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智能一體化渦街流量計因其傳感器內(nèi)部無可動部件,容易維護(hù),安裝方便、測量范圍廣、壓損低、具有一定的耐高溫、高壓性能,可測量多種流體,如氣體、蒸汽、液體,被廣泛用于石油、化工、冶金、食品、供水、供熱等行業(yè)中。
其測量是依據(jù)卡門渦街原理,具體如下:
渦街流量計是由設(shè)計在流場中的旋渦發(fā)生體、檢測探頭及相應(yīng)的電子線路等組成。。當(dāng)流體流經(jīng)旋渦發(fā)生體時,它的兩側(cè)就形成了交替變化的兩排旋渦,這種旋渦被稱為卡門渦街。在卡門渦街理論的基礎(chǔ)上又提出了卡門渦街的頻率與流體的流速成正比,并給出了頻率與流速的關(guān)系式:
f = St × V/d 式中:
f —渦街發(fā)生頻率 (Hz)
V —旋渦發(fā)生體兩側(cè)的平均流速(m/s )
Sr— 斯特羅哈爾系數(shù)(常數(shù))
這些交替變化的旋渦就形成了一系列交替變化的負(fù)壓力,該壓力作用在檢測探頭上,便產(chǎn)生一系列交變電信號,經(jīng)過前置放大器轉(zhuǎn)換、整形、放大處理后,輸出與旋渦同步成正比的脈沖頻率信號(或標(biāo)準(zhǔn)信號)。
斯特勞哈爾數(shù)Sr為無量綱參數(shù),它與旋渦發(fā)生體形狀及雷諾數(shù)有關(guān),在雷諾數(shù)在一定范圍內(nèi),Sr可視為常數(shù),這是儀表正常工作范圍。
因此,從上方說明可知,只有在一定的雷諾系數(shù)范圍內(nèi),渦街流量計的測量才不受流體物理性質(zhì)和組分的影響,因此被測流體的雷諾數(shù)Re與渦街流量計的測量精度具有重要的關(guān)系。
(1)當(dāng)Re小于5×103時,渦街頻率將不能發(fā)生或不能穩(wěn)定的發(fā)生,所以此范圍就不適合使用渦街流量計測量;
(2)當(dāng)Re在5×103~2×104范圍內(nèi)時,渦街頻率也能穩(wěn)定的發(fā)生,但Sr增大了,儀表系數(shù)也相應(yīng)增大,從而影響了測量的準(zhǔn)確度。此時,為了確保測量的精度減少誤差,需對儀表系數(shù)進(jìn)行校正才能保證測量的準(zhǔn)確度;
(3)當(dāng)Re在2×104~7.2×106這個范圍是渦街流量計測量的范圍,上面已經(jīng)說過了,因此在實際應(yīng)用中,流體的下限雷諾數(shù)一般為2×104,其對應(yīng)的下限流速一般氣體為4~5m/s,液體為0.4~0.5m/s,因此一般確定下限流量應(yīng)保證介質(zhì)流速大于上述流速。
為了讓渦街流量計能正常工作,應(yīng)盡量避免在雷諾系數(shù)<2×104情況下使用。當(dāng)雷諾數(shù)滿足不了要求時,有一定要用渦街流量計,那么只能采取縮小管徑來解決,在流量不變的條件下,管道縮小為原來的1/n,流速將提高n倍,而雷諾數(shù)Re也將增大為原來的n倍,所以要渦街流量計正常運行,保證下限流速是關(guān)鍵。
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