1、空气涡街流量计应根据流量选择口径,介质流量必须在流量范围内,否则不能工作,流量为30%-80%;
2、如果实际管道口径大于或小于选定的仪表口径,应采用收缩管或扩张管变径,以保证仪表的正常使用;
3、蒸汽抗震涡街流量计根据被测介质温度,选择相应温度的流量计;根据被测介质及环境要求选择流量计是否防爆;
4、涡街流量计对前后直管段有一定要求,一般为前25倍DN后5倍DN,具体要求见说明书;
5、直接显示涡街流量计液体一般不带温度压力补偿,饱和蒸汽应有温度或压力补偿,气体、过热蒸汽应温度和压力同时补偿。
6、防震涡街流量计,耐震动涡街流量计,10吨锅炉蒸汽流量计到80年代后期,美、欧和日本等国已分别有10家左右企业生产各种涡街流量计产品,据有关资料介绍,1987年世界涡街流量计的产量接近四万台,仪表与法兰之间的密封垫,在安装时不能凸入管内,其内径应比表体内径大1-2mm ,在实际应用中,往往大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的工作段,为了解决这一问题,通常采用在测量处缩径提高测量处的流速,并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量
耐震动涡街流量计安装对直管段的要求:
1、抗振动涡街流量计对安装点上的上下游直管段一定的要求,否则会影响测量精度。
2、莱芜流量计安装点上的上游有,流量计上游应有不小于15D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。
3、发电厂蒸汽涡街流量计安装点上的上游有渐扩管,上游应有不小于18D(D为管道直径)的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段
4、济南流量计安装点上游有90°弯头或下行接头,流量计上游应有不小于20D的等径直管段,下游应有不小于5D的等径直管段。
5、数字涡街流量计安装点上游在同一平面上有90°弯头,流量计上游应有不小于25D的等径段,下游应有不小于5D的等径直管段。
防震涡街流量计,耐震动涡街流量计,10吨锅炉蒸汽流量计把该项工作列人“七五”科技攻关计划中,由重庆工业自动化仪表研究所牵头,承担了涡街流量计干标定试验研究工作。几年中进行了大量的试验研究取得阶段性成果,后来国内各大仪表厂家也参与了这方面工作。70年代中期,天津市工业自动化仪表研究所、冶金部自动化研究所等也相继投了涡街流量计的研究开发工作,输出的频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关
青岛和晟防震涡街流量计,耐震动涡街流量计,10吨锅炉蒸汽流量计特点:
1.数字式涡街流量计:
数字式涡街电板配备DSP信号处理电路和抗振算法,配备成熟的压电晶体传感器,经过长期现场测试运行,性能可靠。即使在复杂的工况条件下,数字涡街流量计也能有效识别本体产生的涡街信号,做到准确稳定运行。
2.抗振性能:
从传感器的传导部分就开始规避振动的,电板部分运用傅里叶变换和抗震算法有效识别正常的涡街流量信号,过滤识别信号。较大的管道振动、异常流态,都能达到抗振性能,计量准确。
3.频谱分析:
具备DSP频谱信号分析能力,能分析数字涡街流量计内产生的流体信号情况,并根据动态数据情况和自备的数据库比对自动选择使用工况下的状态。
4.超宽量程
控制传感器探头的流量输出信号,DSP保证准确的抓取低流量区域的旋涡信号,从而显著的提高计量的稳定性,拓宽了流量计的量程比,高可达1:80。
5.高精度计量
机床精加工涡街壳体和旋涡发生体,配合数字涡街电板,气体测量度更高达0.75%。
6.过热蒸汽抗振动流量计防爆型式:普通非防爆型,隔爆型(可选),测量流体:饱和蒸汽、过热蒸汽、压缩空气等一般气体、液体,若传感器安装点的上游有大于>15。渐扩管,则:上游直管段≥18D,下游直管段≥5D
青岛和晟智远自动化系统有限公司防震涡街流量计,耐震动涡街流量计,10吨锅炉蒸汽流量计在测量管道中设置一个垂直的柱状物,流体通过柱状物两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡也被称为卡门涡街。有关压缩空气流量计中的测量系统介绍如下:
涡街流量计主要是由传感器(内有放大板)、连杆、漩涡发生器组件(内有三角柱、探头)构成,GPRS远程抄表流量计可用于过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体的测量。在本测量系统中,涡街流量传感器安装在垂直管道上,它将与高压风流量相对应的脉冲信号发送给智能流量积算仪。智能流量积算仪采用的单片机技术,可配合防震动涡街流量计或孔板流量计进行流量测量,它具有全中文液晶显示屏,可以显示瞬时流量、瞬时热量、累计流量、累计热量、涡街频率、介质压力温度、密度、时间和日期等多种信息,还具有小流量自动补偿、停电流量补偿、自动抄表等丰富的功能。接入温度压力信号还可以自动进行温度压力补偿。它将来自涡街流量计的脉冲信号转换为瞬时流量并进行累积用于就地显示,并输出一个与瞬时流量成正比的4~20mA的信号,以方便同PLC或DCS的连接。采用的数控车床进行加工,确保加工的同轴度和光洁度等精度,配合特殊的工艺处理,从而克服涡街流量计存在的固有自振荡频率对信号的影响这个通病。这是科欧公司在制作涡街流量计方面的技术独特优势,1879年,罗德·拉雷特(玩rd.R五deight)发现:旋涡引起流体振动时,振动方向与流动方向相垂直;他还观察到:琴弦的固有音调与风对其作用的音调相吻合时,声响会骤然增大,人们早期对涡街现象研究的主要目的却是为了防灾。随着工业发展发现了涡街形成对生产和建筑设施的破坏作用
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