涡街流量计的原理是什么?

涡街流量计一般的故障是什么?
2024-12-25 17:44:43
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回答1:

  涡街流量计的工作原理是在流体中设置旋涡发生体,从而发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列,产生一定的频率,通过公式f=St*v/(1-1.27d/D)*d,(St为斯特劳哈尔数,为无量纲数,与旋涡发生体及雷诺数有关;v为流速;d为发生体迎面宽度;D为公称通径)即可得出流速。

一般的来说,涡街流量计输出信号(频率)不受流体物性和组分变化的影响,是指仪表系数仅与旋涡发生体形状和尺寸以及雷诺数有关。它的优点是:结构简单牢固,安装维护方便;适用多种类流体,液、气、蒸汽及部分混合相皆适用;精确度较高,一般达±1%R左右;流量范围宽,可达10:1或20:1或更大;压头损失小;无零点飘移;价格相对便宜;缺点是:不适于低雷诺数Re<20000的情况,对高粘度、低流速、小口径的使用有限制;对环境的要求较高,应尽量杜绝有振动的场所,且上游侧需要有较长的直管段;仪表系数较低,口径愈大愈低。信号分辨率降低,故口径不宜过大,一般应用于DN15~DN300mm。

1.优点
涡街流量计结构简单牢固,安装维护方便(与节流式差压流量计相比较,无需导压管和三阀组等,减少泄漏、堵塞和冻结等)。

适用流体种类多,如液体、气体、蒸气和部分混相流体。

精确度教高(与差压式,浮子式流量计比较),一般为测量值的(±1%~±2%)压损小(约为孔板流量计1/4~1/2)。输出与流量成正比的脉冲信号,适用于总量计量,无零点漂移;在一定雷诺数范围内,输出频率信号不受流体物性(密度,粘度)和组分的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸有关,只需在一种典型介质中校验而适用于各种介质。

2、局限性
涡街流量计不适用于低雷诺数测量(ReD≥2×104),故在高粘度、低流速、小口径情况下应用受到限制。

旋涡分离的稳定性受流速分布畸变及旋转流的影响,应根据上游侧不同形式的阻流件配置足够长的直管段或装设流动调整器(整流器),一般可借鉴节流式差压流量计的直管段长度要求安装。与涡轮流量计相比仪表系数较低,分辨率低,口径愈大愈低,一般满管式流量计用于DN300以下。仪表在脉动流、混相流中尚欠缺理论研究和实践经验。

回答2:

工作原理
涡街流量传感器是根据“卡门涡街”原理研制成功的一种流体振动式仪表。当流体流过传感器壳体内垂直放置的漩涡发生体时,在其后方两侧交替地产生两列漩涡,一侧漩涡分离的频率与流速成正比。

式中: f — 漩涡分离频率;
U — 管道内流体的平均流速;
D — 传感器的内径;
d — 漩涡发生体的迎流面宽度;
Sr — 斯特劳哈尔数,对于一定柱型的漩涡发生体,在一定流量范围内是雷诺数Re的函数,在Re>2×104以上可视为常数。
由公式(1)可知,在漩涡发生体迎流面宽度d和斯特劳哈尔数Sr为已知条件下,可以通过测量传感器的分离频率而确定管道内流体的平均流速U和体积流量Qv。
由漩涡产生的交变力作用在探头体上,使其内部埋设的压电元件产生电荷频率信号,经检测放大器处理后,输出与体积流量成正比的脉冲信号。

回答3:

涡街流量计是一种用于测量气体、液体和蒸汽等介质流量的仪表,主要基于涡街流量原理设计。在流体中设置阻流体,使阻流体两侧产生有规则的旋涡,这些旋涡称为卡门涡街。在固定的阻流体下,卡门涡街的频率与流速有直接关系,通过测量旋涡的震动频率,可以得出流速和流量。

回答4:

补充楼上
通过表头也可以显示流量信号。

回答5:

常见故障及处理措施
现象:管道内有流量而传感器无信号输出;
原因:(1)虽有流量但低于传感器的下限流量;(2)传感器与仪表之间连线错误;
解决方法:选用合适口径的传感器或改变工艺流程以提高流量,改正接线。
现象:传感器有流量但不稳定;
原因:(1)流量低于下限流量;(2)传感器表体附着异物;(3)外来干扰;
解决办法:选用合适口径的传感器或改变工艺流程以提高流量;
拆下传感器,清除表体内异物;
找出干扰,屏蔽线良好接地,消除管道振动;