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涡街流量计型号询问报价

发布时间:2020-09-12 03:15:29        







涡街流量计旋涡频率检测方法,为了解决目前涡街流量计中存在的某些突出问题,使旋涡频率的检测更准确、抗干扰性更强,作者提出通过检测旋涡发生体后管壁处的差压信号的频率来检测涡街流量计旋涡频率的新方法。 基于这一基本思想,本采用理论分析—数值—实验验证相结合的方法,以基于差压原理的涡街流量计旋涡频率检测方法为主要研究对象,以计算流体力学软件FLUENT为辅助研究工具,后通过实验实现了利用管壁差压法对涡街流量计旋涡频率的准确检测。主要完成了以下工作:通过大量阅读国内外相关文献,对涡街流量计的发展历程、测量原理、组成结构、优缺点进行了概括,对国内外涡街流量计研究的现状和趋势进行了总结。 评述了涡街流量计旋涡频率各种常用检测方法的特点,针对现有方法存在的不足,提出通过检测尾流中贴近管壁处的差压周期变化的频率来检测旋涡频率的新方法,即管壁差压法。对我国涡街流量计产业的重要性,给出了具体数字:我国各类仪表产品的社会保有量数量很大,这么大的保有量,很大一部分具备基本功能,但是性能指标有所下降。并且对该方法的可行性做了理论上的分析,对实现的技术难点提出了解决方案。 针对涡街流量计内旋涡产生和脱落的特点,建立了涡街流量计流场的数值模型,应用FLUENT软件对涡街流量计流场进行了,对流场中的几个特定点的静压波动情况进行了监测、分析和比较。 在数值结果的基础上,使用空气和水两种不同流动介质进行了实验,结果表明:管壁差压法能够准确检测涡街流量计旋涡频率,测量误差均小于仪表的允许误差。并对管壁差压取压孔位置的选取做了比较,发现管壁差压取压孔选取在距旋涡发生体迎流面较近位置较好。


涡街流量计测量液体流量

可测液体流量的仪表较多,例如差压流量计、电磁流量计、超声波流量计、浮子流量计、靶式流量计、涡街流量计等等,几乎大多数流量计都可测量液体的流量。

  涡街流量计用于液体流量测量,被用户看好的是:它具有的量程范围较宽、压力损失较小、准确度中等偏上、输出线性、无可动部件、可靠性高、维护量小、价格中等偏低、性能价格比较高等特点。在测量液体流量方面,涡街流量计要在以下几个领域中应用:·

  (1)各种工业用水的流量测量,包括化工、轻工、电力、冶金、建材、石油等行业中各种生产过程的循环用水、废水、废液。

  (2)部分腐蚀性液体的测量,如盐酸、醋酸等酸类和各种化工溶液。

  (3)非导电性液体的测量,如果说,在导电性液体的流量测量方面,电磁流量计占主导地位的话,则在非导电性液体流量测量领域中,电磁流量计却无能为力,而涡街流量计就大有用武之地。近年来推出的小管径(DNlt;25mm)的涡街流量计,更适于在该领域中应用。一、按连接方式分类按涡街流量计与管道的连接方式可以分成法兰连接型和法兰夹装型。有些涡街流量计产品,采用模压成型工艺,把涡街流量计的传感器制作成全塑料产品,再配置不接触的超声波检测元件,对液体进行不接触测量,可用于腐蚀性液体和高纯净液体的流量测量。

  (4)部分低粘度的油品流量测量,如煤油、柴油,还有经加温粘度降低的重油、渣油等的流量测量。

  (5)大管径管道水流量测量,其中满管式涡街流量计主要用于中小管径,而插人式涡街流量计可用于大管径(DN≥300mm)管道流量测量。在城市输水管线和化工、电力、冶金、造纸、化纤等企业的工业用水主管线中广泛应用。


涡街流量计仪表常数与流体流速的关系及分段补

涡街流量计仪表常数与流体流速的关系及分段补偿,通过对涡街流量计的仪表常数随着流速的变化而略有起伏这个规律的观察与总结,建立数学模型,并根据这个数学模型,可以在不同的流速段对仪表常数做适当的补偿,可以提高涡街流量计的计算精度,该方案通过单片机809C51实现。3:涡街流量计适用范围广泛,同一台流量计可以测量液体,气体和蒸汽流量。

  根据多年的应用经验以及大量的现场数据,我们发现涡街流量计的仪表常数与流体的流速存在一定的关系,本文通过寻找涡街流量计仪表常数与流体流速的关系,建立了两者的数学模型,在流量计算时对它进行补偿,提高了计算精度。

  1.1 涡街流量计的工作原理

  涡街流量计是基于卡门涡街原理制成的一种流体振荡性流量计,即在流动的流体中放置一个非流线型的对称形状的物体(涡街流量传感器中称之为漩涡发生体),就会在其下流两侧产生两列有规律的漩涡,即卡门涡街其漩涡频率正比于流体速度:

  1.2 涡街流量计的特点

  (1)输出的信号是与流速成正比的脉冲信号,便于数据处理和计算机联网。

  (2)量程范围宽,精度高。

  (3)无可动部件,可靠性较高,结构简单,便于安装维修。

  (4)检测元件与被测介质不直接接触,不受流体的化学性质影响,应用范围宽,寿命长。

  (5)抗干扰能力强,容易进行流量计算,不受流体物理性质的影响,给仪表的标定和使用带来了方便。

  2 误差的产生及补偿

  2.1 非线性误差的产生

  由于涡街传感器所测的并不是平均流速,而是漩涡发生体两侧的流速。对于湍流状态,不同的雷诺数下,流速分布规律是不同的,即不同的流速下具有不同的流速分布,进而说明了涡街流量传感器检测到的主要反映漩涡发生体两侧的流速,与管道平均流速的关系不是确定的。这说明涡街流量传感器的非线性误差是其检测机理所决定的。主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度,这方面的原因主要同问题①有关。在实际使用时,先绘出传感器的仪表常数与流体流速的试验曲线,据此得到不同流速段的实际仪表常数。本文应用MCS251单片机系列的89C51将试验曲线事先固化于流量计的EPROM中,用户结合现场具体工作情况通过键盘输入平均仪表常数KP的值(KP= (Kmax Kmin) /2),实现了涡街传感器的非线性修正。

  2.2 仪表常数与流体流速的关系及分段补偿

  我们知道涡街流量计频率与流量成正比,理论上讲,涡街流量计输出频率与流速成正比,也就是说仪表常数恒定。实际上,由于流量计本身的因素导致两者之间存在一定程度的非线性误差。当被测介质流过柱形体时,在柱体两侧交替产生的旋涡不断分离,分离的频率与介质流速成正比。鉴此,我们做出了一条仪表常数与流速的实验关系曲线,如图1所示。图中各点坐标分别为A(Vmin,1.004 9KP),B(15%Vmax,0.997KP),C(30%Vmax,0.992853KP),D(50%Vmax,0.994883KP),E(75%Vmax,KP),F(Vmax,KP)。

  针对这种误差规律,我们采取分段补偿的方式进行误差修正。由图1可以看出,随着流速的降低,曲线偏离平均值越大,对此我们采用的方法可以达到两个目的:

  (1)无论偏差值多大,只要它有规律可循,就可补偿修正,还可以把流量的下限即Vmin在坐标上向左移动,即扩大传感器的量程。

  (2)根据精度要求合理划分区间,在误差大的低流速区间线段取密一些,在误差小的高流速区间可适当将区间放宽。

  为了满足修正后非线性误差在0. 3%以下的要求,我们根据理论分析和曲线规律,分别在12%Vmax、60%Vmax处增加两点(见图2),坐标分别为G(12%Vmax,KP),H(60%Vmax,0.998KP)。理由:

  ①Vmin/Vmax=8% ~9%;②DE曲线间无拐点且下凹;③AB曲线间无拐点且下凹。这样,把整个流速范围分成了六段,如表1。这样处理后,可修正非线性误差在0.3%以下。

  2.3 补偿后非线性误差计算及验证

  表2为补偿后各段仪表常数的非线性误差计算值。

  下面用某厂生产口径为Dg80的涡街流量计为例验证补偿效果(产品编号:04150)。表3为原始检测数据.

  2.4 计算流量

  瞬时流量计算公式:

  3 系统的实现

  3.1 系统可以实现的功能

  (1)以89C51为核心元件,X25045存储数据。

  (2)采用82C79单片机,可以同时显示瞬时流量(4位)以及累积流量(6位 2位幂数),其显示单位为体积流量。

  (3)具有掉电检测、保护功能(HT7044监测电压),掉电后数据存入X25045中。

  (4)具有看门狗功能。

  (5)采用键盘输入,输入内容包括:仪表常数、瞬时流量上限、瞬时流量下限等。

  3.2 主要程序模块

  (1)主程序。

  (2)定时器中断服务程序。

  (3)键盘中断处理子程序。

  (4)掉电处理子程序。

  (5)25045读/写状态寄存器子程序。

  (6)瞬时流量计算程序SSJS。

  (7)累积流量计算程序LJJS。

  (8)量程判别子程序CSDS。

  用单片机89C51验证了误差补偿的数学模型,并实现了智能涡街流量积算仪的设计,通过对仪表常数的修正使系统的精度有很大的提高,可以使涡街流量积算仪达到0. 5级标准,采用89C51单片机使系统的稳定性和快速性都得到了提高,82C79专用的键盘显示接口芯片,代替单片机完成键盘和显示器的许多接口操作,X25045可以将数据实时存储起来,系统软硬件设计合理、可行,具有工程实用价值。二、按检测技术分类按检测技术不同,可以将涡街流量计分成热敏式涡街流量计、超声式涡街流量计、电容式涡街流量计、应力式涡街流量计、应变式涡街流量计、磁电(振动体)式涡街流量计、光电与光纤式涡街流量计以及其他检测技术的涡街流量计。



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