涡街流量计在石化现场中的应用

     

    涡街流量计[u1] 适用的流体比较广泛,但不适用于低雷诺数(ReD≤2×104)流体。因为在低雷诺数时,斯特劳哈尔数随着雷诺数而变,仪表线性度变差。同时,含固体微粒的流体对旋涡发生体的冲刷会产生噪声,其含有的短纤维若缠绕在旋涡发生体上将改变仪表系数。

    涡街流量计在混相流体中的应用如下:

    ①、可用于含分散、均匀的微小气泡,但容积含气率应小于7%10%的气、液两相流,若容积含气率**出2%就应对仪表系数进行修正。

    ②、可用于含分散、均匀的固体微粒,含量不大于2%的气固、液固两相流。

    ③、可用于互不溶解的液液(如油和水)两组分流等。

    脉动流和旋转流会对涡街流量计产生严重影响。如果脉动频率与涡街频率频带合拍可能引起谐振,破坏正常工作和设备,使涡街信号产生锁定(Lock-in)”现象,这时信号会固定于某一频率。锁定与脉动幅值、旋涡发生体形状及堵塞比等有关。

    涡街流量计的**度对于液体大致在±0.5%R±2%R之间,对于气体在±l%R±2%R之间,重复性一般为 0.2%0.5%。由于涡街流量计的仪表系数较低,频率分辨率低,口径愈大精度愈低,故仪表口径不宜过大(DN300以下)

    范围度宽是涡街流量计的特点,但重要的一点是量程下限的流量数值。一般液体平均流速下限为0.5m/s,气体为45ms。涡街流量计的正常流量较好在正常测量范围的1/22/3处。

    涡街流量计的较大优点是仪表系数不受测量介质物性的影响,可以由一种典型介质推广到其他介质上。但由于液、气的流速范围差别很大,导致频率范围亦差别很大。处理涡街信号的放大器电路中,滤波器的通带不同,电路参数亦不同,因此,同一电路参数不能用于测量不同介质。

    另外,气体和液体的密度差别很大,而旋涡分离时产生的信号强度与密度成正比,因此信号强度差别亦很大。液、气放大器电路的增益、触发灵敏度等皆不相同,压电电荷差别大,电荷放大器的参数也不相同。即使同为气体(或液体、蒸汽),随着介质压力、温度、密度不同,使用的流量范围不同,信号强度亦不同,电路参数同样要改变。因此,一台涡街流量计不经硬件或软件修改,改变使用介质或改变仪表口径是不可行的。

    在众多的流量计中,涡街流量计的购置费低于质量式、电磁式、容积式等类型,而安装、运行、维护费低于节流式、容积式、涡轮式等类型,是一种经济性较好、比较实用的流量计。涡街流量计结构简单牢固,安装维护方便,尤其适用于冶炼厂、化工厂、输油管道等工业现场的使用。

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    词条说明

  • 玻璃转子流量计的安装使用要点

      玻璃转子流量计是用来测量单相非脉动(液体或气体)流体的流量。在使用安装前,应先检查其技术参数如:测量范围,**度等级,额定工作压力,温度等参数是否符合使用要求。安装前还应将流量计中起运输保护作用的**衬物取出。并检查锥管有无破损,浮子能否自由上下移动,确定正常后方可安装。新装的管路在玻璃转子流量计安装前应冲洗干净。应使转子流量计的较小分度值处于下方,垂直安装在无振动的管道上,转子流量计

  • 浮球液位计的改进分析

    浮球液位计的改进分析 浮球液位计主要由磁浮球、传感器、变送器三部分组成。当磁浮球随液位变化、沿导杆而上下浮动时、浮球内的 磁钢吸合传感器内相应位置上的干簧管,使传感器的总电阻(或电压)发生变化,再由变送器将变化后的电阻(或电压)信号转 换成4-20mA的电流信号输出,可现场显示液位的百分比、4-20mA电流及 液位值,远传供给控制室可实现液位的自动检测、控制和记录。该液位计适用于各类常压和承压容

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      电磁流量计是一种精密的感应式仪表,如选型不合理,那么会对测量的准确度及仪表的使用寿命产生很大的影响。 电磁流量计的选用,主要是传感器的正确选用,而转换器只需要与之配套就可以。 1、口径与量程的选择 传感器口径通常选用与管道系统相同的口径,如果管道系统有待设计,则可根据流量范围和流速来选择口径。对于电磁流量计来说,流速以2~4m/s较为适宜。在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒

  • 压力变送器如何防护才能达到较佳效果?

    压力变送器如何防护才能达到较佳效果? 压力变送器采用**集成模块,经精细的温漂、零点、非线性补偿,实现对液体、气体、蒸汽(如金属转子流量计)等介质压力变化的准确测量和变送。压力变送器为获效得较佳的测量果,应注意考虑下列情况: 1、测量液体压力时,变送器的安装位置应避免液体的冲击(水锤现象),以免传感器过压损坏。 2、接线时,将电缆穿过**接头(附件)或绕性管并拧紧密封螺帽,以防雨水等通过电缆渗漏

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