涡街流量计发展的艰辛历程
涡街流量传感器的特性和发展概述

涡街流量传感器的特性和发展概述
涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,流体在发生体两侧交替地分离释放出两串规则地交错排列的游涡的仪表。
涡街流量计按频率检出方式可分为:应力式、应变式、电容式、热敏式、振动体式、光电式及超声式等。
涡街流量计是属于最年轻的一类流量计,但其发展迅速,目前已成为通用的一类流量计。
优点:
(1)结构简单牢固;
(2)适用流体种类多;
(3)精度较高;
(4)范围度宽;
(5)压损小。
缺点:
(1)不适用于低雷诺数测量;
(2)需较长直管段;
(3)仪表系数较低(与涡轮流量计相比);
(4)仪表在脉动流、多相流中尚缺乏应用经验。
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上海康汇实业发展有限公司制造的高精度油耗传感器,该产品是国内唯一取得国家防爆/计量双认证的高科技产品,引进油料管理的高科技手段,安装高精度流量传感器,取得国家防爆和计量认证,实现油料动态数据在线监测,创新管理完善考评和奖惩体系,夯实油田运输公司的可持续发展基础.
发展概况:
涡街流量计在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、液化气、天然气和低温流体统在欧洲和美国,涡轮流量计在用量上是仅次于孔板流量计的天然计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8~6.5MPa的气体涡轮流量计,它们已成为优良的天然气重要计量仪表。
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浅谈流量计的发展和现状

浅谈流量计的发展和现状一、概述传统的流体整流器经长期的研究与实践已趋于成熟,它一般采用阻隔体分隔流道来调整管道内的速度分布,以达到整流的目的;这一类整流器主要用于实验室和流量标定系统。
但这种方法易引起污物堵塞和增加阻力损失,所以在工业管道上很少采用。
涡街流量计由于其独特的性能,一直受到人们重视,并己到了广泛的应用,但仍有两个方面的问题困扰着人们,一是由于仪表上游管道阻流件的干扰,流场发生畸变,影响旋涡正常拨离。
为了克服流场扰动,仪表前需要配装较长直管道(一般为15~40倍的工艺管内径的长度),而在实际现场是很难满足的。
二是,涡街流量计主要特点之一是量程宽,一般在10:1左右,应该说这样宽的测量范围应属比较优良的性能,但在实际工业应用中,最大流量远低于仪表的上限值,最小流量又往往会低于仪表的下限值,一些仪表经常工作在下限流量附近,造成仪表的计量准确度下降,这时信号较弱,仪表的抗干扰能力也下降。
为了测量小流量,人们往往采用内腔形状为园台的传统变径管,经过缩径提高测量处的流速。
使涡街流量计工作在正常流速范围内,但这种变径方式,结构尺寸大(一般长度为工艺管内径的3~5倍),同时,由于流体流经变径管,在变径处产生大量旋转流团,增大局部阻力损失,也使流场发生畸变。
所以必须在变径管与仪表之间加装大于15倍工艺管内径长度的直管道进行整流,且增加了沿程阻力损失(如图1所示),这种方法增加施工成本,也给加工、安装带来不便。
(图1)纵端面采用特殊形线的变径整流器(己申报国家专利),具有整流,提高流速及改变流速分布的多重作用,其结构尺寸小,长度仅为工艺管内径的1/3,可以直接卡装在仪表的两端,不仅不需要另外附加直管道,而且可以降低仪表对上游直管道的要求。
实验表明:仪表上游阻力件为一个平面内的两个90°弯头在一般情况下,涡街流量计上游侧应加装大于20倍管道内径长度的直管道,而涡街流量计加装了变径整流器大大降低了对上游测直管道长度的要求,其阻力远远小于传统的变径管。
流量测量仪的发展历史,99%的人不知道

流量测量仪的发展历史,99%的人不知道【本期内容,由深圳瑞升华冠名播出】流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。
古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。
公元前1000年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。
在工业现场,测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表。
是工业测量中最重要的仪表之一。
随着工业的发展,对流量测量的准确度和范围要求越来越高,为了适应多种用途,各种类型的流量计相继问世。
可是,你知道世界上第一部流量计的来源吗?这么多年来流量计的种类又经历了什么样的变化,下面先随小七来了解流量仪的发展历程。
01公元前256年,我国著名的都江堰水利工程,就应用了宝瓶口的水位来观测水量大小。
(流量仪的雏形)021738年,瑞士人丹尼尔第一·伯努利以伯努利方程为基础,利用差压法测量水流量。
(压差法为最早的流量仪原理)031791年,意大利人文丘里研究用文丘里管测量流量,并发表了研究结果。
文丘里管流量计用于测量封闭管道中单相稳定流体的流量,常用于测量空气、天然气、煤气、水等流体的流量。
041886年,美国人赫谢尔用文丘里管制成测量水流量的实用装置。
文丘里管流量计开始逐渐在工业生产上普及。
(文丘里成了流量仪中最早出现的) 20世纪初期到中期,原有的测量原理逐渐成熟,人们开始探索新的测量原理。
1910年,美国开始研制测量明沟中水流量的槽式流量计。
051922年,巴歇尔将原文丘里水槽改革为巴歇尔水槽。
061911- 1912年,美籍匈牙利人卡门提出卡门涡街的新理论。
07二十世纪30年代,又出现了探讨用声波测量液体和气体的流速的方法,但到第二次世界大战为止未获很大进展,直到1955年才有应用声循环法的马克森流量计,用于测量航空燃料的流量。
由于经济生产落后,直到二十世纪50年代,工业中使用的主要流量计也只有孔板、皮托管、浮子流量计三种。
四种流量测量仪特点二十世纪60年代以后,测量仪表开始向精密化、小型化等方向发展。
2024年涡街流量计市场发展现状

2024年涡街流量计市场发展现状概述涡街流量计(Vortex flowmeter)是一种常用于测量液体或气体流量的传感器。
涡街流量计通过测量涡街传感器后产生的涡街频率来计算流体的流速。
近年来,随着工业自动化和智能化水平的提高,涡街流量计市场迅速发展。
本文将对涡街流量计市场的现状进行分析和展望。
市场规模根据市场研究机构的数据,涡街流量计市场在过去几年里取得了快速增长。
预计在未来几年内,市场规模将继续扩大。
这主要受到以下几个因素的影响:1.工业自动化需求增加:随着工业自动化水平的提高,对流量计的需求也在增加。
涡街流量计作为一种精密的流量测量设备,受到了广泛的应用。
2.环保要求提升:涡街流量计具有精确的测量能力和稳定的性能,可以满足环保要求中对流量测量的高精度需求,因此在环保行业中有广泛的应用。
3.新兴市场需求增加:发展中国家的快速工业化和城市化进程,以及对能源和环境的关注,推动了涡街流量计市场在新兴市场的发展。
市场需求涡街流量计市场的需求主要来自以下几个方面:1.石油和化工行业:涡街流量计在石油和化工行业中的应用广泛,用于测量各种液体和气体的流量,包括原油、石油产品、化工原料等。
2.环保行业:涡街流量计对流量测量的精确性和稳定性要求较高,因此在环保行业中得到了广泛的应用,用于监测废水排放、空气质量等。
3.水处理行业:涡街流量计在水处理行业中的应用也较为常见,主要用于测量供水和排水的流量,以及处理过程中的液体流量监测。
技术创新涡街流量计市场的发展也离不开技术的不断创新。
以下是一些涡街流量计技术方面的创新:1.多参数测量:现代涡街流量计不仅可以测量流体的流速,还可以实现流体密度、温度、压力等多个参数的测量,提高了测量的准确性和功能。
2.数字化和智能化:涡街流量计逐渐实现数字化和智能化,在数据采集、处理和传输方面更加方便和高效,提供了更好的用户体验。
3.材料和结构优化:涡街流量计的材料和结构不断优化,提高了测量精度、稳定性和使用寿命。
涡街流量计产业可行性分析 (一)

涡街流量计产业可行性分析 (一)涡街流量计是一种利用独特的涡旋原理来测量流体流量的仪器。
它具有结构简单、响应速度快、精度高等优点,因此在工业自动化、石油化工等领域广泛应用。
因此,我们需要对涡街流量计的产业可行性进行深入分析。
一、市场需求涡街流量计广泛应用于化工、自来水处理、水泥、钢铁等行业。
同时,随着工业自动化智能化的不断推进,涡街流量计在产业自动化领域的应用地位日益重要。
因此,市场需求对涡街流量计产业的发展提供了强有力的支撑。
二、技术优势涡街流量计不受压力、密度、粘度、温度等因素的影响,因此具有测量范围广、精度高的优势。
同时,它具有体积小、重量轻、响应速度快等特点,便于安装和使用。
这些技术优势保证了涡街流量计在实际应用中的高性价比。
三、行业竞争目前,涡街流量计产业竞争比较激烈,主要集中在一些大型企业和外资企业之间。
这些企业在技术研发、品牌营销、售后服务等方面具有较强的综合实力。
因此,对于涡街流量计新企业进入该市场的难度较大。
四、政策支持政府对于工业自动化领域的发展十分重视,涡街流量计作为自动化产业中的重要组成部分,得到了政策层面的大力支持。
政府在技术研发、对外投资、税收优惠等方面提供了有力的政策支持,为企业的发展提供了广阔的发展空间。
五、发展前景随着智能制造和自动化生产的不断推进,涡街流量计产业的市场需求将不断增长,技术水平也将不断提高。
特别是随着一带一路倡议的提出,涡街流量计企业可以通过与海外企业的合作,拓展海外市场,进一步提高竞争力。
总之,涡街流量计产业具有广阔的发展前景和潜力。
企业需要提高自身实力,加强技术研发和品牌营销,为市场赢得更大的份额。
此外,政府也应持续提供政策支持,为企业的发展提供更多有利条件。
浅谈流量计的发展及现状

浅谈流量计的发展及现状1概述流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。
至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。
品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。
这60多种流量仪表,每种产品都有它特定的适用性,也都有它的局限性。
按测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类;按测量目的又可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。
总量表测量一段时间内流过管道的流量,是以短暂时间内流过的总量除以该时间的商来表示,实际上流量计通常亦备有累积流量装置,做总量表使用,而总量表亦备有流量发讯装置。
因此,以严格意义来分流量计和总量表已无实际意义。
按测量原理分有力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。
本文按照目前最流行、最广泛的分类法,即分为-容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计中的涡街流量计、质量流量计和插入式流量计来分别阐述各种流量计的原理、特点、应用概况及国内外的发展情况。
1.1差压式流量计差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。
差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。
通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。
二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。
它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。
差压式流量计的检测件按其作用原理可分为-节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。
检测件又可按其标准化程度分为二大类-标准的和非标准的。
所谓标准检测件是只要按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。
气体涡轮流量计发展历史更为详细的介绍

流量计的发展究竟是怎样来的呢?可能之前想过这个问题,但是怎样的情形下会探究流量计的产生,最早是谁先发明的流量计,一步一步的到现在呢?下面就详细的介绍下流量计的由来吧!!早在1738年,瑞士人丹尼尔第一伯努利以伯努利方程为基础利用差压法测量水流量。
后来意大利人G.B.文丘里研究用文丘里管测量流量,并于1791年发表了研究结果。
1886年,美国人C.赫谢尔用文丘里管制成测量水流量的实用装置20世纪初期到中期,原有的测量原理逐渐成熟,人们开始探索新的测量原理自1910年起美国开始研制测量明沟中水流量的槽式流量计。
1922年,R.L.帕歇尔将原文丘里水槽改革为帕歇尔水槽(于1929年为美国土木工程师协会所命名)。
1911~1912年,美籍匈牙利人T.von卡门提出卡门涡街的新理论。
30年代出现探讨用声波测量液体和气体的流速的方法,但到第二次世界大战为止未获很大进展,直到1955年才有应用声循环法(两组型)的马克森流量计,用于测量航空燃料的流量。
1945年,A.科林用交变磁场成功地测量了血液流动的情况。
wojie.ne 60年代以后,仪表向精密化、小型化等方向发展。
例如,为了提高差压仪表的精确度而出现力平衡差压变送器和电容式差压变送器;为使电磁流量计的传感器小型化和改善信噪比而出现用非均匀磁场和低频励磁方式的电磁流量计。
随着集成电路技术的迅速发展,具有锁相环路技术的超声(波)流量计也得到了普遍应用。
微型计算机的广泛应用,进一步提高了流量测量的能力,如激光多普勒流速计应用微型计算机可处理较为复杂的信号。
美国早在1886年即发布过第一个TUFt专利,1914年的专利认为TUF的流量与频率有关。
美国的第一台TUF是在1938年开发的,它用于飞机上燃油的流量测量,只是直至二战后因喷气发动机和液体喷气燃料急需一种高精度、快速响应的流量计才使它获得真正的工业应用。
如今,它已在石油、化工、科研、国防、计量各部门中获得广泛应用。
2023年涡街流量计行业市场调研报告

2023年涡街流量计行业市场调研报告涡街流量计广泛应用于石油、化工、冶金、水利、制药、食品等行业,是流量计行业中使用广泛的一种。
本文通过对涡街流量计市场的调研,分析了该行业的现状和发展趋势,为相关企业提供参考。
一、涡街流量计行业市场现状目前,国内涡街流量计厂商约有60家,主要分布在江苏、浙江、上海等地,其中规模较大的企业有风华高科、上海锐浪、安捷伦等。
同时,涡街流量计的市场需求也在持续增长。
按照技术类型和使用场景的不同,市场需求主要分为以下几类:1.传统涡街流量计。
传统型涡街流量计主要应用于液体、气体流量测量,具有精度高、稳定性好、耐腐蚀等特点,适用于化工、石油、制药等行业。
这类产品的市场需求基本保持稳定增长。
2.气体涡轮流量计。
气体涡轮流量计主要应用于天然气、煤气等气体流量测量,具有高精度、耐高温等特点。
随着环保政策的不断加强和燃气用量的逐步增加,气体涡轮流量计的市场需求增长迅速。
3.涡街蒸汽流量计。
涡街蒸汽流量计主要应用于蒸汽流量测量,具有高精度、稳定性好等特点。
随着国家能源政策的不断推进和节能减排的要求,涡街蒸汽流量计的市场需求呈现逐年增长的趋势。
此外,涡街流量计的市场应用范围也在逐步拓展。
例如,涡街流量计在氢能、液氮、液氧等行业的应用也在不断增加,未来涡街流量计的市场需求将会更加广泛。
二、涡街流量计行业发展趋势1.技术创新。
随着科技水平的不断提高和市场竞争的加剧,涡街流量计企业需要不断进行技术创新,加速研发新产品,提高产品的竞争力和市场占有率。
例如,发展基于物联网的数字化涡街流量计,可实现远程监测与控制,提高了生产效率和质量。
2.市场需求升级。
环保政策的不断加强和工业技术的不断进步,促使涡街流量计市场需求向着高精度、高温高压、多参数测量等方向不断升级。
因此,未来涡街流量计的研发方向应当面向市场,不断推陈出新,以满足市场需求。
3.标准化生产。
随着市场竞争的加剧,涡街流量计企业需要通过建立标准化生产系统,实现产品生产的精细化、规范化。
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涡街流量计发展的心路历程
涡街流量计在我们的生产生活当中是非常重要的仪表之一,很多人都对它不太了解。
但是对于科研,机械领域的人来说,涡街流量计真的是熟的不能再熟的一种仪器了。
但是你们真的知道涡街流量计的发展历史么?
流量测量仪表是用来测量管道或明沟中的液体、气体或蒸汽等流体流量的工业自动化仪表,又称流量计。
流量是指单位时间内流经管道有效截面的流体数量,流体数量用体积表示者称为体积流量,单位为米3/时、升/时等;流体数量用质量表示者称为质量流量,单位为吨/时、千克/时等。
早在1738年,瑞士人丹尼尔第一·伯努利以伯努利方程为基础,利用差压法测量水流量;后来意大利人文丘里研究用文丘里管测量流量,并于1791年发表了研究结果;1886年,美国人赫谢尔用文丘里管制成测量水流量的实用装置。
20世纪初期到中期,原有的测量原理逐渐成熟,人们开始探索新的测量原理。
自1910年起,美国开始研制测量明沟中水流量的槽式流量计。
1922年,帕歇尔将原文丘里水槽改革为帕歇尔水槽。
1911~1912年,美籍匈牙利人卡门提出卡门涡街的新理论;30年代,又出现了探讨用声波测量液体和气体的流速的方法,但到第二次世界大战为止未获很大进展,直到1955年才有应用声循环法的马克森流量计,用于测量航空燃料的流量。
1945年,科林用交变磁场成功地测量了血液流动的情况。
二十世纪60年代以后,测量仪表开始向精密化、小型化等方向发展。
例如,为了提高差压仪表的精确度,出现了力平衡差压变送器和电容式差压变送器;为使电磁流量计的传感器小型化和改善信噪比,出现了用非均匀磁场和低频励磁方式的电磁流量计。
此外,具有宽测量范围和无活动检测部件的实用卡门涡街流量计也在70年代问世。
随着集成电路技术的迅速发展,具有锁相环路技术的超声(波)流量计也得到了普遍应用。
微型计算机的广泛应用,进一步提高了流量测量的能力,如激光多普勒流速计应用微型计算机后,可处理较为复杂的信号。
自1738年开始到现在,历经276年的历史积淀,涡街流量计真的是在飞速发展,从以前的笨重的老方法,到现在的高科技测量仪表。
这当中融合了多少人的辛勤的汗水。
所以我们应该在使用的同时,也要了解它的发展历程,让我们怀着尊敬的心态来珍惜眼前的安逸劳作。