Выбор датчика расхода с вихревыми стенками
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