涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量丈量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特性是压力损失小,量程范围大,精度高,在丈量工况体积流量时简直不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因而牢靠性高,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,牢靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模仿规范信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套运用,是一种比拟先进、理想的流量仪表。
主要存在的问题
主要有:①指示长期不准;②一直无指示;③指示大范围动摇,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还能够,小流量时指示不准;⑦流质变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法肯定,多处材料均不分歧。
主要问题的剖析及处理
这些问题的剖析及处理破费江苏省苏科仪表有限公司技术部全体同志近半年的时间,由于问题扑朔迷离,从设汁装置、参数整定、日常维护、运转环境中都存在不同水平的问题,许多问题相互牵连,再加上有些问题的处理需等候一定的工艺运转机遇,故给问题的处理带来了极大的艰难.有些问题是由不同的几种缘由共同形成的,有些缘由与不同的几个问题均有关。
总结惹起这些问题的主要缘由,主要触及到以下方面:
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,实践选型应选择尽可能小的口径,以进步丈量精度,这方面的缘由主要同问题①、③、⑥有关。比方,一条涡街管线设计上供几个设备运用,由于工艺局部设备有时分不运用,形成目前实践运用流量减小,实践运用形成原设计选型口径过大,相当于进步了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还能够运用,由于假如要重新改造有时分难度太大.工艺条件的变动只是暂时的。可分离参数的重新整定以进步指示精确度。
2、装置方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响丈量精度,这方面的缘由主要同问题①有关。比方:传感器前面直管段明显缺乏,由于FIC203不用于计量,仅仅用于控制,故目前的精度能够运用相当于降级运用。 (end)
关键字:涡街流量计 介质流体 流体密度
引用地址:涡街流量计运用问题的处理办法
主要存在的问题
主要有:①指示长期不准;②一直无指示;③指示大范围动摇,无法读数;④指示不回零;⑤小流量时无指示;⑧大流量时指示还能够,小流量时指示不准;⑦流质变化时指示变化跟不上;⑧仪表K系数无法肯定,多处材料均不分歧。
主要问题的剖析及处理
这些问题的剖析及处理破费江苏省苏科仪表有限公司技术部全体同志近半年的时间,由于问题扑朔迷离,从设汁装置、参数整定、日常维护、运转环境中都存在不同水平的问题,许多问题相互牵连,再加上有些问题的处理需等候一定的工艺运转机遇,故给问题的处理带来了极大的艰难.有些问题是由不同的几种缘由共同形成的,有些缘由与不同的几个问题均有关。
总结惹起这些问题的主要缘由,主要触及到以下方面:
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,实践选型应选择尽可能小的口径,以进步丈量精度,这方面的缘由主要同问题①、③、⑥有关。比方,一条涡街管线设计上供几个设备运用,由于工艺局部设备有时分不运用,形成目前实践运用流量减小,实践运用形成原设计选型口径过大,相当于进步了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还能够运用,由于假如要重新改造有时分难度太大.工艺条件的变动只是暂时的。可分离参数的重新整定以进步指示精确度。
2、装置方面的问题。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响丈量精度,这方面的缘由主要同问题①有关。比方:传感器前面直管段明显缺乏,由于FIC203不用于计量,仅仅用于控制,故目前的精度能够运用相当于降级运用。 (end)
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涡街流量计在化工生产中的应用
引言 涡街流量计主要用于工业管道气体、液体、蒸汽等介质的测量,其特点是压损小,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。我公司使用 涡街流量计 主要用于蒸汽、水、氮气、以及原料的流量计量。 涡街流量计的工作原理 涡街流量计是由直接接触流体的漩涡发生器、检测探头及相应的电子线路等组成的。当流体流经壳体内垂直放置的漩涡发生器时,在其后方两侧交替地产生两列漩涡,这种漩涡被称为卡门漩涡。斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上提出了卡门漩涡的频率与流体的流速成正比,并给出了频率与流速的关系方程式。由漩涡产生的交变力
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涡街流量计在蒸汽流量测量中的应用
对如今广泛应用的热电联产,蒸汽计量不仅关系到能源的统计和考核,还直接关系到产汽单位和用汽单位的经济效益。目前工业上使用的流量计品种很多,由于涡街流量计结构简单、安装维护方便,已被广泛应用。本文就涡街流量计在蒸汽计量应用中的若干问题进行分析。 1 工作原理 涡街流量计实现流量测量的理论基础是流体力学中著名的卡门涡街流量原理。 如图1所示,在流体中设置旋涡发生体(阻流体),随着流体沿旋涡发生体流动的速度加快,从旋涡发生体两侧交替产生有规律的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡。 由于旋涡之间的相互影响,这些涡列多数是不稳定的,卡门对涡列的稳定性条件进行了研究并得到结论:只有形成相互交替的内旋的两排涡列,且当两旋涡列之间的距离h和同列的两旋
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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指示长期不准;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,以提高测量精度,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,
[测试测量]
管道震动对涡街流量计计量的影响
1、涡街流量计仪表系数误差随管道震动加速度的增加而变大,整体抗震性能较差,以管道震动频率100Hz为例,垂直方向抗震加速度为0.05g,水平方向抗震加速度为0.2g。 2、在相同管道震动加速度条件下,无论震动频率如何变化,涡街流量计仪表系数误差随流量增大有减小趋势,小流量下受管道震动影响最大。 3、在相同管道震动加速度条件下,涡街流量计仪表系数误差随管道震动频率的增大而减小。 4、水平管道震动方向较之垂直方向,涡街流量计仪表系数误差更小,抗震性更好。
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