高溫蒸汽流量計

卡門渦街的釋放頻率F和流速V成正比,因此通過測量卡門渦街的釋放頻率就可算出瞬時流量。 5、測量範圍寬,量程比可達1:10~1:30。 17世紀托里拆利奠定差壓式流量計的理論基礎,這是流量測量的里程碑。

工作原理

高溫蒸汽流量計M308981是檢測較高溫度蒸汽流量的儀器。在測量管中垂直插入一個柱狀物時,流體通過柱狀物兩側就交替地產生有規則的旋渦(
),這種旋渦列稱為卡門渦街。卡門渦街的釋放頻率與流體的流動速度及柱狀物的寬度有關,可用下式表示:
F=St·V/d
式中:F----------卡門渦街的釋放頻率
St----------係數(稱為斯特羅哈數)
V-----------流速
d------------柱狀物的寬度。
卡門渦街的釋放頻率F和流速V成正比,因此通過測量卡門渦街的釋放頻率就可算出瞬時流量。斯特羅哈數是渦街流量計的重要係數。在曲線的St≈0.17的平直部分,旋渦的釋放頻率與流速成正比,所以檢出頻率F就可求得流速V,由V求出體積流量。
M308981渦街流量感測器的渦街的釋放頻率是由旋渦交替地作用於檢測感測器(探頭)上的應力通過在它內部的壓電元件來檢出的。

分類

卡門旋渦式空氣流量計:所謂卡門旋渦,是指在流體中放置一個圓柱狀或三角狀物體時,在這一物體的下游就會產生的兩列旋轉方向相反,並交替出現的旋渦
光學式卡門旋渦空氣流量計:在產生卡門旋渦的過程中,旋渦發生器兩側的空氣壓力會發生變化,通過導孔作用在金屬箔上,從而使其振動,發光二極體的光照在振動的金屬箔上時,光敏三極體接收到的金屬箔上的反射光是被旋渦調製的光,其輸出經解調得到代表空氣流量的頻率信號。
超音波式卡門旋渦空氣流量計:在卡門渦流發生器下游管路兩側相對安裝超音波發射探頭和接收探頭。因卡門渦流對空氣密度的影響,就會使超音波從發射探頭到接收探頭的時間較無旋渦變晚而產生相位差。對此相位信號進行處理,就可得到旋渦脈衝信號。

特點

1、結構簡單而牢固,無可動部件,可靠性高,長期運行十分可靠。
2、檢測敏感元件不直接接觸被測介質。
3、壓力損失較小,節能意義顯著。
4、在一定的雷諾數範圍內,輸出信號頻率不受流體物理性質和組分變化的影響,儀表精度僅與渦街發生體的形狀和尺寸有關。
5、測量範圍寬,量程比可達1:10~1:30。
6、輸出是與流量成正比的脈衝信號,無零點漂移。
7、安裝簡單,維護十分方便。
8、套用範圍廣,蒸汽、氣體、液體的流量均可測量

性能參數

1、精度度在國家規定中為1.5級;
2、重複性:0.2%、0.3%;
3、公稱通徑:DN10mm~DN500mm;
4、流量範圍度:標準狀態下氣體為 8:1;
擴展狀態下氣體為 25:1;
5、公稱壓力:通徑≥DN200mm 2.5MPa、≤DN150mm 4.0MPa;
6、被測介質溫度:-40~+150℃、-40~+250℃、0~+300℃、0~+400℃;
7、壓力損失:阻力系統Cd≤2.4;
8、供電電源:12~24V DC;
9、輸出信號:電壓脈衝:低電平≤1V 高電平≥6V;
10、防爆標誌:iaIIT6。

發展

流量測量的發展可追溯到古代的水利工程和城市供水系統。古羅馬凱撒時代已採用孔板測量居民的飲用水水量。公元前1000年左右古埃及用堰法測量尼羅河的流量。我國著名的都江堰水利工程套用寶瓶口的水位觀測水量大小等等。17世紀托里拆利奠定差壓式流量計的理論基礎,這是流量測量的里程碑。自那以後,18、19世紀流量測量的許多類型儀表的雛形開始形成,如堰、示蹤法、皮托管、文丘里管、容積、渦輪及靶式流量計等。20世紀由於過程工業、能量計量、城市公用事業對流量測量的需求急劇增長,才促使儀表迅速發展,微電子技術和計算機技術的飛躍發展極大地推動儀表更新換代,新型流量計如雨後春筍般湧現出來。至今,據稱已有上百種流量計投向市場,現場使用中許多棘手的難題可望獲得解決。 我國開展近代流量測量技術的工作比較晚,早期所需的流量儀表均從國外進口。 流量測量是研究物質量變的科學,質量互變規律是事物聯繫發展的基本規律,因此其測量對象已不限於傳統意義上的管道液體,凡需掌握量變的地方都有流量測量的問題。流量和壓力、溫度並列為三大檢測參數。對於一定的流體,只要知道這三個參數就可計算其具有的能量,在能量轉換的測量中必須檢測此三個參數。能量轉換是一切生產過程和科學實驗的基礎,因此流量和壓力、溫度儀表一樣得到最廣泛的套用。

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