Thread Content
Любое оборудование имеет свои уникальные правила эксплуатации, и вихревые расходомеры не являются исключением. Сегодня я расскажу вам о двух вещах, на которые следует обратить внимание при использовании вихревых расходомеров. Определите нижний предел расхода и выберите подходящий калибр. Сначала проанализируйте верхний и нижний пределы расхода и нормальный расход, предложенный процессом, и преобразуйте расход (кг/м3) в расход в рабочем состоянии (м/с). В нормальном диапазоне измерений вихревого расходомера число Рейнольдса Red находится в пределах 2×104–7×106. В этом диапазоне точность измерения расхода может достигать точности, заданной техническими показателями. Если оно превысит этот диапазон, возникнет большая ошибка измерения. Вихревой расходомер может измерять верхнюю предельную скорость потока, которая обычно составляет до 60 м/с для газа, 70 м/с для пара и 7 м/с для жидкости. Характеристика вихревого расходомера - «не боится минимумов, но не боится максимумов», поэтому очень важно определить нижний предел расхода вихревого расходомера. В нормальных условиях калибр прибора следует выбирать таким образом, чтобы скорость потока газа составляла не менее 7 м/с, а скорость потока жидкости — не менее 0,7 м/с. Если скорость потока не может удовлетворить этому требованию, следует соответствующим образом использовать усадку и расширение для уменьшения потерь в трубе. При выборе калибра старайтесь избегать того, чтобы частота, генерируемая нормальным потоком, составляла около 50 Гц, поскольку помехи промышленной частоты, попадающие в прибор, нелегко обнаружить и привести к ошибкам измерений. Также должна быть выполнена динамическая компенсация. Поскольку в это время вихревой расходомер может измерять только рабочий объем в трубопроводе, изменения одного и того же расхода, давления, температуры и других параметров приведут к изменению плотности, но рабочий объем останется неизменным, и частота, генерируемая вихревым расходомером, не изменится соответствующим образом. Следовательно, одна и та же частота проходит через разные стандартные скорости потока. Поэтому при измерении газа и перегретого пара необходимо добавить компенсацию давления и температуры, при измерении насыщенного пара необходимо добавить компенсацию давления, а при измерении жидкости необходимо добавить компенсацию температуры. Вихревой расходомер состоит из датчика и индикаторного прибора. Вообще говоря, вспомогательные инструменты отображения имеют различные функции компенсации, и пользователи могут настраивать их в соответствии с потребностями. Вихревой расходомер состоит из датчика, счётного блока индикации и предусилителя. Его счетный дисплей может подсчитывать сигналы, выводимые преобразователем, для выполнения таких функций, как запись, хранение, расчет и настройка расхода. Также известный как вторичный инструмент, он состоит из однокристальной микрокомпьютерной системы. Кроме того, его также можно использовать для управления ЖК-дисплеем для отображения такой информации, как измеренный мгновенный расход и общий расход. Однако некоторые вихревые расходомеры Yokogawa могут осуществлять обмен данными с удаленными компьютерами и имеют интерфейсы связи для динамического мониторинга.
Очень подробный анализ, спасибо.
Это сообщение было окончательно отредактировано Sipu Instruments (Джин Хунжуй) 30 сентября 2020 г., 20:54. Редактор согласен с оригинальным плакатом и выскажет свои личные мысли.: Вихревой расходомер состоит из двух ключевых компонентов: зонда и преобразователя. Самая ответственная часть — преобразователь. Его характеристики определяют качество всего продукта, включая нижний предел, коэффициент диапазона, ударопрочность, стабильность и т. д. Конструкция преобразователя кажется простой, но на самом деле она непроста. Причина – низкое вихревое соотношение сигнал/шум.