涡街流量计基本结构原理介绍

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蒸汽涡街流量计的工作原理

蒸汽涡街流量计的工作原理

蒸汽涡街流量计的工作原理蒸汽涡街流量计是一种流量测量仪器,被广泛应用于工业生产、公共设施和家庭用水等场合。

这种流量计在测量过程中无需直接接触被测流体,因此可以在高温或高压的环境下安全地进行流量检测。

本文将介绍蒸汽涡街流量计的工作原理及其应用。

蒸汽涡街流量计的构造蒸汽涡街流量计主要由涡街转子、传感器、计算器和输出设备组成。

其中,涡街转子是整个流量计的核心部件,其构造非常简单,由多个薄片状的叶片组成,可以在被测流体中旋转。

传感器则负责检测涡街转子的旋转速度,一般采用霍尔元件或光电传感器等物理传感器。

当涡街转子旋转时,传感器可以感应到每个叶片经过的位置,并将旋转频率转换为电信号输出。

计算器则负责根据传感器输出的信号计算出实际的流量大小,并将测量结果输出到计算机或其他输出设备中。

蒸汽涡街流量计的工作原理蒸汽涡街流量计的工作原理基于涡街效应。

当高速流体流过固定物体时,由于惯性作用,流体会在物体后形成一系列旋转的涡流。

而当这些涡流穿过一个固定的涡街转子时,转子会被推动并开始旋转。

在旋转过程中,涡街转子会发出一定频率的电信号,传感器可以采集到这些信号,并将其转换为数字信号。

计算器则利用这些数字信号计算出流量大小,并将计算结果输出。

需要注意的是,由于蒸汽涡街流量计只适用于测量液体或气体流量,因此在测量过程中需要避免固体颗粒或杂质进入被测流体,否则会影响测量结果。

蒸汽涡街流量计的应用蒸汽涡街流量计广泛应用于石化、化工、电力、纺织、冶金、航空航天、医药等领域,常用来测量液体、气态和蒸汽的流量。

在石油化工生产领域,蒸汽涡街流量计被广泛应用于测量油品、液体化学品以及高压高温下的蒸汽流量;在纺织、冶金等领域,蒸汽涡街流量计则主要用于测量蒸汽的流量;在航空航天、船舶等领域,蒸汽涡街流量计被用于测量燃料、油品等液体流量。

总之,蒸汽涡街流量计是一种性能优异、精度高、可靠性强的流量测量仪器,其工作原理简单而有效,被广泛应用于各行业。

涡街流量计工作原理与结构

涡街流量计工作原理与结构

涡街流量计工作原理与构造1.工作原理在流体中设置旋涡发生体〔阻流体〕,从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街,如图1 所示。

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U,旋涡发生体迎面宽度为d,表体通径为D,依据卡曼涡街原理,有如下关系式f=SrU1/d=SrU/md〔1〕式中U1--旋涡发生体两侧平均流速,m/s;Sr--斯特劳哈尔数;m--旋涡发生体两侧弓形面积与管道横截面面积之比m = 1- 4 [ l-COT)2 + 曲气管壁xWWWWWX wwwwwx \ \\\\\\\\\\\ \\\\ \ \\\\\\\\w图1 卡曼涡街管道内体积流量qv 为qv= n D2U/4=n D2mdf/4Sr(2)K=f/qv=[ n D2md/4Sr]-1 (3)测定弔能范園0.3 ■ 藉度保证范圉0.2 ■ 0 1 ■ +式中 K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3 ( P/m3K 除与旋涡发生体、管道的几何尺寸有关外,还与斯特劳哈尔数有关。

斯 特劳哈尔数为无量纲参数,它与旋涡发生体外形及雷诺数有关,图 2 所示为圆柱 状旋涡发生体的斯特劳哈尔数与管道雷诺数的关系图。

由图可见,在ReD=2<104 7X 106 范围内,Sr 可视为常数,这是仪表正常工作范围。

当测量气体流量 时,VSF 的流量计算式为pTn En f pin 2n’一 ⑷图 2 斯特劳哈尔数与雷诺数关系曲线式中 qVn, qV--分别为标准状态下(0oC 或 20oC, 101.325kPa )和工况下 的体积流量,m3/h ;Pn, P--分别为标准状态下和工况下确实定压力,Pa ;Tn , T--分别为标准状态下和工况下的热力学温度,K ;Zn ,Z--分别为标准状态下和工况下气体压缩系数。

由上式可见,VSF 输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响, 即仪表系数在肯定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的外形尺寸等有关。

涡街流量计工作原理

涡街流量计工作原理

涡街流量计工作原理涡街流量计是一种常用的流量测量仪器,广泛应用于工业生产中的流体测量领域。

它利用涡街效应来测量流体的流量,具有测量范围广、精度高、稳定性好等优点,因此在工业生产中得到了广泛的应用。

下面将详细介绍涡街流量计的工作原理。

涡街流量计的工作原理基于涡街效应,涡街效应是指当流体通过装有障碍物的管道时,会形成一系列的旋涡,这些旋涡会使得障碍物后面的流体产生周期性的脉动。

而涡街流量计正是利用了这种脉动来测量流体的流量。

涡街流量计的主要组成部分包括流体传感器、转换器和显示仪表。

流体传感器通常由一个安装在管道中的涡街体和一个传感器组成。

当流体通过管道时,涡街体会产生旋涡,传感器可以检测到这些旋涡,并将信号传送给转换器。

转换器是涡街流量计的核心部分,它接收传感器传来的信号,并将其转换成标准的电信号,然后送到显示仪表上显示出来。

通常涡街流量计的转换器会配有微处理器,可以对传感器信号进行处理,从而提高测量精度和稳定性。

涡街流量计的工作原理可以简单概括为,当流体通过管道时,涡街体会产生旋涡,传感器检测到旋涡并将信号传送给转换器,转换器将信号转换成标准的电信号,并送到显示仪表上显示出来。

通过测量旋涡的频率和流体的速度,涡街流量计可以精确地测量流体的流量。

涡街流量计的工作原理使其具有一些优点,首先是测量范围广,涡街流量计可以适用于各种流体的测量,包括液体、气体和蒸汽等。

其次是测量精度高,涡街流量计的测量精度通常可以达到1%以内,因此在工业生产中得到了广泛的应用。

此外,涡街流量计结构简单、稳定性好、维护方便,使用寿命长,因此被广泛应用于工业生产中的流体测量领域。

总之,涡街流量计利用涡街效应来测量流体的流量,其工作原理简单清晰,具有测量范围广、精度高、稳定性好等优点,因此在工业生产中得到了广泛的应用。

希望通过本文的介绍,读者对涡街流量计的工作原理有了更深入的了解。

7.5涡街流量计

7.5涡街流量计

混 相 流 体 的 安 装
涡街流量计对上,下游直管段长度的要求
2. 使用注意事项
(1)现场安装完毕通电和通流前的检查
①主管和旁通管上各法兰,阀门,测压,测温 孔及接头应无渗漏现象; ②管道振动情况是否符合说明书规定; ③传感器安装是否正确,各部分电气连接是否 良好.
(2)接通电源静态调试
在通电不通流时转换器应无输出,瞬时流量指示为零, 累积流量无变化,否则首先检查是否因信号线屏蔽或接地不 良,或管道震动强烈而引入干扰信号.如确认不是上述原因 时,可调整转换器内电位器,降低放大器增益或提高整形电 路触发电平,直至输出为零.
7.5.2 安装使用注意事项
1. 安装注意事项 2. 使用注意事项
1. 安装注意事项
涡街流量计对管道流速分布畸变,旋转流和流动脉 动等敏感,对现场管道安装条件应充分重视,遵照 生产厂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
旋涡发生体
旋涡发生体
三角柱旋涡发生体
(2)检测元件
检测旋涡信号方式:
①用设置在旋涡发生体内的检测元件直接检测发 生体两侧差压; ②旋涡发生体上开设导压孔,在导压孔中安装检 测元件检测发生体两侧差压; ③检测旋涡发生体周围交变环流; ④检测旋涡发生体背面交变差压; ⑤检测尾流中旋涡列.
表7.5.1 旋涡发生体和检测方式一览表
(3)通流动态调试
关旁通阀,打开上下游阀门,流动稳定后转换器输出连续的 脉宽均匀的脉冲,流量指示稳定无跳变,调阀门开度,输出 随之改变.否则应细致检查并调整电位器直至仪表输出既无 误触发又无漏脉冲为止. End the 7.5

涡街流量计结构和原理

涡街流量计结构和原理

涡街流量计结构和原理涡街流量计的传感器部分是用来感应涡街的存在并将其转化为电信号的装置。

传感器的核心部分是一个涡街发生器,它通常是固定在流体流经的管道中。

涡街发生器一般有圆柱形和棒状两种形状,具体形状根据应用的需要而定。

涡街发生器的表面通常有许多维沃尔线,它们可以使流体流经时产生旋转涡街。

当流体通过涡街发生器时,涡街发生器上的维沃尔线会产生旋转的涡街,这个旋转的涡街会随着流体的流速和体积流量的变化而变化。

涡街流量计的放大器是用来放大传感器发出的微弱电信号的设备。

传感器发出的电信号通常是微弱的,需要放大器将其放大到一定的程度才能使用。

放大器通常具有高灵敏度和线性度高的特点,可以在大范围内测量流体的流量。

涡街流量计的工作原理是依靠风机叶片旋转时产生的涡街来测量流体的流量。

当流体通过涡街发生器时,涡街发生器上的维沃尔线会引发流体的螺旋式运动,产生一个旋转涡街。

这个涡街会带动涡街发生器上的转子旋转,转子旋转的速度与流体的流速直接相关,并可以通过传感器感应到。

传感器感应到转子旋转的速度后,会将其转化为电信号并传输给放大器。

放大器将电信号放大后,可以将流体的流速显示出来,并可以通过计算得到体积流量。

涡街流量计还可以通过添加温度和压力传感器来进行温度和压力补偿,提高测量的准确性。

涡街流量计具有结构简单、测量范围广、测量精度高等优点,广泛应用于工业生产中。

它可以用来测量气体和液体的流量,并且使用方便、维护简单。

然而,涡街流量计也有一些局限性,如无法测量高温和高压的流体,对流体杂质敏感等。

因此,在应用涡街流量计时需要综合考虑其优缺点,选择适合的测量仪器。

一体化涡街流量计的原理

一体化涡街流量计的原理

一体化涡街流量计的原理简介流量计是一种用于测量液体或气体流量的仪器。

随着技术的不断发展,涡街流量计成为流量计中的一种重要型号。

涡街流量计依靠涡街的特性来测量流体的流量,其原理是利用涡街动量与热力学定律之间的关系,通过对涡街的转速进行测量,计算出流量。

一体化涡街流量计是目前涡街流量计的一种变体,本文将对其原理进行详细介绍。

组成一体化涡街流量计主要由以下几个组成部分构成: - 流量测量管 - 涡街传感器 - 信号转换器原理涡街流量计的测量原理基于“卡门涡街定理”,即当气体或液体从一个管道中通过时,会产生旋转的涡粒。

在涡街管的周围尺寸上安装了多个涡街,随着流体流动产生的涡旋轮流经过涡街并造成涡街转动,转动的角速度与流速成正比。

因此,涡街流量计可以通过测量涡街转速来确定流体的流量。

传统的涡街流量计主要由两个组成部分构成:在管道中的涡街传感器和信号转换器。

涡街传感器通常是由一个加速线圈和一个接收线圈组成,涡街以相同的角速度旋转并将信号传递到信号转换器。

信号转换器测量这些信号,从而确定流体的流量。

一体化涡街流量计是一种独特的涡街流量计,它将传感器和信号转换器组合成了一个整体,并安装在管道上。

这种流量计也被称为“管道式涡街流量计”。

工作原理一体化涡街流量计的工作原理可以分为三个步骤: 1. 涡街传感器接收涡旋并将信号转发到信号转换器。

2. 信号转换器将涡街传感器传输过来的信号转换成流量信号。

3. 提供测量结果。

一体化涡街流量计的传感器和信号转换器是一体化的,因此其工作原理也有所不同。

其传感器和信号转换器的原理如下:传感器原理在一体化涡街流量计中,传感器通常由一个振荡器和发射线圈/接收线圈组成。

振荡器的作用是产生高频信号,发射线圈则将信号传输到流量计的管道内。

当涡街产生涡旋时,接收线圈将感应到信号,并能够将其转成电信号发送回信号转换器。

信号转换器原理一体化涡街流量计的信号转换器通常由数字处理器和显示器组成。

涡街流量计结构及工作原理

涡街流量计结构及工作原理

二、特点
由于它兼有无转ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ部件和脉冲数字输出的优点,很有发展前途。
它在流量测量方面有许多的优点,例如使用比较方便,量程比较宽,
能量损失小,不需要重新标定,不仅可用于封闭的管道,还可用于开 放的沟槽等,在现代流量测量中应用越来越广泛。
与涡轮流量计相比,涡街流量计没有可动的机械部件,维护工作
量小,仪表常数稳定;与孔板式流量计相比,涡街流量计测量范围大, 能量损失小,准确度高,安装与维护都比较简单。
涡街流量计
一、结构及工作原理
涡街流量计是20世纪70年代开发和发展起来的,属于流体振荡式流 量计的一种。涡街流量计的外形见图1所示。
图1 涡街流量计结构
图2 涡街流量计工作原理图
它是利用流体在特定流道条件下流动时将会产生振荡,而且振荡的 频率与流速成比例的这一原理设计的,当通流截面一定时,流速又与流 量成正比,因此,测量振荡频率即可测得流量。

涡街流量计的工作原理

涡街流量计的工作原理

涡街流量计的工作原理
首先,涡街流量计的核心部件是涡街传感器,它由一个装有偶极子的转子和一个光电传感器组成。

当流体通过管道时,流体流过转子会产生交替的涡旋,这种交替的涡旋就是涡街效应。

涡街传感器通过感知这些交替的涡旋来测量流体的速度。

其次,涡街传感器通过转子的旋转来产生脉冲信号,这些脉冲信号的频率与流体的速度成正比。

传感器会将这些脉冲信号发送给计算机或显示屏,经过一系列的计算和处理,就可以得到流体的流量。

涡街流量计的工作原理可以用一个简单的比喻来形象地描述,就好像我们在河流中放入一个旋转的浮标,浮标随着水流的冲击而旋转,我们只需要计算浮标旋转的频率,就可以得知河流的流速和流量一样。

另外,涡街流量计还有一些需要注意的工作原理,比如在安装时要保证流体的进出口流线型,避免产生涡流和湍流,影响测量的准确性;同时,流体的密度、粘度等参数也会对测量结果产生影响,需要进行相应的修正和校正。

总的来说,涡街流量计通过感知流体中的涡旋来测量流体的速度,再通过一系列的计算和处理得到流量。

它的工作原理简单直观,测量范围广泛,准确性高,因此在工业生产和科学研究中得到了广泛的应用。

希望通过本文的介绍,读者对涡街流量计的工作原理有了更清晰的认识。

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对脉冲输出:Q=(F/K)×3600(m3/h) 对电流输出:Q=[(I-4)/16]×Qmax 式中:K—仪表系数 I—输出电流值
Qmax—20mA电流对应的流量值
流动方向
旋涡
F=St×V/d
斯特劳哈尔数是涡街流量计的重要系数,在曲线的St≈0.17的平直部分,旋涡的频率与流速成正比, 所以检出频率就可求得流速,从而达到测量管道内流体流量的目的。
可以到http://www.yhllj.com/.这里面进行浏览查看
这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的压力脉动,该压力作用在检测探头上,便产生了与 旋涡同频率的交变电信号,经过信号放大器放大、滤波、整形处理后,输出脉冲频率信号。该脉冲信号 可以直接远传,也可再转换成4~20mA信号远传。
涡街流量计基本结构原理介绍
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。
本产品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,噪声大, 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。
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、医药,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种低粘度液体、气 体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。
① 法兰 ② 紧固螺栓 ③ 表体 ④ 旋涡发生体 ⑤ 检测探头 ⑥ 表杆 ⑦ 锁紧螺母 ⑧ 放大器壳体
涡街流量计的基本原理是卡门涡街现象,当介质以一定的速度流过三角柱型的旋涡发生体时,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。斯特劳哈尔在卡门涡街理论的基础上又 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:
式中:F—旋涡频率 V—流体流速 d—旋涡发生体迎流面宽度 St—斯特劳哈尔数(无量纲)
产品有基本型、差压型、温压补偿一体型三种测量型式,基本型测量单一工况流量信号,差压补偿 型直接测量质量流量,温压补偿一体型可同时测量温度、压力、流量信号,经补偿后输出标况体积流量 或质量流量。产品有管道式和插入式两种结构型式,可现场显示,也可远距离传输,每种型式都有高 温、高压、防腐、防爆等规格,又有整体和分体结构,以适应不同的测量介质和安装环境。
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