涡街流量计

涡街流量计
涡街流量计

涡街流量计设计技术标准

一、设计方案

1、方案:

由使用单位填写流量计安装参数表,经使用单位和生产部签字确认,电控部据此选型申报计划。(见附表1)

2、关键控制点:

传感器口径选择:(适合DN300以下)主要是对流量下限值进行核算。它应该满足以下条件:

=2×104)和对于应力式VSF在下限流1)最小雷诺数不应低于界限雷诺数(Re

C

量时旋涡强度应大于传感器旋涡强度的允许值(旋涡强度与升力ρU2成比例关系)。

2)对于液体还应检查最小工作压力是否高于工作温度下的饱和蒸气压,即是否会产生气穴现象。

3)流量测量范围的确定还应检查是否处于仪表的最佳工作范围(即上限流量的1/2~2/3处)。

二、设计标准

(一)、选型及注意事项

可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下:

1、仪表性能方面:准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等;

2、流体特性方面:温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数;

3、安装条件方面:管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段长度、管道口径,维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、等;

4、环境条件方面:环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等;

5、经济因素方面:仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等。

(二)、包含内容

一、仪表数据表(见附表2)

二、控制方案说明:

1、涡街流量计的选用

涡街流量计的口径选择

涡街流量计的仪表口径及规格选择很重要,它类似于差压流量计节流装置的设计计算,要遵循一些原则进行选择。仪表口径选择步骤如下。

首先必须明确以下工作参数。

1)流体名称,组分;

2)工作状态的最大、常用、最小流量;

3)最高、常用、最低工作压力和工作温度;

4)工作状态介质的粘度。

根据上述原则选择的仪表口径不-定与管道通径相一致,如不同时应连接异形管并配置一段必要的直管段长度。

涡街流量计的精确度

涡街流量计的精确度对于液体大致在±%R~±2%R,对于气体在±l%R~±2%R,重复性一般为%~%。由于涡街流量计的仪表系数较低,频率分辨率低,口径愈大愈低,故仪表口径不宜过大(DN300以下)。

范围度宽是涡街流量计的特点,但重要的是下限流量为多少。一般液体平均流速下限为s,气体为4~5m/s。涡街流量计的正常流量最好在正常测量范围的1/2~2/3处。

适用的情况

≤2×104)流体。低雷诺数时斯特涡街流量计不适用于测量低雷诺数(Re

D

劳哈尔数随着雷诺数而变,仪表线性度变差,流体粘度高会显着影响甚至阻碍旋涡的产生,选型的一个限制条件是不能使用于界限雷诺数之下。

涡街流量计适用的流体比较广泛,但对于流体的脏污性质要注意。含固体微粒的流体对旋涡发生体的冲刷会产生噪声,磨损旋涡发生体。若含有的短纤维缠绕在旋涡发生体上将改变仪表系数。

2、安装注意事项

安装地点的选择:

环境温度避免安装在温度变化大的场所。如果受到热辐射时,须有隔热通风措施。

环境空气避免流量计安装在含腐蚀性气体的环境中。否则必须提供通风措施。

机械振动和冲击安装场所应避免机械振动和碰撞冲击。

高频电噪声干扰

现场安装

安装流量传感器之前,先将“法兰”焊接在管道上,不允许将法兰与传感器在装配状态下对管道进行焊接以免因过热损坏仪表。焊接要保证法兰密封端面与管道垂直。

涡街流量计属于对管道流速分布畸变、旋转流和流动脉动等敏感的流量计,因此,对现场管道安装条件应充分重视,遵照生产厂家使用说明书的要求执行。

涡街流量计可安装在室内或室外。如果安装在地井里,有水淹的可能,要选用涎水型传感器。传感器在管道上可以水平、垂直或倾斜安装,但测量液体和气体时为防止气泡和液滴的干扰,安装位置要注意,如图1所示。

图1 混相流体的安装

(a)测量含液体的气体流量仪表安装;

(b)测量含气液体流量仪表安装

涡街流量计必须保证上、下游直管段有必要的长度,如图2所示。

图2 涡街流量计对上、下游直管段长度的要求

(a)一个90o弯头;(b)同心扩管;(c)同心收缩全开阀门;

(d)不同平面两个90o弯头;

(e)调节阀半开阀门;(f)同一平面两个90o弯头

传感器与管道的连接如图3所示。在与管道连接时要注意以下问题。

图3 传感器与管道的连接

1)上、下游配管内径D与传感器内径D`相同,其差异满足下述条件:≤D`≤。

2)配管应与传感器同心,同轴度应小于`。

3)密封垫不能凸入管道内,其内径可比传感器内径大1~2mm。

4)如需断流检查与清洗传感器,应设置旁通管道如图4所示。

图4 旁通管道示意图

5)减小振动对涡街流量计的影响应该作为涡街流量计现场安装的一个突出问题来关注。首先在选择传感器安装场所时尽量注意避开振动源。其次采用弹性软管连接在小口径中可以考虑。第三,加装管道支撑物是有效的减振方法,一种管道支撑方法如图5所示。

图5 安装管道支持举例

成套安装,包括前后直管段,流动调整器等是保证获得高精确度测量的一个措施,特别这些装配在制造厂进行更能保证安装的质量,图6所示为一安装实例。

图6 高精度测量的配管安装

电气安装应注意传感器与转换器之间采用屏蔽电缆或低噪声电缆连接,其距离不应超过使用说明书的规定。布线时应远离强功率电源线,尽量用单独金属套管保护。应遵循"一点接地"原则,接地电阻应小于10Ω。整体型和分离型都应在传感器侧接地,转换器外壳接地点应与传感器"同地"。

(三)推荐品牌

横河公司 E+H 罗斯蒙特

三、注意事项

(一)维护正常使用过程中关注正常的使用流量,出现较大偏差时及时查明原因,排除流量设备的故障。

平时巡检关注现场测量管道的振动、法兰有无泄漏,以及封条(铅)

有无改动。

(二)校验

例行校验根据校验周期对一、二次表例行校验。

故障校验流量设备检修后所作的校验。校验均要有记录。

(三)检修

计量装置牵涉到计算产量、消耗等参与比较管理的,检修前报生产部门报批。

检修结束后可根据检修时间及正常的流量估算进行手动累加。做好检修记录登记。同时对拆启封条(铅)的检修后及时恢复,并作好记录。

四、典型案例

2009年9月,某公司大修后开车时,入尿素工段液氨涡街流量计(DN40,横河川仪YF100一体型)瞬时流量偏低且不稳定。检查二次仪表正常,各接线牢固,怀疑在开车时,氨罐内的杂物带入工艺管道,旋涡发生体或测量管道内附着杂物。利用液氨缓冲槽液位调节阀,手动来回大幅度开关几次后,流量指示正常。

智能涡街流量计使用说明书(三线制)

智能涡街流量计使用说明书

目录 一,产品概述 二,测量原理 三,结构与技术参数 四,流量计的选型 五,流量计的安装 六,流量计的电气连接 七,故障排除与日常维护

一、 产品概述 1. 概述 涡街流量仪表是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。 该仪表具有无可动部件、测量范围度大、介质适应性广、测量精度高、检定周期长、 传输信号距离远、压力损失小、结构简单、运行可靠、使用寿命长、安装维护方便等许多显著优点。可广泛应用于石油化工、治金机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种液体、气体、蒸气等单相流体的工艺计量和节能管理。 2. 产品特点 ● 采用抗机械震动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。 ● 采用最先进的集成电路,信号处理精度高,高抗干扰性,可靠性高。 ● 可选用加宽量程型号,获得优越的小流量性能和扩宽的流量范围。 ● 可选用电容式流量计,抗震性能好,最高测量温度达到400 ℃。 二、 测量原理 涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相关的电子线路等组成。当液体流经三角柱形旋涡发生体时,它的两侧就成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街(图1),在此基础上得出了频率与流体的流速的关系: F= St ×V/d 式中:f ————————————涡街发生频率(Hz ) V ————————旋涡发生体两测的平均流速(m/s )St-----------------------斯特罗哈尔系数(常数) 这些交替变化的旋涡就形成了一系列替变化的负压力,该压力作用在检测深头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号(或标准信号) 旋涡发生体 探头 交变力 图1 三、 结构与技术参数 1. 流量计的结构形式 流量计是由表体与检测放大器及连接这两部分的连接杆组成,表体及其组成部件和连接杆均由1Cr18Ni9Ti 不锈钢材质制成,具有防腐耐用之优点;仪表根据安装方式不同分三种结构形式,分别是满管式、简易插入式、球阀插入式,结构形式如下图所示:

涡街流量计选型

涡街流量计是速度式流量计的一种,也叫旋涡流量计或卡门涡街流量计,它是集信号检测及微电子智能化技术于一体的高新机电产品。它主要是以卡门涡街理论为基础的,并且还采用压电晶体检测流体通过管道内三角柱时所产生的旋涡频率,从而可以测量出流体的流量。 智能涡街流量计的传感器使用的感应元件不直接与被测介质接触,其性能稳定、可靠性高,并且在传感器内无可动部件,其结构简单而牢固,涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气、油类等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,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,仪表参数能长期稳定。涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。 涡街流量计相关参数下面安徽康泰来为您分享! 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有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列,涡街流量计VSF输出的脉冲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。但是作为流量计在物料平衡及能源计量中

需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。 在实际应用中,往往最大流量远低于仪表的上限值,随着负荷的变化,最小流量又往往会低于仪表的下限值,仪表并非工作在它的最佳工作段,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,但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流,使加工、安装都不方便。我公司研制的纵断面形状为圆弧的LGZ变径整流器,具有整流、提高流速及改变流速分布多重作用,其结构尺寸小,仅为工艺管内径的1/3,与涡街流量计作成一体,不仅不需要另外附加一段直管段,还可以降低对工艺管直管段的要求,安装非常方便,温度补偿一体型涡街流量计还带有温度传感器,可以直接测量出饱和蒸汽的温度并计算出压力,从而显示饱和蒸汽的质量流量。温压补偿一体型带有温度、压力传感器,用于气体流量测量可直接测量出气体介质的温度和压力,从而显示气体的标况体积流量。 测量介质:气体、液体、蒸气 口径规格:法兰卡装式口径选择25,32,50,80,100 法兰连接式口径选择:100,150,200 涡街流量计特点: 表体与三角柱一次铸造完成,减少了测量孔因焊接三角柱而产生的变形,提高涡街信号的稳定性,采用内置式结构,即将测量探头镶入三角柱内,产品的抗干扰能力强,采用消扰电路和抗振传感头,使仪表具有一定抗环境振动性能,压损小,约为孔板流量计的1/4,属于节能流量仪表,安装方式灵活,可水平,垂直和不同角度倾斜安装涡街流量计安装要求: 1、涡街流量计可安装在室内或室外。如安装在地井里,且有水淹的可能,应选择潜水型传感器或变送器。

涡街流量计安装及使用说明

涡街流量计安装及使用说明 涡街流量计安装环境要求: 1.尽可能避开强电设备、高频设备、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。 2.避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。 3.避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。 4.涡街流量仪表应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,并加防振垫,加强抗振效果。 5.仪表最好安装在室内,安装在室外应注意防水,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内。 6.仪表安装点周围应该留有较充裕的空间,以便安装接线和定期维护。、 (二)仪表管道安装要求: 1.涡街流量仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。仪表的上下游直管段长度要求见图 注:调节阀尽可能不安装在涡街流量仪表的上游,而应安装在涡街流量仪表的下游10D处。 2.上、下游配管内径应相同。如有差异,则配管内径Dp与涡街仪表表体内径Db,应满足以下关系0.98Db≤Dp≤1.05Db上、下游配管应与流量仪表表体内径同心,它们之间的不同轴度应小于0.05Db。3.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。 (三)涡街流量计的安装步骤

1.按开口尽寸的要求在管道上进行开口,具使开口的位置满足直管段的要求。 2.将连接上法兰的整套流量计放入开好口的管道中。 3.对两片法兰两边实行点焊定位。将流量计拆下,将法兰按要求焊接好,并清理管道内所有凸出部分。 4.在法兰的内槽内装上与管道通径相同的密封垫圈,将流量计装入法兰中间,并使流量计的流向标与流体方向相同,然后用螺栓连接好。 (四)流量计在水平管道上的安装: 测量气体流量时,若被测气体含有少量的液体,流量计应安装在管线的较高处。 测量液体时,若被测液体中含有少量的气体,流量计应安装在管线的较低处。 (五)流量计在垂直管道的安装: 测量气体时,流量计可以安装在垂直管道上,流向不限。 若被测气体中含有少量的液体,气体流量应由下向上。 测量液体流向时,液体流向应由下向上。

智能涡街流量计说明书

一、概述 涡街流量计是根据卡门涡街理论,利用了流体的自然振动原理,以压电晶体或差动电容作为检测部件而制成的一种速度式流量仪表。 该仪表采用独特的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的检测探头封装新技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有管道式和插入式两种结构型式,每种型式都有高温、高压、防腐、防爆、温压补偿一体型等规格,又有整体和分体结构,以适应不同的测量介质和安装环境。 该仪表具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油化工、冶金机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种低黏度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。 二、工作原理 涡街流量计根据卡门涡街理论,在流体中设置旋涡发生体,当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上又提出了卡门涡街的频率与流体的流速成正比,并给出了频率与流速的关系式: f = St × V/d 式中: f 涡街发生频率 (Hz) St 斯特罗哈尔系数(常数) d 旋涡发生体迎流面宽度 V旋涡发生体两侧的平均流速(m/s ) 图1 这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过检测放大器转换、整形、放大处理后,输出脉冲频率信号,或进一步转换成与流量成正比的4 ~ 20mA.DC标准电流信号。 三、基本特点 ●安装简便,维护十分方便。 ●应用范围广,压力损失小,运行费用低。 ●结构简单牢固,无可动部件,使用寿命长。 ●采用抗机械振动,抗冲击和抗脏污的结构新设计。 ●从检测探头到运放电路实现了高度的互换性和通用性。 ●可现场显示,也可远距离传输,还可与计算机控制系统联网。 ●检测元件不直接接触测量介质,尤其适合恶劣环境下的流量测量。 ●操作简单,全部参数设定和调试在出厂前已完成,一般通电后即可正常工作。

智能式涡街流量计校准规范

智能式涡街流量计校准规范 在智能式涡街流量计中,正确的校准是能够让智能式涡街流量计正常的工作准确的方法,那么校准改如何操作呢?下面就为大家介绍下:对蒸汽、氮气、二氧化碳、氢气等测量的智能式涡街流量计的校准要求在不断增加。由于采用这些气体进行大规模校准的设施并不多,因此采用另一种流体进行校准几乎是唯一的选择,且在许多情况下是一种合理的、可替代的选择。如果流动条件可以估算出来,那么就可以在与操作条件不同的条件下对智能式涡街流量计进行校准,估算流动条件所采用的参数通常为关于该智能式涡街流量计入口直径的雷诺数。首先,将操作条件范围转换为雷诺数范围。其次,所选定的校准设备要符合所规定的雷诺数范围。然后,在不同的压力条件下或采用不同的气体进行校准。在一定精度等级范围内,标准差压智能式涡街流量计的雷诺特性是众所周知的。同样,智能式涡街流量计的特性也是已知的。在某些情况下,有必要在进行最终校准之前先进行几次测试以鉴定该智能式涡街流量计的运行情况是否符合雷诺定标系数。将来,还需要做一些工作来鉴定智能式涡街流量计的性能,并确定高压气体情况下智能式涡街流量计的性能。年检校准的基本要求校准应满足的基本要求如下:校准可以找地方计量所或者第三方校准单位,如上海计量测试,广东省计量科学研究院等非营利性机构,都必须得有国家办法的CNAS计量资质。 那么不仅仅是智能式涡街流量计的校准是这样的规范要求,同时其他的流量计的规范要求也是如此。如果一台流量计连校准都不是按照规

范要求来做的话,这台流量计会让人觉得使用时担心的,会不会在安装后短期内出现任何的故障问题。所以在要求厂家的质量的同时也是要求生产厂商也能够做出一定的职业操守来规范自己。也就是让使用者放心使用。以上就是如何校准智能式涡街流量计的方法,希望对大家有一定的帮助!!

涡街流量计(设计技术标准)

涡街流量计设计技术标准 一、 设计方案 1、方案: 由使用单位填写流量计安装参数表,经使用单位和生产部签字确认,电控部据此选型申报 计 划。(见附表1) 2、关键控制点: 传感器口径选择:(适合DN300以下)主要是对流量下限值进行核算。它应该 满足以下 条 件: 1) 最小雷诺数不应低于界限雷诺数(R&二2X 101)和对于应力式VSF 在下限流量时旋涡 强 度应大于传感器旋涡强度的允许值(旋涡强度与升力P J 成比例关系)。 2) 对于液体还应检查最小工作压力是否高于工作温度下的饱和蒸气压,即是 否会产生 气穴 现象。 3) 流量测量范围的确定还应检查是否处于仪表的最佳工作范围(即上限流量的 1/2 ?2/3 处)。 二、 设计标准 (一)、选型及注意事项 可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、安装条件 方 面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下: 1、 仪表性能方面: 准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出 特性、响应时间、压力损失等; 2、 流体特性方面: 温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混 相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等嫡指数; 管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段 电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、等; 环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道 5、经济因素方面:仪表使用寿仪表购置费、安装费、运行费、 校验费、维修费、 命、备品备件等。 (-)、包含内容 一、 仪表数据表(见附表2) 3、 安装条件方面:长 度、管道口径,维修空间、 4、 环境条件方面: 振动等;

涡街流量计

涡街流量计设计技术标准 一、设计方案 1、方案: 由使用单位填写流量计安装参数表,经使用单位和生产部签字确认,电控部据此选型申报计划。(见附表1) 2、关键控制点: 传感器口径选择:(适合DN300以下)主要是对流量下限值进行核算。它应该满足以下条件: =2×104)和对于应力式VSF在下限流1)最小雷诺数不应低于界限雷诺数(Re C 量时旋涡强度应大于传感器旋涡强度的允许值(旋涡强度与升力ρU2成比例关系)。 2)对于液体还应检查最小工作压力是否高于工作温度下的饱和蒸气压,即是否会产生气穴现象。 3)流量测量范围的确定还应检查是否处于仪表的最佳工作范围(即上限流量的1/2~2/3处)。 二、设计标准 (一)、选型及注意事项 可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下: 1、仪表性能方面:准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信号输出特性、响应时间、压力损失等; 2、流体特性方面:温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数; 3、安装条件方面:管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段长度、管道口径,维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器)、安装、等; 4、环境条件方面:环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道振动等; 5、经济因素方面:仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、仪表使用寿命、备品备件等。 (二)、包含内容 一、仪表数据表(见附表2) 二、控制方案说明: 1、涡街流量计的选用 涡街流量计的口径选择 涡街流量计的仪表口径及规格选择很重要,它类似于差压流量计节流装

涡街流量计的应用范围

涡街流量计应用范围 涡街流量计应用范围 概述 AMTT-LUGB/E型智能涡街流量计仪表广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气氢气、天然气、煤气等) 、水和液体(如:水、汽油、酒精、苯类等)的计量和控制. 工作原理 在流体中设置非流线型旋涡发生体(阻流体),则从旋涡发生体两侧交替地产生两列有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼旋涡,如图(一)所示。 图(一) 在旋涡发生体下游形成交替有规律的旋涡列。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 ,根据卡曼涡街原理,有如下关系式: f=StV/d 公式(1) 式中: f -发生体一侧产生的卡门旋涡频率HZ St -斯特劳哈尔数(无量纲数) V -流体的平均流速 (m/s) d -旋涡发生体的宽度 (m) 由此可见,通过测量卡曼涡街分离频率便可算出瞬时流量。其中,斯特罗哈尔数(St )是无因次未知数, 图(二)表示斯特劳哈尔数(St )与雷诺数(Re )的关系。 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。所测得的脉冲数与体积量之比,称为仪表常数(K ),见式(2) K =3600f/Q (1/m 3) 公式(2) 式中:K =仪表常数(m -3)。 f =脉冲个数 Q =体积流量(m 3) 一. 主要技术指标 表(一) St 0.2 0.15 0.1

五、仪表口径的确定和安装设计 表(三) 常用气体介质的标准状态密度(0℃,绝压P=0.1MPa )

涡街流量计使用说明书

一、使用时的注意事项 1.1、确认收货时 1.1.1、在您拿到本产品时,请确认运输途中有没有磕碰划伤等。 1.1.2、根据产品铭牌的标注,请确认与您要买的型号是否相符。 1.2、运输与储存时 1.2.1、尽可能的利用本公司的包装,将流量计直接运送到安装现场。 1.2.2、运送过程中不要强烈碰撞、也不要让雨水淋湿。 1.2.3、保管时尽量利用本公司的原包装进行保管,保管的地方应符合下列条件要求: 1不会有淋雨水的地方 2振动或碰撞尽量少的地方 3温度:-40℃—+55℃ 4湿度:5%—90% 1.2.4、使用过的流量计保管时,要将内部的残留液体及粘附物完全清洗干净,另外注意在电源接口处要密封,以防潮湿。 1.3、安装时 1.3.1、使用时要在流量计规定的条件下使用,超出这个规定使用是不可行的,如果因此而造成流量计损坏,维修的费用会由您自己承担。 1.3.2、流量计出现问题以后,尽可能的与我们或维修商联系,以便尽快的把问题解决。 1.3.3、安装之前必须认真阅读说明书,由于没有按照说明书操作造成的流量计损坏,维修费用自己承担。 二、产品用途及工作原理 2.1、用途 LUGB涡街流量计广泛用于石油、化工、电力、轻工等部门工业管道中测量

液体或气体的流量。由于传感器材料为1Cr18Ni9Ti,也可用于城市供水、供热、锅炉供水、医疗行业流体管道的流量测量。 防爆型涡街流量传感器,采用的是本安防爆技术。电池供电的涡街流量计其防爆标志为“Ex iaⅡBT4”,适合不高于Ⅱ类B级的0区、1区、2区含有T1~T4组的危险场所使用;靠安全栅供电的涡街流量计其防爆标志为“ExiaⅡBT5”,适于Ⅱ类B级的0区、1区、2区含有T1~T5组的危险场所使用。 2.2、工作原理 图一:卡门涡街工作原理图 LUGB涡街流量计是利用卡门涡街原理,用来测量蒸汽、气体及低粘度的液体的流量仪表。当流体流过与被测介质流向垂直放置的旋涡发生体时,在其后方两侧交替地产生两列旋涡,称之为卡门涡街,如上图1所示。在一定雷诺数范围内(2×104~7×106),旋涡所产生的频率f与介质的平均速度V及旋涡发生体的迎流面宽度d之间有下列关系: f=St式中St为斯特劳哈尔数,它是无量纲常数,当R =2×104~7×106 eD 时约为0.15~0.22,通过压电元件检测出旋涡产生的频率f,就可计算出平均流 =A*V,,其中A为管道横截面积。 速V,从而确定管道内的体积流量:Q V 三、产品的特点 我公司生产的涡街流量计是借鉴日本OVAL公司的产品设计理念结合国内企业的使用特点,经过多年的研发而推出的产品。本产品是按照日系国家标准JIS Z8766:2002《涡街流量计—流量测定方法》,进行生产的,因此我公司的涡街流量计有这国内同类产品没有的精确性和稳定性,除具备普通涡街流量计的特点外,还具有下述突出特点:

威海斯普仪表涡街流量计说明书

目录 LUB系列涡街流量计 (2) 一.概述 (2) 二.工作原理 (2) 三.仪表特点与用途 (2) 四.技术参数 (3) 五.产品型号与标记 (4) 六.选型 (5) 七.结构形式与安装形式 (7) 八.流量计的安装要求与注意事项 (9) 九.调试与使用 (11) 十. 产品使用注意事项 (14) LUB系列插入式涡街流量计 (15) 一.产品概述 (15) 二.工作原理 (15) 三.仪表特点 (15) 四.技术参数 (15) 五.选型 (16) 六.结构形式与安装方法 (17) 附录1——常见系统故障及处理 (19) 附录2——日常维护 (20)

LUB系列涡街流量计 一.概述 LUB型涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计,并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。 该仪表采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种型式,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。 二.工作原理 涡街流量计是由旋涡发生体、检测探头及相应的电子线路等组成。当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。卡门涡街的频率与流体的流速成正比。 f = St × V/d 式中: f 涡街发生频率 (Hz) V 旋涡发生体两侧的平均流速(m/s) St 斯特罗哈尔系数(常数) 图1 涡街流量计工作原理示意图 这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号(或标准信号)。 三.仪表特点与用途 特点: ■无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护 ■采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能 ■采用超低功耗单片微机技术,1节3.6V10AH锂电池可使用2年以上 ■由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度 ■压力损失小,量程范围宽

LUGB涡街流量计说明书

LUGB系列涡街流量计使用说明书

录目 - - - - - - - - - - - - - - - (3)工作原理一. 概述二. 技术参数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 三. 流量范围- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 四. 安装结构图- - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) 五. 安装及接线 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (6) 六. 流量计参数整定 - - - - - - - - - - - - - - - - (9) 七. 流量计信号检测、调整和校验方法 - - - - - - - - - (10) 八. 维护及故障排除 - - - - - - - - - - - - - - - - (10) 九. 订货须知 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (11) 十. 智能流量计操作说明 - - - - - - - - - - - - - - (12)

一概述 LUGB系列涡街流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。该仪表可以直接与DDZ-Ⅲ型仪表系统配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数进行测量。该仪表根据流体涡街的检测原理,其检测涡街的压电晶体不与介质接触,仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点. LUGB系列涡街流量计可用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计量。 LUGB 系列涡街流量计可以与本公司生产的智能流量积算仪配套使用,也可以和其它仪表厂商生产的智能仪表配套使用,具有通用性强的特点。 二工作原理 涡街流量计的基本原理是卡门涡街原理,?即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。 流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,?流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。 当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,?在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡,即“涡街”。理论分析和实验已证明,?旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。 式中: f──柱体侧旋涡分离的频率(Hz); V──柱侧流速(m/s); d──柱体迎流面宽度(m); Sr ──斯特劳哈尔数。是一个取决于柱体断面形状而与流体性质和流速大小基本无关的常数。 圆管内的涡街图一 三产品特点

涡街流量计的使用说明及选型

涡街流量计的使用说明及选型 1、涡街流量计与孔板流量计目前的技术水平涡街流量主的基本结构由涡街发生体、检测元件、信号处理放大电路组成,目前对于涡街发生体的研究已达到相当完善的程度,以三角型发生体为最佳型体,检测元件有热敏电阻、应变片、压电晶体、差动电容、超声波等。信号处理部分有许多已微机化。涡街流量计具有安装方便(可直接在管道上安装)、体积小、互换性强、长期运行精度高,可适用于大多数液体、气体和蒸气测量。目前世界市场的涡街流量计的销售额每年递增30%左右。目前,孔板流量计的技术发展水平仍以确定的经验公式为基础,1980年国际标准化组织将R541与R781两个标准合并成标准ISO5167(1980)。孔板节流装置由于结构简单,造价低、可靠等优点,它几乎适用于所有介质测量,而与之配套的差压变送器发展迅速,使其本身具有的不足得以弥补。 2、涡街流量计与孔板流量计综合性能评价孔板流量计(简称孔板)由节流件取压装置和差压变送器组成,导压管对于易冻的场所需要有伴热措施,一个流量测量回路静密封点为20个左右,使用中存在如下问题:易冻、易堵、易漏、伴热容易造成差压变送器器件老化、某些场合导压管需加隔离液,由于伴热或工艺操作不稳,正、负导压管隔离液液线常常不等,产生液柱差,使流量指示不准。以上都会使流量系数发生变化,测量精度降低,管缩短导压管把差压变送器直接安装在管道上,但仍有流动的死区。涡街流量计(简称涡街)只有3个静密封点,不易泄漏,没有流动的死区,不需伴热保温,不受流体重度、温度、压力、和粘度等影响,流量系数长期不变。但涡街在有振动场合使用时,会使流量测量不准。目前,市场上已推出抗振型的涡街,来克服振动对流量测量不准的影响。(1)初步投资一台进口涡街大约2万元人民币(DN15-DN50),而一台节流装置包括差压变送器、孔板及法兰、导压管、阀门、保温箱或保护箱也需1.5万元人民币,从长远观点看、采用涡街仍然是合算的。 (2)安装费用涡街安装简单,只需保证流量计前后有一定的直管段即可,孔板直线段、同心度、导压管、变送器、保温箱都有一定的安装要求、安装费用是涡街的数倍。(3)维护费用涡街除在计量上要求周期性标定外,一般不会出现故障,而孔板则不然,消漏,定期排污,灌隔离液,更换导压管、阀门、保温、清洗孔板等,有一定的维护量。如200套流量孔板测量回路(需保温伴热),每二年,保温伴热系统改造就得投入一定的维修费,这还不包括差压变送器的更新,孔板更新费用。算下来足可以买一定数量的进口涡街. (4)运行成本 1.蒸气消耗费用如200套流量孔板测量回路(需保温伴热),每个伴热点耗汽0.02t/h,如果每年平均按4300小时计算,蒸汽费用为40元/吨,则每年需消耗汽费用大约为68.8万元,每个回路每年耗费用为0.344万元。 2.能耗费用涡街的压力损失比孔板小,约是孔板的1/15。因此,长期的运行对泵及风机能耗费少。孔板是涡街的15倍,当用于气体或蒸汽流量测量时,由于密度小,同一管径体积流量大,压力损失更是严重,耗能费更高。 3.泄漏排污费排污费视排污次数,一般为每年约20次左右,排出的污物及物料污染大气环境,污水超标,环保部门也要对其罚款。(5)长期运行精度孔板的设计系统精度1.5%-2.5%,

涡街流量计 技术规范书(常压蒸馏)

项目号: 中海石油精细化工有限责任公司 常压蒸馏装置扩能改造项目 涡街流量计(2台) 技术规范书 中海石油葫芦岛精细化工有限责任公司

1、总则 1.1本技术规范书为仪表设备采购而提出技术上的规范和说明,内容包括供设计依据、应用标准、技术要求、检验与测试、验收、质量保证、售后服务、资料交付、包装运输、供货范围等必需的其它事项。本技术规范书是提供给仪表设备及技术服务的卖方作为其编写技术建议书和报价之用。 1.2卖方根据相关规范及双方协定的技术要求进行设计、选材、制造、配置,提供全部能符合本技术协议要求的流量计,对性能、质量负责,并保证提供符合本技术协议和相关的国际、国内工业标准的优质产品。 1.3卖方提供本技术协议要求的涡街流量计是全新的、技术先进、成熟可靠,满足买方工艺数据的基本要求。 1.4卖方所提供的产品将完全符合本规定所列相关条款,并不能解除卖方对所供流量计质量的一切责任。 1.5本技术协议所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方保证提供符合本技术协议和最新工业标准的优质产品。 1.6甲方规定本次涡街流量计定为尽量采用国外品牌。卖方可为买方推荐至少为三家仪表设备生产厂家生产的仪表设备及选型情况,由买方决定本次靶式流量计技术规范书所需仪表设备的最终数量与选型,并在以后的采购技术协议书中体现选型结果与数量。2、设计依据 2.1环境状况: 温度: -24.2℃~41.5℃ 相对湿度:月平均最大相对湿度82% 地区大气压:年平均气压1014毫巴 2.2仪表防护: 在装置中与周边环境中含有腐蚀性的工艺气体,所提供仪表气候防护级别符合设计IP65要求。 3、应用标准 卖方产品符合ISO9001认证,流量计标定实验室符合EN45001标准,产品具备严格的CE认证,符合欧盟严格的压力设备标准。

LUGB系列涡街流量计使用说明文书

LUGB系列涡街流量计 使用说明书

目录 一. 概述工作原理 - - - - - - - - - - - - - - - (3) 二. 技术参数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 三. 流量范围- - - - - - - - - - - - - - - - - - - (4) 四. 安装结构图- - - - - - - - - - - - - - - - - - (5) 五. 安装及接线 - - - - - - - - - - - - - - - - - - (6) 六. 流量计参数整定 - - - - - - - - - - - - - - - - (9) 七. 流量计信号检测、调整和校验方法 - - - - - - - - - (10) 八. 维护及故障排除 - - - - - - - - - - - - - - - - (10) 九. 订货须知 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (11) 十. 智能流量计操作说明 - - - - - - - - - - - - - - (12)

一概述 LUGB系列涡街流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。该仪表可以直接与DDZ-Ⅲ型仪表系统配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数进行测量。该仪表根据流体涡街的检测原理,其检测涡街的压电晶体不与介质接触,仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点. LUGB系列涡街流量计可用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计量。 LUGB系列涡街流量计可以与本公司生产的智能流量积算仪配套使用,也可以和其它仪表厂商生产的智能仪表配套使用,具有通用性强的特点。 二工作原理 涡街流量计的基本原理是卡门涡街原理,?即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。 流量计流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。如图一所示,?流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。 当被测介质流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,?在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡,即“涡街”。理论分析和实验已证明,?旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。 式中: f──柱体侧旋涡分离的频率(Hz); V──柱侧流速(m/s); d──柱体迎流面宽度(m); Sr ──斯特劳哈尔数。是一个取决于柱体断面形状而与流体性质和流速大小基本无关的常数。 图一圆管内的涡街 三产品特点 传感器测量探头采用特殊工艺封装,耐高温可达350℃ 敏感元件封状在探头体内,检测元件不接触测量介质,使用寿命长 传感器采用补偿设计,提高仪表抗震性 结构简单、无可动件,耐用性高 在规定雷诺数范围内,测量不受介质温度、压力、粘度影响

流量测量方法及涡街流量计原理

流量测量方法及流量计 根据测量原理,将流量测量方法分为几大类,下面分别说明其测量方法、特性等,并介绍几种常用的流量计。 1.差压式流量计 流体流动的伯努利方程就是流体运动的能量方程,其含义是:在流体运动过程中,不同性质的机械能可以相互转换,但总的机械能守恒,差压式流量计正是利用了压能与动能的转换和守恒原理而测量流量的。 (1)节流式流量计 充满圆管的单相连续流体,流经管内节流件时,由于节流件的流通截面比管道截面小,流束形成局部收缩,在压头作用下,流体加速,动能增加,静压下降,在节流前后形成压力差(简称压差)?p,?p=p1-p2。设流体是理想流体和不可压缩的,在两截面之间,按伯努利方程和连续方程就可导出不可压缩实际流体的流量方程: 式中C——流出系数,据节流流束的收缩特性,取压孔的位置和速度分布而确定; A1,A2——分别为所取两个断面的截面积,m2; m——截面比A2/A1; ?p——两截面间压差。 (2)浮子流量计 浮子流量计是由一根自下向上的垂直锥形管和一个沿着锥管轴上下移动的浮子所组成,如图4.10-1所示。被测流体自下而上经过锥管和浮子形成的环隙时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,该处流体流速下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减小,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子在锥管中高度和通过的流量有对应关系。 2.容积式流量计 典型的容积式流量计(椭圆齿轮式)的工作原理如图4.10-2所示。两个椭圆形齿轮具有相互滚动进行接触旋转的形状,当流体流过流量计时,作用在流量计进出口之间的压力差使两个齿轮产生旋转,并将流体由入口排向出口。在一次循环过程中,流量计排出四个由齿轮与壳壁围成的初月形空腔的流体体积,该体积称为流量计的“循环体积”。设流量计“循环体积”为υ,一定时间内转子转动次数为N,则在该时间内流过流量计的流体体积为: V=Nυ(4.10-16)

涡街流量计(设计技术标准)

涡街流量计设计技术标准 一、 设计方案 _ 1、方案: 由使用单位填写流量计安装参数表,经使用单位和生产部签字确认,电控部据此 选型申报计划。(见附表1) 2 、关键控制点: 传感器口径选择:(适合DN300以下)主要是对流量下限值进行核算。它应该 满足以下条件: 1) 最小雷诺数不应低于界限雷诺数(R&= 2X 104)和对于应力式VSF 在下限流 量时旋涡强度应大于传感器旋涡强度的允许值(旋涡强度与升力P J 成比例关 系)。 2) 对于液体还应检查最小工作压力是否高于工作温度下的饱和蒸气压,即是 否会产生气穴现象。 3) 流量测量范围的确定还应检查是否处于仪表的最佳工作范围(即上限流量的 1/2 ?2/3 处)。 二、 设计标准 ](一)、选型及注意事项 可以从五个方面进行考虑,这五个方面为流量计仪表性能方面、流体特性方面、 安装条件方面、环境条件方面和经济因素方面。五个方面的详细因素如下: 1、 仪表性能方面: 准确度、重复性、线性度、范围度、流量范围、信 号输出 特性、响应时间、压力损失等; 2、 流体特性方面: 温度、压力、密度、粘度、化学腐蚀、磨蚀性、结 垢、混相、相变、电导率、声速、导热系数、比热容,等熵指数; 3、 安装条件方面: 长度、管道口径,维修空间、 4、 环境条件方面: 振动等; 5、 经济因素方面: 仪表使用寿命、备品备件等。 (二)、包含内容 一、 仪表数据表(见附表2) 二、 控制方案说明: 1、涡街流量计的选用 涡街流量计的口径选择 管道布置方向,流动方向,检测件上下游侧直管段 电源、接地、辅助设备 (过滤器、消气器)、安装、等; 环境温度、湿度、电磁干扰、安全性、防爆、管道 仪表购置费、安装费、运行费、校验费、维修费、

涡街流量计说明书WORD版

XFV型涡街流量传感器 一体型就地显示涡街流量计 安装使用 说明书

目录 第一部分:概述-------------------------------------------------------------------------1 一.产品的种类及应用范围----------------------------------------------------------------------------------1 二.工作原理----------------------------------------------------------------------------------------------------1三.主要技术指标----------------------------------------------------------------------------------------------2 第二部分:仪表选型及安装-----------------------------------------------------------------3 一.适用流量范围和仪表口径的确定----------------------------------------------------------------------3(一)参比条件下空气及水的流量范围----------------------------------------------------------------------------------3 (二)确定流量范围和仪表口径的基本步骤----------------------------------------------------------------------------3 (三)选型举例----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 二.仪表的安装设计-------------------------------------------------------------------------------------------6 (一)装环境要求-------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 (二)仪表管道安装要求----------------------------------------------------------------------------------------------------6 (三)仪表的外形尺寸-------------------------------------------------------------------------------------------------------7 (四)插入式涡街流量仪表安装步骤-------------------------------------------------------------------------------------8 (五)测压点和测温点选择示意图------------------------------------------------8 第三部分:仪表配线设计及参数设置----------------------------------------------------9 一.输出频率信号的三线制流量传感器配线设计------------------------------------9 二.输出标准4~20mA电流信号的两线制变送器配线设计-----------------------------9三.带RS-485通讯接口功能的仪表配线设计---------------------------------------9四.防暴型涡街流量仪表配线设计-------------------------------------------------------------------------9 五.普通液晶显示表头操作说明(V01P)--------------------------------------------------------------10 六.普通液晶显示表头操作说明(V02P)--------------------------------------------------------------13 七.一体化液晶显示表头操作说明(V03Z)-----------------------------------------------------------16 八.AMPKP09A01放大板波段开关调整参照表-------------------------------------------------------19 九.AMPSW10A01放大板波段开关调整参照表-------------------------------------------------------20 第四部分:订货须知及选型样谱---------------------------------------------------------21 第五部分:附录 附录一.饱和水蒸气密度及铂电阻-温度对照表 附录二.过热蒸气密度表 附录三.仪表订货咨询单

涡街流量计说明书

一. 工作原理 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。 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: f=St.V/〔(1-1.25d/D )d 〕 式中: f -发生体一侧产生的卡门旋涡频率 St -斯特罗哈尔数 V -流体的平均流速 d -柱体流面宽度 D-管道径 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(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围度。只要检测出频率f 就可以求得管流体的流速,由流速V 求出体积流量。 Q =3600f/K 或M=ρ3600 f/K 式中:K =仪表常数(1/m 3)。 M=质量流量 Q =体积流量(m 3/h ) St 0.2 0.15 0.1

ρ=介质密度(kg/m3) F=频率Hz 二. 主要技术指标

三、传感器的选型 3.1.尊敬的用户,当您要选用产品时,请仔细阅读选型样本,并做好以下工作: 1.认真核对被测介质的工况条件:温度、压力、管径等工艺参数。 2.认真核对被测介质的使用流量围,特别是最小流量值以最终确定使用仪表的口径及配管参数。 3.确定仪表的安装地点,保证直管段,并为仪表的安装维护创造好的环境条件。 3.2.涡街流量仪表选型表(符合JB/T9249-1999标准)

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