详细介绍
一、工作原理及流量与频率关系式
1、工作原理
在丈量管中垂直插入一个柱状物时,流体经过柱状物两侧就交替地产生有规则的旋涡(如下图所示),这种旋涡列被称为卡门涡街。卡门涡街的释放频率与活动速度及柱状物的宽状有关。可用下式表示:
f = St • v/d…………………………… (公式1)
式中: f ——卡门涡街的释放频率
St ——系数(称为斯特罗哈数)
v ——流速
d ——柱状物的宽度
2、流量与频率关系式
卡门涡街释放频率f和流速v成正比,因而经过丈量卡门涡街释放频率就可算出瞬时流量。
斯特罗哈数是涡街流量计的重要系数。在曲线的S t≈0.17的平直局部,旋涡的释放频率与流速成正比,所以检出频率f就可求得流速v,由v求出体积流量。即:
L U G B系列涡街流量传感器的旋涡释放频率是由旋涡交替地作用于检测传感器(探头)上的应力经过在它内部的压电元件来检出的。
二、主要技术性能参数
表一 主要技术性能参数
三、如何正确选型
仪表的选型是仪表应用中十分重要的工作,要取得精确的丈量结果,选型时应留意如下,介质温度,压力、流量范围及装置环境,其中流量范围的选择尤为重要,流量太小仪表检测不出信号,流量过大,容易产生噪声。
1、传感器的规格型号应依据被测液体介质工作状态下的体积流量、压力、温度、密度和粘度以及配套显现仪表来选择。选用的传感器的流量范围应掩盖被测介质工作状态下的体积流量。
2、传感器所丈量的流量,是指工作状态下的体积流量。当提供被测介质工作状态下的质量流量或标准状态下的体积流量时,必需换算成工作状态下的体积流量。同样,提供规范状态下的密度时,也必需换算成工作状态下的密度。
3、传感器的通径选择
★依照流体管道选择依据管道内径选择相应通径的传感器。假如被测介质的流量范围在第4条肯定的流量范围内,则选择的传感器是适宜的。
★依照被测介质的流量范围选择依据被测介质大的流量,选择表四中相应介质的流量上限值对应通径的传感器,然后依照第4条提供的办法肯定小流量。假如契合被测介质的流量范围,则选择的传感器是适宜的。假如不契合上述请求,应重选其他通径的传感器,使其满足被测介质的流量范围。当两种通径的传感器都能够选用时,应选用通径小的传感器。
4、肯定被测介质的流量范围
★大流量可采用表四中的流量上限值;
★小流量普通肯定办法如下:
1) 依据被测介质工作状态下的密度ρ计算小流量:
式中:Q0—表四中给出的流量下限值(m3/h)
ρ0—参比密度,液体ρ0=1000Kg/m3
气体ρ0=1.293Kg/m3
ρ—被测介质工作状态下的密度(Kg/m3)
2)依据被测介质工作状态下的运动粘度γ计算小流量:
QVγmin = 30Dγ(m3/h) …………………………………公式(4)
式中:D — 传感器的内径(m);
γ—工作状态下的运动粘度(cst)
3) 比拟QVρmin和QVγmin大小,取大值为小流量。
表二饱和水蒸汽密度表(以压力为准-压力为压力)
表三 常用气体密度表
表四、参比流量范围
四、传感器的传感器装置时包括表体、垫片、法兰和双头螺栓,采用法兰卡装式,可装置在程度、垂直管道上。
1、装置的留意事项
★流体流向必需与传感器表体上的流向标志坚持分歧;
★装置传感器时,在电焊法兰或管道过程中,传感器不在管道上,以免电焊时管道温渡过高损坏传感器的电子放大电路;
★传感器两边的法兰必需坚持平行,并且与管道同心,否则容易走漏和影响计量精度。
2、对管道振动的请求
首先在选择传感器装置场所时尽量留意避开振动源。如在空压机出口处振动较强,不能装置传感器,应装置在储气罐之后;其次采用弹性软管衔接,在小口径中能够思索。第三,加装管道支撑物减震,如在传感器上下游2D处分别设置紧固安装并加防震垫。第四,采用防振放大板。
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