Изчисляване и избор на обхват на вихровия разходомер

Изчисляване и избор на обхват на вихровия разходомер

Вихровият разходомер може да измерва потока на газ, течност и пара, като обемен поток, масов поток, обемен поток и др. Ефектът на измерване е добър и точността е висока. Това е най-широко използваният вид измерване на флуиди в промишлените тръбопроводи и има добри резултати от измерванията.

Обхватът на измерване на вихровия разходомер е голям и влиянието върху измерването е малко. Например плътността на течността, налягането, вискозитетът и т.н. няма да повлияят на измервателната функция на вихровия разходомер, така че практичността все още е много силна.

Предимството на вихровия разходомер е неговият голям обхват на измерване. Висока надеждност, без механична поддръжка, тъй като няма механични части. По този начин, дори ако времето за измерване е дълго, параметрите на дисплея могат да бъдат относително стабилни. Със сензор за налягане той може да работи в нискотемпературна и високотемпературна среда със силна адаптивност. Сред подобни измервателни уреди вихровият разходомер е идеалният избор. Сега много фабрики използват този вид инструмент за измерване на стойността по-добре и по-точно.

Например: 0,13-0,16 1 / L, можете сами да изчислите bai, да измерите ширината на триъгълната колона и параметърът Straw du Hall е между 0,16-0,23 (изчислено на 0,17).

f = StV / d формула (1)

Къде Дао:

f-Carman вихрова честота, генерирана от едната страна на генератора

St-Strohal номер (безразмерен номер)

V - средният дебит на течността

d-ширината на вихровия генератор (обърнете внимание на единицата)

След изчисляване на честотата

K = f * 3,6 / (v * D * D / 353,7)

K: коефициент на потока

f: Честота, генерирана при зададен дебит

D: Калибър на разходомера

V: Дебит

Избор на обхват на вихровия разходомер

Функцията и версията на усилвателя за бяла мощност и усилвателя на мощност Du на вихровия разходомер са различни.

Обхватът на измерване на вихровия разходомер
Газ Калибър Долна граница на измерването
(m3 / h)
Граница на измерване
(m3 / h)
Незадължителен обхват на измерване
(m3 / h)
Обхват на изходната честота
(Hz)
15 5 30 5-60 460-3700
20 6 50 6-60 220-3400
25 8 60 8-120 180-2700
32 14 100 14-150 130-1400
40 18 180 18-310 90-1550
50 30 300 30-480 80-1280
65 50 500 50-800 60-900
80 70 700 70-1230 40-700
100 100 1000 100-1920 30-570
125 150 1500 140-3000 23-490
150 200 2000 200-4000 18-360
200 400 4000 320-8000 13-325
250 600 6000 550-11000 11-220
300 1000 10000 800-18000 9-210
Течност Калибър Долна граница на измерването
(m3 / h)
Граница на измерване
(m3 / h)
Незадължителен обхват на измерване
(m3 / h)
Обхват на изходната честота
(Hz)
15 1 6 0,8-8 90-900
20 1.2 8 1-15 40-600
25 2 16 1.6-18 35-400
32 2.2 20 1,8-30 20-250
40 2.5 25 2-48 10-240
50 3.5 35 3-70 8-190
65 6 60 5-85 7-150
80 13 130 10-170 6-110
100 20 200 15-270 5-90
125 30 300 25-450 4,5-76
150 50 500 40-630 3,58-60
200 100 1000 80-1200 3.2-48
250 150 1500 120-1800 2,5-37,5
300 200 2000 180-2500 2.2-30.6

1. Вихровият разходомер с прости функции включва следните опции за параметри:
Коефициент на инструмента, малък прекъсвач на сигнала, съответстващ обхват на изхода 4-20mA, време за вземане на проби или затихване, изчистване на акумулацията и др.

2. Освен това по-пълният вихров разходомер включва и следните опции за параметри:
Тип на измервателната среда, настройка за компенсация на дебита, единица на потока, тип на изходния сигнал, горна и долна граница на температурата, горна и долна граница на налягането, локално атмосферно налягане, средна стандартна плътност на условията, настройка на комуникацията.


Време за публикуване: април-26-2021