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| 分辨率 | 1000 |
| 重量 | 4kg |
| 品牌 | 横河 |
| 货号 | |
| 电源电压 | 24V/220 |
| 型号 | DN50 |
| 测量范围 | 根据口径大小、介质 |
| 规格 | |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 40*40 |
| 测量精度 | 0.75 |
横河涡街流量计: 测量的秘密武器
横河涡街流量计,这个听起来有点复杂的名字,其实是一种基于涡街效应原理来测量流体流量的仪器。简单来说,就是通过检测流体在管道中流动时形成的涡街现象,来计算出流体的流速和流量。
这种流量计的优点可真不少。首先,它的测量精度非常高,偏差只有正负1%到1.5%之间。而且,它的测量范围也很宽,合理口径下,范围度可以达到20:1。另外,它的压降低,大约是节流式压差流量计的25%到50%,这在实际应用中可是个大优点。
从结构上来看,横河涡街流量计也很简单、牢固,安装和维护都很方便。相比节流装置,它减少了泄露、堵塞和冻结等现象。而且,这种流量计的准确度还和流体的物性(密度和粘度)以及组成无关,仪表系数只和旋涡发生体及管道的形状、尺寸有关。
总的来说,横河涡街流量计是一种性能优越、应用广泛的流量测量仪器,能够满足各种流体介质下的流量测量需求。无论是工业生产还是日常生活,它都提供了重要的技术支持。
涡街流量计的工作原理基于 的“卡门涡街”现象:当流体以足够速度流过阻流体(漩涡发生体)时,其下游会交替产生两列规则排列的漩涡。漩涡的频率(f)与流体的平均流速(v)成正比,进而计算出体积流量。
核心技术公式:f = St × v / d
(其中,St为斯特劳哈尔数,在特定雷诺数范围内为常数;d为漩涡发生体特征宽度)
这种简洁而巧妙的原理,赋予了涡街流量计三大原生优势:
1.介质适应性广:理论上,可测量液体、气体、蒸汽(饱和蒸汽与过热蒸汽)等多种单相流体。
2.无内部可动部件:与涡轮流量计相比,其结构更简单牢固,压损相对较小,耐脏污能力更强,维护量低。
3.输出信号稳定:输出为与流量成正比的脉冲频率信号,抗干扰能力强,便于数字化处理。
在许多应用场合中,用户管道的标称口径与涡街流量计的*安装口径不一致,导致流速过低,
不能在挡体后端形成漩涡。表现为在小流量范围中测量时,信号丢失。通过一级或二级缩径增大
流速,可以解决上述问题。
Endress+Hauser 为用户提供带内置缩径管的 Prowirl 72/73 涡街流量计。
具有下列优点:
• 通过前后直管段实现缩径的系统结构被带内置缩径管的流量计替代,节约时间和使用成本 ( 流量
计安装的前后直管段长度要求 ® ä 25)
• 低流量时可以扩展量程范围
• R 型和 S 型涡街流量计与标准法兰型仪表的安装长度相同,降低了管路布局风险。各种型号的流
量计可以相互替换,无需重新进行管路系统设计和布局
• 测量精度参数与标准型流量计一致
横河涡街流量计DY050-EBLBA2-4N
横河涡街流量计又称卡门旋涡流量计,它是利用“卡门涡街”原理研制成的一种流体振荡式仪表。当流体以大的流速流过垂直于流体流向的非流线形柱状体时,只要柱状体几何尺寸适当则在柱状体两侧会交替产生有规则的旋涡列,旋涡的分离频率与流体的流速成正比,与柱状体迎流面宽度成反比。因而通过检测旋涡的频率,就可知道流体的流速,从而测出流体的流量。可用下式表示:f=Stv/d,
式中:f=漩涡频率,St=系数(斯特罗哈尔数),v=流速,d=柱状体的宽度
横河涡街流量计主要优点
安装简便,维护量小,故障率低。
仪表的标定系数不受流体压力、温度、密度、粒度的影响,更换检测原件不需重新标定。
量程比大,液体可达1:15;气体可达1:30。
管道口径几乎不受限制,为25-2700mm。
压力损失相当小。
输出与流量成线性关系的电信号,便于传输、联网。
没有可动部件,精度高,可达±1%。
各中不足:
流速分布变动及脉动流影响测量精度。仪表上下游侧有直管段要求,必要时上游侧需加整流片。
检测原件被沾污后也被影响精度,须定期清洗。
耐振性较差,应尽量减小振动影响。
横河涡街流量计安装注意事项:
机械振动和冲击:振动过强会产生干扰信号,造成示值失准。因此流量计应当尽量安装在振动和冲击小的场所。
安装地点的选择:流量计在设计时虽已考虑到在恶劣条件下工作,但为了长期保持后的精度和稳定性,在选择安装地点时,应考虑以下因素:
环境温度:涡街传感器可装在室内或室外,环境温度-40℃~+55℃如温度超过60℃,则应采用分离型转换器