街流量计在油流量标定装置上标定出现小流量性能变差是正常的。由此我们不难推断,如果用液化石油气(这种低粘度介质)标定涡街流量汁,将会得到比水好的相反结果。

什么是符合现场需求的涡街流量计

1. 低维护量-市场上大多数的涡街流量计是采用取压孔或插入式检测元件感应漩涡,一旦介质中杂质嵌入取压孔或感应元件与表体间的缝隙,则造成信号变弱或不稳定。良好的设计应该是没有容易堵塞的部分,从而降低维护量。

2. 感应元件在线更换-某些厂家的感应元件与涡街发生体合二为一,看似简单的设计却给实际使用带来不便。因为一旦感应部分失效,则需要将管道内介质排空泄压后更换部件,影响生产。完善的设计应该是将二者分开,这样就可以单独更换感应部分,而无需将介质排空。

3. 涡街流量计容易受到振动的干扰,设计精良的涡街流量计可以通过硬件和数字信号处理将干扰排除,从而得到稳定的信号。

4. 涡街流量计安装的一大麻烦事前后需要很长的直管段,有些厂家可以提供在流量计内部缩径的设计,大大降低了用户专门维涡街流量计配备直管段的需求。

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

安装条件

1.传感器应安装在水平、垂直、倾斜(液体流向自下而上)的与其通径相同的管道上。传感器的上游和下2游应配置一定长度的直管段,其长度应符合前直管段15~20D,后直管段5~1OD的要求。

2.安装液体传感器的附近管道内应充满被测液体。

3.传感器应避免安装在有强烈的管道上。

4.直管段的内径尽可能与传感器通径一致,若不能一致,应采用比传感器通径略大的管道,误差要≤3%,并不超过5mm。

5.被测介质含有较多杂质时,应在传感器上游直管段要求的长度以外加装。

传感器应避免安装在有较强电磁场干扰、空间小和维修不方便的场合。

智能涡街流量计使用说明书(三线制)

智能涡街流量计使用说明书

目录 一,产品概述 二,测量原理 三,结构与技术参数 四,流量计的选型 五,流量计的安装 六,流量计的电气连接 七,故障排除与日常维护

一、 产品概述 1. 概述 涡街流量仪表是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。 该仪表具有无可动部件、测量范围度大、介质适应性广、测量精度高、检定周期长、 传输信号距离远、压力损失小、结构简单、运行可靠、使用寿命长、安装维护方便等许多显著优点。可广泛应用于石油化工、治金机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种液体、气体、蒸气等单相流体的工艺计量和节能管理。 2. 产品特点 ● 采用抗机械震动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。 ● 采用最先进的集成电路,信号处理精度高,高抗干扰性,可靠性高。 ● 可选用加宽量程型号,获得优越的小流量性能和扩宽的流量范围。 ● 可选用电容式流量计,抗震性能好,最高测量温度达到400 ℃。 二、 测量原理 涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相关的电子线路等组成。当液体流经三角柱形旋涡发生体时,它的两侧就成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街(图1),在此基础上得出了频率与流体的流速的关系: F= St ×V/d 式中:f ————————————涡街发生频率(Hz ) V ————————旋涡发生体两测的平均流速(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替变化的负压力,该压力作用在检测深头上,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) 旋涡发生体 探头 交变力 图1 三、 结构与技术参数 1. 流量计的结构形式 流量计是由表体与检测放大器及连接这两部分的连接杆组成,表体及其组成部件和连接杆均由1Cr18Ni9Ti 不锈钢材质制成,具有防腐耐用之优点;仪表根据安装方式不同分三种结构形式,分别是满管式、简易插入式、球阀插入式,结构形式如下图所示:

涡街流量计的应用范围

涡街流量计应用范围 涡街流量计应用范围 概述 AMTT-LUGB/E型智能涡街流量计仪表广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气氢气、天然气、煤气等) 、水和液体(如:水、汽油、酒精、苯类等)的计量和控制. 工作原理 在流体中设置非流线型旋涡发生体(阻流体),则从旋涡发生体两侧交替地产生两列有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼旋涡,如图(一)所示。 图(一) 在旋涡发生体下游形成交替有规律的旋涡列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为V,

旋涡发生体迎流面宽度为d ,根据卡曼涡街原理,有如下关系式: f=StV/d 公式(1) 式中: f -发生体一侧产生的卡门旋涡频率HZ St -斯特劳哈尔数(无量纲数) V -流体的平均流速 (m/s) d -旋涡发生体的宽度 (m) 由此可见,通过测量卡曼涡街分离频率便可算出瞬时流量。其中,斯特罗哈尔数(St )是无因次未知数, 图(二)表示斯特劳哈尔数(St )与雷诺数(Re )的关系。 在曲线表中St =0.17的平直部分,漩涡的释放频率与流速成正比,即为涡街流量传感器测量范围度。只要检测出频率f 就可以求得管内流体的流速,由流速V 求出体积流量。所测得的脉冲数与体积量之比,称为仪表常数(K ),见式(2) K =3600f/Q (1/m 3) 公式(2) 式中:K =仪表常数(m -3)。 f =脉冲个数 Q =体积流量(m 3) 一. 主要技术指标 表(一) St 0.2 0.15 0.1

五、仪表口径的确定和安装设计 表(三) 常用气体介质的标准状态密度(0℃,绝压P=0.1MPa )

涡街流量计常见问题及处理

涡街流量计常见问题及处理 大多数涡街流量计累计流量清零 操作如下: 1:在正常测量画面情况下,按一下ENT键;输入清零密码XX; 2:输完密码后再按一下ENT键,进入“累积量选择”菜单; 3:再按一下ENT键,进入编辑状态,编辑状态下菜单选择项会“闪烁”,然后按NEXT键进行选择菜单内容,选择“清零”后,再按一下ENT键,使“闪烁”功能停止即可; 4:最后,再按一下ESC键退出即完成操作 用涡街流量计测量流量时,要满足什么条件 1.介质要满足,比如说粘稠度不能太高,不能是气液混合 2.流量方向要一致 3.流量要达到测量下限

4.要有足够的直管段 5.管道上不能有强烈的震动 6.温度不能太高,一般在350度以下 涡街流量计为什么累计流量显示正常,瞬时流量显示不正常 进入流量积算仪的菜单,发现有一项 瞬时流量滤波功能FLTR设置的数值为:3 ,试着把它改为:1 ,结果返回测量状态,流量计瞬时流量和累计流量都显示正常。于是又查看了说明书,终于明白了造成该流量积算仪不显示瞬间流量而显示累计流量的原因是:该流量积算仪具有数字滤波克服流量波动功能,瞬时流量的显示不影响累计流量的计量。因为流量信号不大, FLTR设为:3数字偏大,滤波高,反应慢,导致显示不正常。改为1 ,滤波效果低,反应稍快,显示结果正常。但不管是哪一种情况都不影响累计流量的计量。 涡街流量计口径50,在工作中瞬时流量计不归零怎么处理 看该流量是否稳定。该涡街是分体还是一体。 如果流量稳定一般是干扰引起,分体表着重考虑转换器到传感器电缆是否完好。一体表可把表拆下用独立电源供电看流量是否归零。 如果流量不稳定一般是管道震动引起。 涡街流量计显示压力错误? 检查接线是否错误,是否断线; 在室温下测量其阻值大约为5000欧姆;

涡街流量计安装及使用说明

涡街流量计安装及使用说明 涡街流量计安装环境要求: 1.尽可能避开强电设备、高频设备、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。 2.避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。 3.避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。 4.涡街流量仪表应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,并加防振垫,加强抗振效果。 5.仪表最好安装在室内,安装在室外应注意防水,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内。 6.仪表安装点周围应该留有较充裕的空间,以便安装接线和定期维护。、 (二)仪表管道安装要求: 1.涡街流量仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。仪表的上下游直管段长度要求见图 注:调节阀尽可能不安装在涡街流量仪表的上游,而应安装在涡街流量仪表的下游10D处。 2.上、下游配管内径应相同。如有差异,则配管内径Dp与涡街仪表表体内径Db,应满足以下关系0.98Db≤Dp≤1.05Db上、下游配管应与流量仪表表体内径同心,它们之间的不同轴度应小于0.05Db。3.仪表与法兰之间的密封垫,在安装时不能凸入管内,其内径应比表体内径大1-2mm。 (三)涡街流量计的安装步骤

1.按开口尽寸的要求在管道上进行开口,具使开口的位置满足直管段的要求。 2.将连接上法兰的整套流量计放入开好口的管道中。 3.对两片法兰两边实行点焊定位。将流量计拆下,将法兰按要求焊接好,并清理管道内所有凸出部分。 4.在法兰的内槽内装上与管道通径相同的密封垫圈,将流量计装入法兰中间,并使流量计的流向标与流体方向相同,然后用螺栓连接好。 (四)流量计在水平管道上的安装: 测量气体流量时,若被测气体含有少量的液体,流量计应安装在管线的较高处。 测量液体时,若被测液体中含有少量的气体,流量计应安装在管线的较低处。 (五)流量计在垂直管道的安装: 测量气体时,流量计可以安装在垂直管道上,流向不限。 若被测气体中含有少量的液体,气体流量应由下向上。 测量液体流向时,液体流向应由下向上。

涡街流量计的安装注意事项

1.安装地点的选择:应避免电磁干扰。流量计的安装 地点应尽量远离强电磁场,如大功率马达、变压设施、变频设备等。 2.正式安装涡街流量计之前,请勿将流量计进、出口 的保护套除去,以防损坏流量计。 3.安装时应注意流量计外壳上的流向标志,切勿装 反。 4.直管段:涡街流量计的上、下游均要求有一定长度 的直管段。上游一般要求有40D 左右的直管段,下游要求有5D 的直管段。上游直管道的具体要求请参 见操作手册。 5.工艺管道的中心应对齐(以肉眼观察无明显偏 离)。不能在安装时用流量计硬行拉直上、下游工 艺管道,以避免损坏流量计。流量计上、下游工艺 管道近法兰处应有支撑以防止震动,影响测量精 度。 6.垫片:垫片的材料应与被测介质相应。垫片的内径 应稍大于流量计的内径(约1-2mm)。安装时应注意 对准中心,切勿装歪垫片,否则将破坏原有的直管段,影响测量精度。 7.流量计上游应装有过滤器,以防杂物进入流量计 损坏漩涡发生器或缠绕在漩涡发生体上影响测量 精度。 8.流量计上下游应装有手动阀门和旁路以方便维 护、保养。 9.在测量易汽化介质时,流量计下游最好装有压力 表,以读取在线压力,用以控制适当的背压,防止 汽化。若在流量计中发生汽化,将影响测量精度, 严重的汽蚀现象还有可能损坏流量计。 最小要求背压P:P=2.9△P + 1.3Pv △P 为流量计压损

Pv 为介质在工作状态时的汽化压力。 10.接线:电源线,流量计的输出信号线应走各自独立 的管线,以防止互相干扰。接线完成后,应盖紧接 线盖,并密封穿线孔,以防潮气进入影响测量。 11.涡街流量计有法兰式与夹持式两种。安装夹持式 流量计时必须使用随表装箱的对中环。

涡街流量计使用说明书

一、使用时的注意事项 1.1、确认收货时 1.1.1、在您拿到本产品时,请确认运输途中有没有磕碰划伤等。 1.1.2、根据产品铭牌的标注,请确认与您要买的型号是否相符。 1.2、运输与储存时 1.2.1、尽可能的利用本公司的包装,将流量计直接运送到安装现场。 1.2.2、运送过程中不要强烈碰撞、也不要让雨水淋湿。 1.2.3、保管时尽量利用本公司的原包装进行保管,保管的地方应符合下列条件要求: 1不会有淋雨水的地方 2振动或碰撞尽量少的地方 3温度:-40℃—+55℃ 4湿度:5%—90% 1.2.4、使用过的流量计保管时,要将内部的残留液体及粘附物完全清洗干净,另外注意在电源接口处要密封,以防潮湿。 1.3、安装时 1.3.1、使用时要在流量计规定的条件下使用,超出这个规定使用是不可行的,如果因此而造成流量计损坏,维修的费用会由您自己承担。 1.3.2、流量计出现问题以后,尽可能的与我们或维修商联系,以便尽快的把问题解决。 1.3.3、安装之前必须认真阅读说明书,由于没有按照说明书操作造成的流量计损坏,维修费用自己承担。 二、产品用途及工作原理 2.1、用途 LUGB涡街流量计广泛用于石油、化工、电力、轻工等部门工业管道中测量

液体或气体的流量。由于传感器材料为1Cr18Ni9Ti,也可用于城市供水、供热、锅炉供水、医疗行业流体管道的流量测量。 防爆型涡街流量传感器,采用的是本安防爆技术。电池供电的涡街流量计其防爆标志为“Ex iaⅡBT4”,适合不高于Ⅱ类B级的0区、1区、2区含有T1~T4组的危险场所使用;靠安全栅供电的涡街流量计其防爆标志为“ExiaⅡBT5”,适于Ⅱ类B级的0区、1区、2区含有T1~T5组的危险场所使用。 2.2、工作原理 图一:卡门涡街工作原理图 LUGB涡街流量计是利用卡门涡街原理,用来测量蒸汽、气体及低粘度的液体的流量仪表。当流体流过与被测介质流向垂直放置的旋涡发生体时,在其后方两侧交替地产生两列旋涡,称之为卡门涡街,如上图1所示。在一定雷诺数范围内(2×104~7×106),旋涡所产生的频率f与介质的平均速度V及旋涡发生体的迎流面宽度d之间有下列关系: f=St式中St为斯特劳哈尔数,它是无量纲常数,当R =2×104~7×106 eD 时约为0.15~0.22,通过压电元件检测出旋涡产生的频率f,就可计算出平均流 =A*V,,其中A为管道横截面积。 速V,从而确定管道内的体积流量:Q V 三、产品的特点 我公司生产的涡街流量计是借鉴日本OVAL公司的产品设计理念结合国内企业的使用特点,经过多年的研发而推出的产品。本产品是按照日系国家标准JIS Z8766:2002《涡街流量计—流量测定方法》,进行生产的,因此我公司的涡街流量计有这国内同类产品没有的精确性和稳定性,除具备普通涡街流量计的特点外,还具有下述突出特点:

智能涡街流量计说明书

一、概述 涡街流量计是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。 该仪表采用独特的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的检测探头封装新技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有管道式和插入式两种结构型式,每种型式都有高温、高压、防腐、防爆、温压补偿一体型等规格,又有整体和分体结构,以适应不同的测量介质和安装环境。 该仪表具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油化工、冶金机械、食品、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。 二、工作原理 涡街流量计根据卡门涡街理论,在流体中设置旋涡发生体,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。斯特罗哈尔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) St 斯特罗哈尔系数(常数) d 旋涡发生体迎流面宽度 V旋涡发生体两侧的平均流速(m/s ) 图1 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,经过检测放大器转换、整形、放大处理后,输出脉冲频率信号,或进一步转换成与流量成正比的4 ~ 20mA.DC标准电流信号。 三、基本特点 ●安装简便,维护十分方便。 ●应用范围广,压力损失小,运行费用低。 ●结构简单牢固,无可动部件,使用寿命长。 ●采用抗机械振动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。 ●从检测探头到运放电路实现了高度的互换性和通用性。 ●可现场显示,也可远距离传输,还可与计算机控制系统联网。 ●检测元件不直接接触测量介质,尤其适合恶劣环境下的流量测量。 ●操作简单,全部参数设定和调试在出厂前已完成,一般通电后即可正常工作。

涡街流量计使用中常见问题分析

管道设计与口径选择 涡街流量计也称之为旋涡流量计或卡门涡街流量计。综合吸收发达国家先进技术和总结多年研究生产经验的基础上进行精心设计的产品,实现了产品智能化、标准化、系列化、通用化、生产模具化、确保产品质量的美观性。该产品具有电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点 仪表的口径的选择,根据流量范围来确定。不同口径涡街流量仪表的测量范围是不一样的。即使同一口径流量表,用于不同介质时,它的测量范围也是不一样。实际可测的流量范围需要通过计算确定,因此用户需要根据自身的用气量选择涡街流量计的口径。如果随着规模的壮大用气量急剧增加,但是管道口径不变,导致涡街流量计长时间超量程工作,从而会使计量不准确。也有用户采用较大的口径计量较小流量,这样会出现漏频现象,导致计量偏小。因此,在选择涡街流量计口径时要根据用户的生产实际来确定,同时管道设计应严格按照流量计的安装要求进行。涡街流量计对管道设计有较高要求(如直管道要求、同径度要求等),若管道设计不能满足涡街流量计的安装要求,其计量特性就会产生较大偏差。 环境 涡街流量计的安装环境: 1.安装位置的前后必须有足够的直管段 2.可以水平、垂直或其他位置安装,但测量液体时如果是垂直安装,应使液体自下向上流动 3.要安装在没有冲击和管道振动的管线上,蒸汽管路要装安装支架 4.应尽量避免周围有高温热辐射源,也应避开环境温度变化大的地方。 适合测量饱和蒸汽、气体、过热蒸汽、低粘度液体。 涡街流量计的工作原理决定其抗震性能较差,在其使用过程中应特别注意流量计的避震。可以采用外部的消震措施(如支架固定管道、采用橡胶软垫等)消震,如果震动强烈应找出震动源加以解决或变动管道。由于涡街流量计中转换器部分属于电子元器件,温湿度对其影响较大。电子元器件在过高的温度下也容易损坏,尤其是一体型的涡街流量计对温度更应严格把握。湿度过高同样也会造成电子元件的故障,特别是电流输出方式,正、负接线端子之间由于水的导电而形成旁路电流,会造成无流量有信号的现象。 外界电磁干扰 电源频率对涡街流量计的影响也较为严重。我国大部分采用50Hz交流电供电,电源中的50Hz 有时也会进入涡街流量计的输出频率中,导致计量增加,尤其是大口径涡街流量计。针对这种情况,一般采用接地等方法解决。除电源本身干扰外,一些用电设备会产生高频干扰,而且这些干扰存在于供电电源线路中,无法采用调整流量计的方法解决,只能从源头上杜绝。如电池充电器、变压器、电焊机等用电设备所产生的高频谐波都会使流量计无流量有信号或

涡街流量计安装十大要求

涡街流量计安装十大要求 涡街流量计可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中,使用寿命长。 涡街流量计安装注意的要点: 1、合理选择安装场所和环境。 避开强电力设备,高频设备,强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀环境等,同时要考虑安装维修方便。 2、上下游必须有足够的直管段。 若传感器安装点的上游在同一平面上有二个90。弯头,则:上游直管段≥25D,下游直管段≥5D 。 若传感器安装点的上游在不同平面上有二个90。弯头,则:上游直管段≥40D,下游直管段≥5D 。 调节阀应安装在传感器的下游5D以外处,若必须安装在传感器的上游,传感器上游直管段应不小于50D,下游应有不小于5D。 3、安装点上下游的配管应与传感器同心,同轴偏差应不小于0.5DN。 4、管道采取减振动措施。 传感器尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是横向振动。若不得已要安装时,必须采取减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。 5.在水平管道上安装是流量传感器最常用的安装方式。 测量气体流量时,若被测气体中含有少量的液体,传感器应安装在管线的较高处。测量液体流量时,若被测液体中含有少量的气体,传感器应安装在管线的较低处。6.传感器在垂直管道的安装。 测量气体流量时,传感器可以安装在垂直管道上,流向不限。若被测气体中含有少量的液体,气体流向应由下向上。 测量液体流量时,液体流向应由下向上:这样不会将液体重量额外附加在探头上。 7、传感器在水平管道的侧装。 无论测量何种流体,传感器可以在水平管道上侧装,特别是测量过热蒸汽,饱和蒸汽和低温液体,若条件允许最好采用侧装,这样流体的温度对放大器的影响较小。 8.传感器在水平管道的倒装。 一般情况下不推荐用此安装方法。此安装方法不适用于测量一般气体、过热蒸汽。可用于测量饱和蒸汽,适用于测量高温液体或需经常清洗管道的情况。 9.传感器在有保温层管道上的安装。 测量高温蒸汽时,保温层最多不能超过支架高度的三分之一。 10.测压点和测温点的选择。 根据测量的需要,需在传感器附近测量压力和温度时,测压点应在传感器下游的3-5D处,测温点应在传感器下游的6-8D

温压补偿涡街流量计详细信息介绍

温压补偿涡街流量计详细信息概述 温压补偿涡街流量计,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,精度高,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-10℃~+300℃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LUGB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。并采用SMT技术在实际应用中,往往最大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,最小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的最佳工作段,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。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两年以上,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。温度补偿涡街流量计具有无运动部件,测量范围大,运行可靠,测量精度高,介质适应性广泛,压力损失小,结构简单,安装维护方便,可远距离传输信号等特点,给用户使用带来了极大的方便.可广泛用于https://www.doczj.com/doc/bf17026601.html,石化,冶金,纺织,医药,机械,供水,供热,热电,科研等行业的各种液体,气体,蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理,倍受各界用户的重视和好评 ◆测量介质:气体、液体、蒸气 ◆口径规格法兰卡装式口径选择:25,32,50,80,100 ◆法兰连接式口径选择:100,150,200 ◆流量测量范围:正常测量流速范围:雷诺数1.5×104~4×106;气体:5~50m/s; 液体:0.5~7m/s ◆被测介质温度:常温–25℃~100℃ ◆高温–25℃~150℃15℃~300℃ ◆精度等级:0.5级、1.0级 ◆量程比:8:1 12:1 30:1 ◆输出信号:脉冲电压输出信号 ◆脉冲占空比约:50%,传输距离为100m ◆脉冲电流远传信号:4~20 mA,传输距离为1000m ◆仪表使用环境温度:-25℃~+55℃湿度:5~90% RH50℃ ◆材质:不锈钢, 铝合金 ◆电源DC24V或锂电池3.6V ◆防爆等级:ia II CT1-CT6 ◆防护等级IP67 ◆检测放大电路:不同口径、不同介质可互换

关于涡街流量计二次表的问题分析

涡街流量计—如何设置二次表 涡街流量计是一种工业上非常重要的测量仪表。我们一直都是非常关注涡街流量计的一举一动的。我们在工业上选择涡街流量计的时候,一定要全方位的了解它,做到知己知彼才能更好地使用涡街流量计。那么在我们了解了涡街流量计的选型,结构,操作安装步骤,还有什么需要我们注意的呢?今天我们就来讲解一个非常重要的知识:涡街流量计如何设置二次表。 1.假如现在一台涡街铭牌上的量程为3T/h,那么二次表我就设置量程(LFS)为3.如果一台涡街铭牌上量程为7100m /h,那么二次表量程(LFS)我就设为16.33(7100* 2.3/1000,我要的单位为T)。也就是说涡街里的d(密度)一项我不用管,甚至涡街装到管道上后根本不用修改任何参数,是这样吧? 2.二次表中如果将量程设为16.33,就得改dip(小数点位数,默认为3)为2,照常理来讲将小数点位数由3位改到2位比如原来显示8.032,改为2位后应显示8.03才对,可这种二次表上改完后就显示80.32,这显然不对呀,不知道这是怎么回事。另外,现在一根DN50的管道上装了一台1T/h的涡街流量计是不是说满打满算这台涡街一天走的字数也不会超过24T? 一台涡街流量计铭牌上显示量程为7100m /h,假如我想让涡街和二次表(流量计算仪)上都以吨为单位显示,那么涡街设置菜单里面的d(即密度默认为1000)要不要改?测的是蒸汽流量温度为210,压力是0.5Mpa。我查表得知密度是2.2(请教了别人也有让我把密度设为 3.1664的不知道何故?到底是哪个?我现在也分不清我这是过热还是饱和蒸汽了)如果要改的话这里把密度设为2.2,F.S(满量程)就得设为15.6吨(m=vp/1000,p为密度)。可这样一改涡街就不显示了。厂家说他们的东西都是按我们的要求做的出厂后参数一般不需要再修改,同时他们又说要让涡街以吨显示那么密度和量程都得改成吨为单位的,要让涡街以立方米显示的话密度和满量程都得改成立方米为单位的。那么按我的理解要以立方米为单位计量的话就得设置d=1000,F.S=4100(这是厂家的默认设置可我想让二次表上以吨为单位显示),要以吨为单位的话就得设置d=2.2,F.S=9(可这样设置涡街却始终显示0.000);另外厂家说涡街都是按我们的要求做的立面的参数一般不需要修改。可我看了一下有的涡街铭牌量程是7100m /h,有的却是3T/h.可菜单里面d(密度一项却都是1000)?到底要不要改呢? 1.涡街流量计除了带密度补偿功能的,其它测量结果都是体积单位(如m3/h).带密度自动补偿功能的流量计,它的密度是自动补偿计算的,不是由人为设置的.蒸汽的密度补偿一般分为:饱和蒸汽温度补偿\饱和蒸汽压力补偿\过热蒸汽温度压力补偿.所以那些不带补偿功能说能出质量流量的厂家,都是把密度值设置成固定的密度置入流量计的,或者把密度值糅合到仪表系数中,都不是真实可靠的实际值. 2.流量计和二次表的配套设置:正确做法应该是.-两者的量程和单位应该一致.比如涡街流量计的量程分别是7100m /h和3T/h.那么二次表的设置应该跟它一样. 3.你的问题正确的解决办法:涡街流量计已经买回来了,在它身上加不了补偿功能了,只能单独另加补偿设备,又因为你的蒸汽温度为210,压力是0.5Mpa,属于过热蒸汽,过热蒸汽要想得到准确的质量流量必须温度和压力两路同时补偿,所以应该加装热电阻和压力变送器,然后把温度\压力\流量这三路信号同时引到二次表(必须带温度压力补偿功能)中补偿运算,才能得到准确的蒸汽质量流量.

涡街流量计

涡街流量计设计技术标准 一、设计方案 1、方案: 由使用单位填写流量计安装参数表,经使用单位和生产部签字确认,电控部据此选型申报计划。(见附表1) 2、关键控制点: 传感器口径选择:(适合DN300以下)主要是对流量下限值进行核算。它应该满足以下条件: =2×104)和对于应力式VSF在下限流1)最小雷诺数不应低于界限雷诺数(Re C 量时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ρU2成比例关系)。 2)对于液体还应检查最小工作压力是否高于工作温度下的饱和蒸气压,即是否会产生气穴现象。 3)流量测量范围的确定还应检查是否处于仪表的最佳工作范围(即上限流量的1/2~2/3处)。 二、设计标准 (一)、选型及注意事项 可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下: 1、仪表性能方面:准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等; 2、流体特性方面:温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数; 3、安装条件方面:管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段长度、管道口径,维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、等; 4、环境条件方面:环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等; 5、经济因素方面:仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等。 (二)、包含内容 一、仪表数据表(见附表2) 二、控制方案说明: 1、涡街流量计的选用 涡街流量计的口径选择 涡街流量计的仪表口径及规格选择很重要,它类似于差压流量计节流装

涡街流量计技术要求

涡街流量计技术要求 1、测量介质:氯气 2、口径:DN25 3、材质:316L不锈钢 4、传感器材料:哈氏合金 5、测量温度:-200℃~120℃ 6、供电电压:20~30VDC 7、测量误差:±0.2%,重复性:±0.1% 8、介质电导率:>5uS/cm 9、流速范围:0.3—12m/s 10、额定压力:PN1.6 11、过程温度:-25℃—140℃ 12、防护等级:IP67 13、输出信号:两线制4—20mA 14、通讯:Hart通讯协议,RS485 15、显示器、累计器:字母/数字型,瞬时流量,累计流量,故障显示 16、适用电源:220V AC/24VDC 17、带安装附件 18、带自诊断,故障报警,小流量切除功能 19、安装形式:一体式 20、连接形式:法兰连接 类 LUCB系列插入式涡街流量计、LUCB系列涡街流量计 参数及要求 ◆测量介质:气体、液体、蒸气

温压补偿型涡街流量计——迪元仪表 ◆连接方式:法兰卡装式、法兰式、插入式 ◆口径规格法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,10 ◆法兰连接式口径选择 100,150,200 ◆流量测量范围正常测量流速范围雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s 正常测量流量范围液体、气体流量测量范围见表2;蒸气流量范围见表3 ◆测量精度 1.0级 1.5级 ◆被测介质温度:常温–25℃~100℃,高温–25℃~150℃ -25℃~250℃ ◆输出信号脉冲电压输出信号高电平8~10V 低电平0.7~1.3V ◆脉冲占空比约50%,传输距离为100m ◆脉冲电流远传信号 4~20 mA,传输距离为1000m ◆仪表使用环境温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% RH50℃ 分离式涡街流量计——迪元仪表 ◆材质不锈钢, 铝合金 ◆电源 DC24V或锂电池3.6V ◆防爆等级本安型iaIIbT3-T6,防护等级 IP65

涡街流量计使用手册.

智能涡街流量计 使 用 说 明 书 昆山恒思博自动化科技有限公司 1、简介 本仪表发货之前已经根据技术规格进行过精确标定。 本使用说明书的内容包括涡街流量计的标准技术规格、型号和安装。注意本手册不涉及特殊的技术规范。 同时注意本手册在仪表略有改变时并不是每次都修订。 如果仪表不能正常工作,请与本仪表制造厂家或者授权代理商联系。 如果没有本仪表的制造厂家或者授权代理商的技术人员在场,用户自行修理或者更换零部件而导致仪表性能破坏,本仪表的制造厂家将不负任何责任。 2、开箱验收 损坏,若损坏严重,请立即与运输部门交涉,并请致电供货方。 请仔细阅读本使用手册,并完全理解其内容,若有不明白的地方请致电本仪表的授权代理商或制造厂技术服务部释疑。 2.1检查型号及技术规格 仪表的型号和技术规格可以从流量仪表的铭牌上找到,检查一下该技术规格是否与本手册3.3节的型号规格和技术规格一致。 与制造厂联系时,请说明型号和序号。 2.2附件 仪表到货时,请确认下列附件是否装箱:序号 1 3 4 5 2. 3储存需知 如果本仪表需要储存一段时间,特别要注意以下几点: (1) (2) 用原包装箱装好仪表,尽可能与发运出厂前状态一样,根据以下条件选择储存位置:不要放置在风雨中;不要置于有振动冲击的地方;温度和湿度应为:

温度:-30~60℃ 湿度:5~80% RH (避免结露) 2.4安装位置需知 根据以下各项选择安装位置,确保仪表长期稳定工作。 (1) (2) 3、仪表性能概要 本涡街流量计是一种应力式涡街流量计,其设计融合了长期的经验,具有优越的性能。它是基于卡门涡街原理研制的一种具有国际先进水平的涡街流量计,信号处理电路采用单片机技术进行数据处理 和具有RS485或者Hart通讯功能,适用于测量过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体及液体的体积流量和质量流量的测量。环境温度:避免大的温度变化。如果仪表安装位置受到工厂热源的热辐射,请采取热隔离或通风设施。天气环境:避免有强烈腐蚀的大气环境。这些位置应有足够的通风,并且防止雨水流进导线管。品名装箱清单智能涡街流量计智能涡街流量计使用说明书产品合格证配套附件备注配套法兰、垫片、长螺栓、螺冒、内陆角扳手所有涡街流量计在发货前都在工厂进行过彻底的检查和测试。流量计到货时,请检查其外观,确认运输过程中没有 3.1结构组成 主要由转换器(内有放大板)、支架、旋涡发生体组件(内有三角柱、探头)和表体组成。 3.2外形尺寸 3.2.1 夹持型涡街流量计外形尺寸 口径 长度(mm) 高度(mm) 内径(mm) 重量 DN25 70 335 25 DN40 70 335 40 DN50 80 335 50 DN65 80 345 65 DN80 100 355 DN100 120 DN125 140 DN150 160 3.2.1 法兰型和温压力补偿型涡街流量计外形尺寸 口径 长度(mm) 高度(mm) 内径(mm)

涡街流量计的组成保养及保修

涡街流量计的组成,保养及保修 涡街流量计的组成,保养及保修 涡街流量计是一种非常高端的先进仪表,对介质流量的测量十分的准确 涡街流量计由涡街、轴承、前置放大器、显示仪表组成。它的工作原理是当流体沿着管道的轴线方向流动,并冲击涡街叶片时,便有与流量qv、流速V和流体密度ρ乘积成比例的力作用在叶片上,推动涡街旋转。在涡街旋转的同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量。根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,此脉动信号的频率与被测流体的流量成正比,即:其中,qv为流体的体积总量,N为变送器产生的脉动总数;ξ为流量系数。时常产生误差的因素有以下几点: (1)涡街流量计应慎用有些易结晶化工物料在温度正常的状况下能正常丈量,由于保送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是涡街流量计传感器的丈量管难以施行伴热保温,因而,流体流过丈量管时易因降温而惹起内壁结上一层固体。由于改用其他原理的流量计丈量也同样存在结晶问题,所以在无其他更好办法的状况下,可选用丈量管长度十分短的一种“环形”(oring)涡街传感器,并将流计的上游管道伴热保温予以强化。在管道衔接问题上,流量

传感器拆装需便当,一旦结晶时能便当地拆下维护。 (2)管内液体未充溢由于背压缺乏或流量传感器装置位置不良,致使其丈量管内液体未能充溢,毛病现象因不充溢水平和活动情况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,毛病现象表现为误差增加,即流量丈量值与实践值不符;若活动是气泡流或塞状流,毛病现象除丈量值与实践值不符外,还会因气相霎时遮盖电极外表而呈现输出晃动;若程度管道分层活动中流通截面积气相局部增大,即液体未满管水平增大,也会呈现输出晃动,若液体未满管状况较严重,致使液面在电极以下,则会呈现输出超满度现象。 (3)涡街流量计的液体中含有固相液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的问题有; ①浆液噪声; ②电极外表玷污; ③导电堆积层或绝缘堆积层掩盖电极或衬里; ④衬里被磨损或被堆积物掩盖,流通截面积减少。 涡街流量计传感器保养知识 涡街流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡街流量传感器可以应用于制药、食品等行业。智能一体化涡街流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以

流量计安装规范

转子流量计安装要求: 1、实际的系统工作压力不得超过流量计的工作压力。 2、应保证测量部分的材料、内部材料和浮子材质与测量 介质相容; 3、环境温度和过程温度不得超过流量计规定的最大使用 温度; 4、转子流量计必须垂直地安装在管道上,并且介质流向 必须由下向上; 5、流量计法兰的额定尺寸必须与管道法兰相同。 6、为避免管道引起的变形,配合的法兰必须在自由状态 对中,以消除应力; 7、为避免管道振动和最大限度减小流量计的轴向负载, 管道应有牢固的支架支撑; 8、截流阀和控制流量都必须在流量计的下游。 9、支管段要求在上游侧5DN,下游侧3DN(DN是管道的通 径); 质量流量计安装 1、传感器的刚性和无应力支撑 2、避免把传感器安装在管道的最高位置,因为气泡会集 结和滞留,在测试系统中引起测量误差;

3、如果不能避免过长的下游管道(一般不大于3M),应多 装一个通流阀; 4、与输送泵的距离至少要大于传感器本身长度的4倍(两 法兰之间距离),如果泵引起多余的振动,必须用绕性管或连接管进行隔离。 5、调节阀、检查观察窗等附加装置都应安装在离传感器 至少1X“L”远处(L为传感器安装法兰之间距离) 6、支架不能安装在法兰或外壳上,一般离法兰的距离为 20~200mm; 电磁流量计安装 1、电磁流量计,特别是小于DN100mm(4”)的小流量计, 在搬运时受力部位切不可在信号变送器的任何地方,应在流量计的本体。 2、按要求选择安装位置,但不管位置如何变化,电机轴 必须保持基本水平。 3、电磁流量计的测量管必须在任何时候都是完全注满介 质的; 4、安装时,要注意流量计的正负方向或箭头方向应于介 质流方向一致。

涡街流量计主要用于哪些介质流量测量

涡街流量计主要用于哪些介质流量测量 涡街流量计可以测量液体吗?涡街流量计可以测量气体吗?涡街流量计测量蒸汽性能怎么样?涡街流量计至少保证流量计前15倍管径,流量计后5倍管径。如流量计前有弯头,缩进,扩大等干扰源,则需保证流量计前30–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。 涡街流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用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,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。常见问题主要有指示长期不准;始终无指示;指示大范围波动,无法读数;指示不回零;小流量时无指示;大流量时指示还可以,小流量时指示不准;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面选型方面的问题。 涡街流量计技术指标的提高是行业发展的追求,如测量范围,电阻从超导到1014Ω,温度从接近绝对零度到1010℃。如测量准确度,时间测量从30万年不差1秒提高到600万年不差1秒。追求高稳定性和高可靠性随着仪器仪表和测控系统应用领域的不断扩大,可靠性技术在航天航空、电力、冶金、石油化工等大型工程和工业生产中起到维护正常工作的重要作用。保障现场仪器仪表的测控系统正常工作的涡街流量计也要求高稳定性和高可靠性。因为新材料的出现和各种加工技术的发展,现代的可靠性按平均无故障时间与10年前相比提高了3倍。微型便携化涡街流量计的应用场合已经走出实验室,无论是现场校准还是环境保护的现实需求都需要便携式涡街流量计。 涡街流量计热敏检测元件灵敏度高,适用于较低温度(<200℃)和较低密度的气体测景,但因热敏电阻用玻璃封装,较脆弱,敞易受流体中的污物、有害物质及颗粒物的影响,所以被测介质还应足清洁的液体或气体。压电元件耐脏,因而应用较广,但测低密度、低流速气体,环境振动较大的场合就不宜选用。介质温度范围为-32~110℃。在常温下,压电陶瓷是绝缘的,阻抗为l0~l00MΩ,但如果工作在300℃状态下,阻抗会降至1MΩ,甚至几十千欧,输出信号变小,导致测量系统低频特性恶化,所以不能用于温度高的介质。超声波涡街流量计的抗振性较强,但介质温度也不能高于200℃,如果超出此范围,则超声波探头会损坏。超声波旋涡流量计也不能用于被测介质有明显脉动的场合,如往复压缩机出口的流体,因为它对小流量有很高的敏感度。

LUGB涡街流量计说明书

LUGB系列涡街流量计使用说明书

录目 - - - - - - - - - - - - - - - (3)工作原理一. 概述二. 技术参数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 三. 流量范围- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 四. 安装结构图- - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) 五. 安装及接线 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (6) 六. 流量计参数整定 - - - - - - - - - - - - - - - - (9) 七. 流量计信号检测、调整和校验方法 - - - - - - - - - (10) 八. 维护及故障排除 - - - - - - - - - - - - - - - - (10) 九. 订货须知 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (11) 十. 智能流量计操作说明 - - - - - - - - - - - - - - (12)

一概述 LUGB系列涡街流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。该仪表可以直接与DDZ-Ⅲ型仪表系统配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数进行测量。该仪表根据流体涡街的检测原理,其检测涡街的压电晶体不与介质接触,仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点. LUGB系列涡街流量计可用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计量。 LUGB 系列涡街流量计可以与本公司生产的智能流量积算仪配套使用,也可以和其它仪表厂商生产的智能仪表配套使用,具有通用性强的特点。 二工作原理 涡街流量计的基本原理是卡门涡街原理,?即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。 流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,?流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。 当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,?在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡,即“涡街”。理论分析和实验已证明,?旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。 式中: f──柱体侧旋涡分离的频率(Hz); V──柱侧流速(m/s); d──柱体迎流面宽度(m); Sr ──斯特劳哈尔数。是一个取决于柱体断面形状而与流体性质和流速大小基本无关的常数。 圆管内的涡街图一 三产品特点

涡街流量计的使用说明及选型

涡街流量计的使用说明及选型 1、涡街流量计与孔板流量计目前的技术水平涡街流量主的基本结构由涡街发生体、检测元件、信号处理放大电路组成,目前对于涡街发生体的研究已达到相当完善的程度,以三角型发生体为最佳型体,检测元件有热敏电阻、应变片、压电晶体、差动电容、超声波等。信号处理部分有许多已微机化。涡街流量计具有安装方便(可直接在管道上安装)、体积小、互换性强、长期运行精度高,可适用于大多数液体、气体和蒸气测量。目前世界市场的涡街流量计的销售额每年递增30%左右。目前,孔板流量计的技术发展水平仍以确定的经验公式为基础,1980年国际标准化组织将R541与R781两个标准合并成标准ISO5167(1980)。孔板节流装置由于结构简单,造价低、可靠等优点,它几乎适用于所有介质测量,而与之配套的差压变送器发展迅速,使其本身具有的不足得以弥补。 2、涡街流量计与孔板流量计综合性能评价孔板流量计(简称孔板)由节流件取压装置和差压变送器组成,导压管对于易冻的场所需要有伴热措施,一个流量测量回路静密封点为20个左右,使用中存在如下问题:易冻、易堵、易漏、伴热容易造成差压变送器器件老化、某些场合导压管需加隔离液,由于伴热或工艺操作不稳,正、负导压管隔离液液线常常不等,产生液柱差,使流量指示不准。以上都会使流量系数发生变化,测量精度降低,管缩短导压管把差压变送器直接安装在管道上,但仍有流动的死区。涡街流量计(简称涡街)只有3个静密封点,不易泄漏,没有流动的死区,不需伴热保温,不受流体重度、温度、压力、和粘度等影响,流量系数长期不变。但涡街在有振动场合使用时,会使流量测量不准。目前,市场上已推出抗振型的涡街,来克服振动对流量测量不准的影响。(1)初步投资一台进口涡街大约2万元人民币(DN15-DN50),而一台节流装置包括差压变送器、孔板及法兰、导压管、阀门、保温箱或保护箱也需1.5万元人民币,从长远观点看、采用涡街仍然是合算的。 (2)安装费用涡街安装简单,只需保证流量计前后有一定的直管段即可,孔板直线段、同心度、导压管、变送器、保温箱都有一定的安装要求、安装费用是涡街的数倍。(3)维护费用涡街除在计量上要求周期性标定外,一般不会出现故障,而孔板则不然,消漏,定期排污,灌隔离液,更换导压管、阀门、保温、清洗孔板等,有一定的维护量。如200套流量孔板测量回路(需保温伴热),每二年,保温伴热系统改造就得投入一定的维修费,这还不包括差压变送器的更新,孔板更新费用。算下来足可以买一定数量的进口涡街. (4)运行成本 1.蒸气消耗费用如200套流量孔板测量回路(需保温伴热),每个伴热点耗汽0.02t/h,如果每年平均按4300小时计算,蒸汽费用为40元/吨,则每年需消耗汽费用大约为68.8万元,每个回路每年耗费用为0.344万元。 2.能耗费用涡街的压力损失比孔板小,约是孔板的1/15。因此,长期的运行对泵及风机能耗费少。孔板是涡街的15倍,当用于气体或蒸汽流量测量时,由于密度小,同一管径体积流量大,压力损失更是严重,耗能费更高。 3.泄漏排污费排污费视排污次数,一般为每年约20次左右,排出的污物及物料污染大气环境,污水超标,环保部门也要对其罚款。(5)长期运行精度孔板的设计系统精度1.5%-2.5%,

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