Hva er fordelene, ulempene og egenskapene til Vortex -strømningsmålere

Sep 06, 2021 Legg igjen en beskjed

1. Fordelene medvirvelstrømningsmåleresammenlignes med strupende differensialtrykksmålinger. Fordelene med virvelstrømningsmålere er som følger.

1. Strukturen er enkel, fast, enkel å installere og vedlikeholde. Det er ikke behov for trykkføringsrør og treventilsgruppe, etc., som reduserer lekkasje, blokkering og frysing.

2. Nøyaktigheten er høy, vanligvis ± (1 ~ 1,5)%R.

3. Bredt måleområde,virvelstrømningsmålermed rimelig kaliber, og rekkevidden kan nå 20: 1.

4. Tryktapet er lite, omtrent 1/4 til 1/2 av strupningsdifferensialt trykkmåler.

6. Send ut et pulssignal som er proporsjonalt med strømningshastigheten, uten null drift.

7. Innenfor et visst Reynolds tallområde påvirkes ikke utgangsfrekvensen til åpningens strømningsmåler av de fysiske egenskapene (tetthet, viskositet) og sammensetningen av væsken, det vil si at målekoeffisienten bare er relatert til formen og størrelsen på væsken virvelgenerator og rørledningen.

2. Ulemper vedvirvelstrømningsmåler

① Den er mer følsom for den mekaniske vibrasjonen i rørledningen, og den er ikke egnet for magnetflappenivåmåler på det sterke vibrasjonsstedet.

Vor Stort kaliber virvelstrømningsmåler med lav oppløsning. Vanligvis brukes strømningsmåleren under DN700 når røret er fullt.

③Når væsketemperaturen er for høy, får sensoren problemer. Generelt er væsketemperaturen mindre enn eller lik 420 ° C.

④Når væsken har trykkpulsering eller strømningspulsering, er indikasjonsverdien sterkt høyere og påvirkningen større, så den er ikke egnet for pulserende strømning.

Funksjoner avvirvelstrømningsmåler

1. Virvelstrømningsmåleren kan måle strømmen av skitne medier, etsende medier og suspendert væskefast tofasestrøm. Siden det ikke er noen deler som hindrer strømmen inne i målerøret på instrumentet, er det bare den indre foringen av målerøret og de elektroniske komponentene som er i kontakt med det målte væsken, og materialet kan velges i henhold til det målte fluidets art. For eksempel kan bruk av polytrifluoretylen eller polytetrafluoretylen som den indre foringen måle forskjellige etsende medier som syrer, alkalier, salter osv.; bruk av slitesterk gummi som indre fôr er spesielt egnet for måling av slitasje med faste partikler Større væske-fast tofasestrøm som mineralsk masse og sementoppslemming og forskjellige suspenderte væsker som fibrøs væske og masse.

2. Sensorstrukturen til den intelligentevirvelstrømningsmålerer enkel, og det er ingen bevegelige deler i målerøret, og heller ikke noen strupningsdeler som hindrer væskestrømmen. Derfor, når væsken passerer gjennom strømningsmåler, vil det ikke forårsake ytterligere trykktap. Det er en av strømningsmålerne med lavest energiforbruk i strømningsmåler.

3. Under måleprosessen til det intelligente virvelstrømningsmåleren påvirkes det ikke av temperaturen, viskositeten, tettheten og konduktiviteten (i et bestemt område) til det målte mediet. Derfor kan virvelstrømningsmåleren brukes til å måle strømmen av andre ledende væsker først etter å ha blitt kalibrert av vann.

4. Produksjonen av intelligentevirvelstrømningsmålerer bare proporsjonal med gjennomsnittlig strømningshastighet for det målte mediet, og har ingenting å gjøre med strømningstilstanden (laminær eller turbulent) under en symmetrisk fordeling. Derfor har virvelstrømningsmåleren et bredt område, og måleområdet kan nå 100: 1, og noen kan til og med nå et driftbart strømningsområde på 1000: 1.

5. Industrielle intelligente virvelstrømningsmålere har et bredt spekter av kalibrer, alt fra noen få millimeter til noen få meter, og det er kalibreringsutstyr med ekte strøm med et kaliber på opptil 3 meter i Kina, som legger grunnlaget for applikasjon og utvikling av virvelstrømningsmålere.

6. Den intelligentevirvelstrømningsmålerhar ingen mekanisk treghet og har en sensitiv respons. Den kan måle momentan pulserende strømning, så vel som strømning i både positive og negative retninger.