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淮安市所在地
方面的考虑因素如下:
1.仪表性能方面:精确度、重复性、线性度、范围度、压力损失、上下限流量、信号输出特性、响应时间等;
2.流体特性方面:流体压力、温度、密度、粘度、润滑性、化学性质、磨损、腐蚀、结垢、脏污、气体压缩系数、等熵指数、比热容、电导率、声速、混相流、脉动流等;
3.环境条件方面:环境温度、湿度、安全性、电磁干扰等;
4.经济因素方面:购置费、安装费、维修费、校验费、使用寿命、运行费(能耗)、备品备件等。
选型步骤如下:
1.依据五个方面因素初选可用仪表类型;
2.采用淘汰法在比较中选出2-3种类型,排出次序;
3.再次按五个方面进行仔细评比,最后淘汰至一种仪表类型。
选型能否成功很大程度上取决于选型人员对仪表性能质量和测量对象特性的确切了解。对于仪表性能质量方面应特别注意厂商的虚假宣传及误导成分。测量对象的确切了解非常重要,并非用户对自己的测量对象都有准确了解,许多选型的失败就是因为提供参数不准确所致。有些对象特性是需要经过深入调查才能搞清楚的。
热水管道涡街流量计主要用于各种行业工业管道中气体、液体、蒸汽介质流体的流量测量。热水管道涡街流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,热水管道涡街流量计在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小,仪表参数能长期稳定。
本公司生产的热水管道涡街流量计可分为以下几大类:
安装形式:法兰卡装式涡街流量计,法兰连接式涡街流量计,插入式涡街流量计,油田专用涡街流量计,焊接式涡街流量计
使用用途:普通型涡街流量计,分体型涡街流量计,高温型涡街流量计,高压型涡街流量计,防爆型涡街流量计
信号传输:现场显示型涡街流量计,远传型涡街流量计,无线远传测控系统
配置组成:温压双补型涡街流量计,温度补偿型涡街流量计,压力补偿性涡街流量计,定值补偿性涡街流量计,智能蒸汽流量计
涡街流量计由于测量介质不同、使用环境不同、技术要求不同,其选用的类型和配置也不同,具体选型、配置和安装方法请,。
热水管道涡街流量计暖气回水流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有水平的新型流量计。由于它具有其它流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速发展,据有关资料显示,现在日本,欧美等发达国家使用涡街流量计的比例大幅度上升,已广泛应用于各个领域。将在未来流量仪表中占主导地位,是孔板流量计的替代产品。
涡街流量传感器适用于测量过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体、水和液体的质量流量和体积流量。
热水管道涡街流量计电路构成
电荷转换器
从压电元件输出的交变电荷经电荷转换成与电荷量成比例的电压。
交流放大器、低通滤波器
在这里进行信号放大和消除噪声。电荷转换器的输出波形,当测量流体在低流速时,管道振动等的高频噪声形成迭加波形
热水管道涡街流量计特点
★结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠。
★安装简单,维护十分方便。
★检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。
★输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高。
★测量范围宽,量程比可达1∶10。
★压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。
★在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与漩涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重新标定仪表系数。
★应用范围广,蒸汽、气体、液体的流量均可测量。
热水管道涡街流量计(1.6MPa)尺寸见表4:
卡装式 | 公称通径 | 压力等级 | L | G | D | d 1 | N-d2 | d | b | 重量 |
常温 高温 | ||||||||||
25 | 2.5~4.0 | 80 | 342 500 | 76 | - | - | 25 | - | 7 | |
32 | 2.5~4.0 | 80 | 342 505 | 76 | - | - | 32 | - | 10 | |
50 | 2.5~4.0 | 80 | 337 515 | 86 | - | - | 50 | - | 12.5 | |
65 | - | 80 | 345 530 | 102 | - | - | 65 | - | 28 | |
80 | 1.6~2.5 | 100 | 350 540 | 112 | - | - | 80 | - | 25 | |
100 | 1.6~2.5 | 110 | 330 550 | 132 | - | - | 100 | - | 35 | |
150 | 1.6 | 140 | 355 575 | 203 | - | - | 150 | - | 40 | |
200 | 1.6 | 150 | 380 600 | 259 | - | - | 200 | - | 46 | |
法兰连接式 | 100 | 1.6 | 250 | 310 530 | 215 | 180 | 8-φ18 | 100 | 26 | 30 |
150 | 1.6 | 300 | 335 555 | 280 | 240 | 8-φ23 | 150 | 28 | 34 | |
200 | 1.6 | 320 | 370 590 | 335 | 295 | 12-φ23 | 200 | 30 | 41 |
热水管道涡街流量计原理
在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生两列有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门涡街,如图(一)所示。在漩涡发生体中装入电容检测探头或压电检测探头及相应匹配电路,即可构成电容检测式涡街流量/传感器或压电检测式涡街流量传感器。
图(一)旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为V,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,根据卡曼涡街原理,有如下关系式: 式一
图(二)在曲线表中St=0.17的平直部分,漩涡的释放频率与流速成正比,即为涡街流量传感器测量范围度。只要检测出频率f就可以求得管内流体的流速,由流速V求出体积流量,式二。
式一 | 式二 |
f=St.V/〔(1-1.25d/D)d〕 | Q=3600f/K或M=ρ3600 f/K |
式中:f-发生体一侧产生的卡门旋涡频率 | 式中:K=仪表常数(1/m3)。 |
St-斯特罗哈尔数 | M=质量流量 |
V-流体的平均流速 | Q=体积流量(m3/h) |
d-柱体流面宽度 | ρ=介质密度(kg/m3) |
D-管道内径 | F=频率Hz |
涡街流量计选型指南:
确定传感器的结构
1、连接方式:法兰卡装式(表体不带法兰)或法兰连接式(表体本身带法兰)。一般建议选用法兰卡装式,因为其结构紧凑,价格低,而且供货周期短。
2、结构类型:一体式结构和分体式结构。一般采用一体式结构,只有在特殊场合下采用分体式结构(如:介质温度高时、环境温度或湿度高时、带现场显示为读数方便时)。
3、显示方式:无现场显示、带现场显示和只带现场显示。现场显示是指在表头上装有液晶显示器,可显示累积流量、瞬时流量等参数。
4、信号输出方式:脉冲信号输出和4~20mA标准电流信号输出。一般情况下建议采用脉冲信号输出,因为脉冲信号直接与漩涡脱落频率相 对应,不需转换,具有的累计精度;同时,在通常的传输距离内,脉冲信号传输效果较好。标准电流信号输出一般用于与终端或控制系统组成流量测量系统。
5、防爆形式:非防爆型和本安防爆型。如果被测介质是易燃易爆物质或测量环境存在易燃易爆物质,应选用防爆型。
确定涡街流量计的配置
涡街流量计现场安装,请注明下面的要求
1、密度补偿:
在测量蒸汽的质量流量时,由于其密度随着温度和压力的变化而变化,所以要随时对蒸汽进行补偿,要用铂热电阻和压力变送器与涡街传感器共 同组成质量流量测量系统。无任是测量饱和蒸汽还是过热蒸汽,如果温度和压力比较稳定,为降低设备成本,也可以根据工况状态,用设定固定值的办法补偿密度。 其它介质可根据实际情况组成质量流量测量系统。
2、智能流量积算仪的选择:
只要求显示参数,可选择数码显示或液晶显示的智能流量积算仪;需要追溯历史数据,带有记忆功能,应选用智能流量结算无纸记录仪;测量饱 和蒸汽,应选择带温度自动补偿密度或压力自动补偿密度的流量积算仪;测量过热蒸汽,应选择带温度和压力同时补偿密度的流量积算仪;采用远程通讯,智能流量 积算仪应考虑带有RS485或RS232通讯接口;要求与控制系统组成流量测量系统时,智能流量积算仪应带4~20mA标准电流信号输出接口;
在需要时,应配置后备电源,以便突然停电时仪表能够正常计量。在需要时,应配置仪表箱,将智能流量积算仪放置其中,仪表箱带锁,使智能流量积算仪的设置参数不可随意调整,具有防盗功能,同时,在仪表箱内装有保护电路,起到对智能流量积算仪的保护作用。
3、 远程监控:在需要多点计量,分布面积较大,需要实时监测时,可采用GSM/GPRS通讯网络或无线专网远程流量监测系统,实现对各管路流量的实时监测和管理。
4、 传感器的口径的确定:传感器的口径不同,其测量范围不同,而每一种口径其测量范围又随着被测介质的种类和工况温度、压力的变化而变化,首先确定介质在工况下。
●表1、液体——以密度为基准的流量范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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●表2、液体——以粘度为基准的流量范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注:表中有“/”者表示无法实现测量;如是空格没有数字者,可按密度查表1。 举例:煤油输送总管DN80mm,去各油罐的支管为DN40mm,求它们的测量范围各是多少? 资料:常温(30℃)煤油的密度为0.8g/c,粘度为1.76×/S。 解:由于煤油工作粘度1.76×>1×,故查表2,1.5~2×之间,采用补插法可得: a、DN40mm流量为30/h;最小 流量在3.3~4.4/h之间,即为3.9/h。故其测量范围是3.9~30/h。 b、DN80mm查为空格,故改查表1,按密度0.8g/查得最小流量为8.89/h,流量为130/h。其测量范围是8.89~130/h。 2、气体一被测气体(包括混合气体)的工作密度≤4Kg/时,涡街流量传感器的测量范围,可根据其口径和气体的工作密度在表3上部查出。若密度较表中数字更高,其最小流量取最靠右的一组数字即可。 气体密度越小其流量下限值越大,若流量小于此下限值则无法实现计量,为方便查对,表3下部列出部份密度较小气体工作状态下的密度对 应的压力。 举例:DN300mm管道内氨气的工作压力0.04MPa,求涡街流量传感器的测量范围。 解:0.04MPa表压力≈0.14MPa压力,查表3下部“氨NH3”行 ,在0.14处垂直向上可查得: a、至“工作状态”密度行,查得氨气的工作密度为1kg/。 b、再向上至通径300mm行,查得最小流量为910/h;流量为12100/h,故其测量范围是910~ 12100/h。 ●表3、气体的流量范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注:1、表中流量值为工作状态数值,若对象是标准状态单位(N/h),应换算后再查对。 |
对夹式涡街流量计性能特点
公称通径(mm) 15,20,25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式)
公称压力(MPa) DN15-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货)
介质温度(℃) 压电式:-40~260,-40~320;电容式: -40~300, -40~400,-40~450(协议订货)
本体材料 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货)
允许振动加速度 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g
精确度 ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS
范围度 1:6~1:30
供电电压 传感器:+12V DC,+24V DC;变送器:+12V DC ,+24V DC;电池供电型:3.6V电池
输出信号 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA
压力损失系数 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4
防爆标志 本安型:ExdⅡia CT2-T5隔爆型:ExdⅡCT2-T5
防护等级 普通型IP65 潜水型 IP68
环境条件 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa
适用介质 液体、气体、蒸汽
传输距离 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA):负载电阻≤750Ω
对夹式涡街流量计选型:
型 谱 | 说 明 | |||||
HC-LU | 涡街流量仪表 | |||||
G | 传感器 | |||||
检测 | B | 压电式传感器 | ||||
方式 | E | 电容式传感器 | ||||
通径 | DN | 15~1000 | 单位:mm | |||
连接方式 | 1 | 仅对满管型 | 法兰连接型 | |||
2 | 仅对满管型 | 法兰卡装型 | ||||
3 | 仅对插入型 | 简易插入型 | ||||
4 | 仅对插入型 | 球阀插入型 | ||||
测量介质 | 2 | 液体 | ||||
3 | 气体 | |||||
4 | 蒸汽 | |||||
使用环境 | P | 普通型 | ||||
B | 防爆型 | |||||
输出信号 | 1 | 脉冲输出 | ||||
2 | 24V,4~20mA电流输出,液晶显示 | |||||
3 | RS-485通讯 | |||||
4 | 电池供电,不带温度、压力补偿 | |||||
5 | 温压补偿一体,24V,4~20mA电流输出型 | |||||
6 | 温压补偿一体,电池供电型 | |||||
选型说明 | 例如: XT-LUGE-DN5024P2 满管型电容式涡街流量仪表,仪表通径为DN50,法兰卡装型连接,介质为蒸汽,普通型,24V,4~20mA电流信号输出,液晶显示 |