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2009-11-11 20:32:11
为了便于维修,不影响流体输送,建议装置旁通管道,另外要保证所规定的直管段长度。若气体中含有较大颗粒或纤维,上游应装置过滤器。
一、概述及发展
属于流体振动流量计(如涡街流量计)一个种类,具有此类流量计的共同特点,但在特性上与 亦有一些差别,主要是压力损失较大,涡街流量计的 3 4 倍;抗外来流干扰能力强,所需直管段长度比涡街流量计要短的多。
早在 20 世纪 70 年代我国就出现了 一段时间内只在气体丈量中有所应用。近几年来,随着微机技术的迅速发展,把微机技术应用到信号转换,实现了现场显示,备受大家的欢迎。随着仪表结构上的改进,天然气丈量方面得到大量的应用, 丈量介质也扩大到液体和蒸汽。
二、工作原理
当流体通过由螺旋形叶片组成的旋涡发生器(见图 1 后,流体自愿绕着发生体轴剧烈旋转,形成旋涡。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响。检测元件测得流体二次旋转进动频率,就知道了流量。而且能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。流量计算式为:
流量计的仪表系数在一定的结构参数和规定的雷诺数范围内与流体的温度、压力、组分和物性(密度、粘度)无关。
三、结构
1 传感器包括旋涡发生器、检测元件、整流器和壳体。
旋涡发生器由特定螺旋形叶片组成,固定在壳体收缩段前端,强迫流体发生强烈的旋涡流。
检测元件装置在靠近扩张管的喉部,用热敏、压电、应变、电容或光纤等检测元件可测出旋涡进动的频率信号。
整流器固定在流量计表体出口,其作用是消除旋涡流,以减小下游流态对仪表测量的影响。
壳体设计成一定形状的流道,使旋涡形成, fmzy1111 固定和保护安装在内部的零部件,并通过法兰与管道相连接。
2 转换显示仪
由压电传感器检测到微弱电压信号经过放大、滤波、整形后,变成频率与流量成正比的脉冲信号,然后由显示仪计数显示。显示仪配有外输接口,输出各种信号。对测量的气体介质可进行温度和压力的弥补,转换为规范状况下的体积流量,并显示。
四、
1 无机械可动部件,耐腐蚀,稳定可靠,寿命长,临时运行无须特殊维护;
2 实现了机电一体化,日常的计量过程不需人工值守;
3 工艺装置条件不苛刻,仪表上、下游直管段可较孔板和涡街流量计大大缩短;
4 系统的丈量准确度能够满足目前的贸易计量要求 ( ≤ 1.5%
5 流量丈量范围较宽( qmax/qmin=15 20 可在孔板和涡街流量计无法涉足的局部小流量区域进行有效工作;
6 体积小、重量轻,离线标定较为方便;
7 丈量信号既可就地显示,也可按需远传;
8 仪表管理人员无需专业培训,流量、压力及温度等丈量参数可以从表头直接读取,并且不必进行折算转换;
9 只需定期更换电池 ( 微功耗 ) 及被测介质的参数。
10 压力损失较大;可按下式计算:
流通介质为气体时,压力损失约为涡街流量计的 3 4 倍。
五、
用于丈量气体时,首先根据管线输气量和介质可能达到温度和压力范围,估算收工作状态下的最高和最低体积流量,正确选择流量计规格;如两种口径均能覆盖流量范围,压力范围允许的情况下,建议选择较小规格的流量计。