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常用流量计的特点

2019-12-06 11:22:27

涡街流量计特点
  涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体,液体,蒸气等多种介质.其特点是压力损失小,量程范围大,,重复性好,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度,压力,温度,粘度等参数的影响.无可动机械零件,因此性高,维护量小.仪表参数能长期稳定.
  涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关.
  涡街流量计便是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计.因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽,空气,气体,水,液体的工况体积流量,配备温度,压力传感器可测量标况体积流量和质量流量等优点.缺点是安装管道一般要求是直管道,要求前后直管段要满足涡街流量计的要求,所配管道内径也   和涡街流量变送器内径一致,并且远离振动源和电磁干扰较强的地方.
  2,涡轮流量计特点
  涡轮流量计由涡轮,轴承,前置放大器,展示仪表组成.被测流体冲击涡轮叶片,使涡轮旋转,涡轮的转速随流量的变化而变化,即流量大,涡轮的转速也大,再经磁电转换装置把涡轮的转速转换为相应频率的电脉冲,经前置放大器放大后,送入展示仪表进行计数和展示,根据单位时间内的脉冲数和累计脉冲数即可求瞬时流量和累积流量.涡轮变送器的工作原理是当流体沿着管道的轴线方向流动并冲击涡轮叶片时,便有流经变送器的流量Q(L/s)=电脉冲频率f*仪表系数k(次/升).
  管道内流体的力作用在叶片上,推动涡轮旋转.在涡轮旋转的同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量.根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,此脉动信号的频率与被测流体的流量成正比,仪表系数是涡轮变送器的重要特性参数,它是代表每立方米流量有几个脉冲,或者每升流量有几个脉冲.不同的仪表有不同的仪表系数,并随仪表长期使用的磨损情况而变化.尽管涡量计的设计尺寸相同,但实际加工出来的涡轮几何参数却不会   一样,因而每台涡轮变送器的仪表常数k也不   一样,它通常是制造厂在常温下用洁净的水标定出来的.涡轮变送器输出的脉冲信号,经前置放大器放大后,送入展示仪表,就可以实现流量的测量.
  涡轮流量计特点具有,重复性好,无零点漂移,高量程比等优点.涡轮流量计拥有   轴承,特别设计的导流片,因此降低了磨损,对峰值不敏感,甚者恶劣的条件下也可以给出的测量变量.缺点:(1)测量气,液混相或粘度较大的流体会产生很大的误差;(2)测量的含有颗粒的流体需要提前过滤以免涡轮被卡.
  3,电磁流量计特点
  电磁流量计有一体型和分体型两种组合形式,输出级皆采取电隔离,可方便地与后位仪表配套,实现对流量的记录,控制和调节等功能.同时,流量计配备通讯接口,可与计算机互联.电磁流量计的工作原理为法拉第电磁感应定律.导电液体在磁场中流动切割磁力线,产生感应电势.电磁流量计主要由流量传感器和信号转换器两部分组成.传感器把流过的被测液体的流量转换为相应的感应电势.信号转换器的作用是把电磁流量传感器输出的和流量成比例的毫伏级电压信号放大并转换成为可被工业仪表接收的标准直流电流,电压或脉冲信号输出,以便与仪表及调节器配合,实现流量的指示,记录和运算.电磁流量计的优点有:
  (1)可测含有固体颗粒,悬浮物或酸,碱,盐溶液等具有   电导率的液体体积流量;也可进行双向测量.(2)测量导管内没有可动部件和阻流体,因而无压损,无机械惯性,反应灵敏.(3)测量范围度大.(4)电磁,流量计所测得的体积流量,实际上不受流体密度,粘度,温度,压力和电导率识要在某阈值以上)变化明显的影响.
  缺点有:(1)电磁流量计不能测量电导率很低的液体.(2)不能测量气体,蒸气和含有较多较大气泡的液体.(3)不能用于较高温度的液体.
  4, 超声波流量计特点
  超声波流量计由超声波换能器,电子线路及流量展示和累积系统三部分组成,是一种利用超声波脉冲来测量流体流量的速度式流量仪表.超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路放大并转换为代表流量的电信号供给展示和积算仪表进行展示和积算,这样就实现了流量的检测和展示.超声波流量计大体分为:插入式超声流量计,管段式超声流量计,外夹式超声流量计等.超声波流量计的优点:W超声波流量计是非接触测量,适用于大管径,大流量测量,并且不受流体的温度,粘度,密度等参数的影响.(2)超声波流量计可以测水,气或油各种介质.(3)超声波流量计运行能耗小,可方便地实现长年电池供电,加之的智能化主机可方便地进行网络无线通信,其应用前景   加广阔.缺点:超声波流量计目前所存在的缺点主要是可测流体的温度范围受超声波换能器及换能器与管道之间的耦合材料耐温程度的限制,以及高温下被测流体传声速度的原始数据不全.
  综上所述,流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多.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.希望在流量计今后发展道路上研制出   方便,经济,实用并且适用测量各种条件流体的流量计,   的满足工业的要求,造福人类.