HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Выбор датчика расхода с вихревыми стенками

2020-08-20View Original

Thread Content

Принцип работы датчика расхода с вихревыми струями. Датчик расхода с вихревыми струями применяется в основном для измерения расхода жидкостей и газов в промышленных трубопроводах, включая различные виды сред — газы, жидкости, пар и т. д. Его особенности — низкая потеря давления, широкий диапазон измерений и высокая точность. При измерении расхода жидкости в рабочем режиме оно практически не зависит от таких параметров, как плотность, давление, температура и вязкость жидкости. Отсутствие движущихся механических частей обеспечивает высокую надежность и снижает объем технического обслуживания. Параметры прибора могут оставаться стабильными в течение длительного времени. Этот прибор использует пьезоэлектрические датчики напряжений, что обеспечивает высокую надежность. Может работать в диапазоне температур от -20°C до +250°C. Есть выходы как аналоговых стандартных сигналов, так и цифровых импульсных сигналов, что облегчает их использование вместе с цифровыми системами, такими как компьютеры. Это довольно современный и идеальный измеритель расхода. Принцип работы датчика расхода на основе эффекта вихрей заключается в том, что в потоке жидкости размещается пристройка треугольной формы, способствующая образованию вихрей. С обеих сторон этой пристройки поочередно образуются регулярные вихри; такие вихри называются вихрями Кармана. Ряды вихрей располагаются асимметрично ниже пристройки, создающей их. Раздувной расходомер UHLUGB использует теории Кармана и Строхаля о возникновении вихрей и их связи с расходом для измерения расхода пара, газов и жидкостей с низкой вязкостью. Вопросы выбора датчика расхода типа «вихревой профиль»: при выборе такого датчика самое важное — это его характеристики. Прежде всего необходимо обратить внимание на точность измерений. Высокая точность является одним из главных преимуществ таких датчиков, но это часто означает и более высокую цену. Разумный выбор во всех аспектах также позволяет сократить затраты и подобрать наиболее подходящий расходомер. Для целей торговых расчетов и т. п. можно использовать высокоточные приборы класса 1.0 или 0.5 ; В тех случаях, когда не требуется точный контроль и измерение, можно использовать приборы с более низкой точностью, например, класса 2,5, или даже вставные расходомеры типа вихревого. В повседневной практике диапазон измерения расхода определяется тем, что диаметр прибора должен совпадать с диаметром трубопровода. Только так можно гарантировать, что диапазон измеряемого расхода находится в пределах допустимых значений скорости потока. Выбор трансмиттера: на практике обычно учитывается, что скорость потока насыщенного пара не должна быть ниже минимального значения, характерного для датчиков типа «вихревой поток» (5 м/с). Затем подбирается диаметр трансмиттера в зависимости от объема используемого пара; при этом нельзя опираться на диаметр существующих трубопроводов. : Выбор индикатора. Интеллектуальный индикатор расхода, обладающий функциями коррекции напряжения, отображения мгновенного расхода и расчета суммарного расхода; можно также выбрать вариант с интегрированной коррекцией температуры и давления, который можно объединить с четвертым вариантом. https://img-blog.csdnimg.cn/20200820142147586.png Технические параметры расходомера типа «вихревой поток» следующие:
Материал, измеряемый: газы, пар, вода
Диаметр (мм): 15–1000 (для диаметров более 300 используется вставной тип расходомера)
Номинальное давление: 1,6–6,4 МПа (для давлений выше 6,4 МПа необходимо оформить заказ по специальному соглашению)
Температура материала: от –20°C до 250°C или 350°C
Температура окружающей среды: от –40°C до 55°C
Точность: 1,5%
Формы компенсации: температурная компенсация, давочная компенсация (для измерения газов)
Требования к участкам прямых трубопроводов: 5D впереди и 3D сзади; точные требования зависят от места установки
Повторяемость измерений: 0,01%–0,008%
Источник питания: 24 В постоянного тока или встроенное напряжение 3,6 В
Потребляемая мощность устройства: при подключении к внешнему источнику питания — не более 1,5 Вт ; Внутренняя мощность ≤ 1,5 мВт. Способ выходного сигнала: 4–20 мА (двухжильная схема) ; 0~5В (импульс) ; Материал трубки измерения RS485: 304, 316L или по индивидуальному запросу клиента. Класс защиты: IP65

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.