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  • 高溫蒸汽渦街流量計

高溫蒸汽渦街流量計

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  • 更新時間2021-04-20
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高溫蒸汽渦街流量計
高溫蒸汽渦街流量計 產品詳情

高溫蒸汽

特點
    JD-LUGB系列渦街流量計,主要用于工業管道介質流體的流量測量,如氣體、液體、蒸汽等多種介質。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受液體密度、壓力、溫度等參數的影響。無可動機械零件,因此可靠性高,維護量小。儀表參數能*穩定。

    本儀表采用壓電應力式傳感器,可靠性高,可在-25℃~+250℃的工作溫度范圍內工作。有模擬標準信號,也有數字脈沖信號輸出,容易與計算機等數字系統配套使用,是一種比較*、理想的流量儀表。
高溫蒸汽渦街流量計
高溫蒸汽渦街流量計 工作原理
    在流體中設置旋渦發生體(阻流體),從旋渦發生體兩側交替地產生有規則的旋渦,這種旋渦稱為卡曼渦街,如圖1所示。旋渦列在旋渦發生體下游非對稱地排列。設旋渦的發生頻率為f,被介質來流的平均速度為U,旋渦發生體迎面寬度為d,表體通徑為D,根據卡曼渦街原理,有如下關系式:
                         f=StU1/d=StU/md
    式中U1-旋渦發生體兩側平均流速,m/s
        St—斯特勞哈爾數
    m-旋渦發生體兩側弓形面積與管道橫截面面積之比
高溫蒸汽渦街流量計
瞬時體積流量qv為:
高溫蒸汽渦街流量計
式中K-流量計的儀表系數,脈沖數/高溫蒸汽渦街流量計(P/高溫蒸汽渦街流量計)
    K除與旋渦發生體、管道的幾何尺寸有關外,還與斯特勞哈爾數有關。斯特勞哈爾數為無量綱參數,它與旋渦發生體形狀及雷諾數有關,圖2所示為圓柱狀旋渦發生體的斯特勞哈爾數與管道雷諾數的關系圖。由圖可見,在Re=2×104~7×106范圍內,St可視為常數,這是儀表正常工作范圍。當測量氣體流量時,HLUG的流量計算式為
高溫蒸汽渦街流量計
式中QVn,QV-分別為標準狀態下(20℃,101.325kPa)和工況下的體積流量,高溫蒸汽渦街流量計/h;
      Pn,P-分別為標準狀態下和工況下的壓力kPa;
      Tn,T-分別為標準狀態下和工況下的熱力學溫度,K;
      Zn,Z-分別為標準狀態下和工況下氣體壓縮系數。
    由上式可見,HLUG輸出的脈沖頻率信號不受流體物性和組分變化的影響,即儀表系數在一定雷諾數范圍內僅與旋渦發生體及管道的形狀尺寸等有關。但是作為流量計在物料平衡及能源計量中需檢測質量流量,這時流量計的輸出信號應同時監測體積流量和流體密度,流體物性和組分對流量計還是有直接影響的。
高溫蒸汽渦街流量計 主要技術參數
1、主要技術參數(見表1)
                                                                           
高溫蒸汽渦街流量計
2、液體、工況氣體流量范圍(見表2)
                                                                              表2
通徑DN(mm) 25 32 40 50 65 80 100 150 200
液體(高溫蒸汽渦街流量計/h) 1~14 1.5~23 2.2~36 5~57 6.3~96 9~145 14~230 32~510 56~900
氣體(高溫蒸汽渦街流量計/h) 12~88 15~145 22.6~230 35~350 60~600 90~900 140~1400 300~3000 550~5500
3、飽和水蒸汽質量流量范圍(見表3)
表3
單位:(kg/h)
高溫蒸汽渦街流量計
高溫蒸汽渦街流量計 結構及尺寸
本系列渦街流量計共有兩種連接方式及外形尺寸
高溫蒸汽渦街流量計
法蘭卡裝式及法蘭連接式渦街流量計(1.6MPa)尺寸見                                        表4
卡裝式 公稱通徑
mm
壓力等級
MPa
L
mm
G D
mm
d 1
mm
N-d2 d
mm
b
mm
重量
Kg
常溫  高溫
25 2.5~4.0 80 342   500 76 - - 25 - 7
32 2.5~4.0 80 342   505 76 - - 32 - 10
50 2.5~4.0 80 337   515 86 - - 50 - 12.5
65 80 345   530 102 - - 65 - 28
80 1.6~2.5 100 350   540 112 - - 80 - 25
100 1.6~2.5 110 330   550 132 - - 100 - 35
150 1.6 140 355   575 203 - - 150 - 40
200 1.6 150 380   600 259 - - 200 - 46
法蘭連接式 100 1.6 250 310   530 215 180 8-φ18 100 26 30
150 1.6 300 335   555 280 240 8-φ23 150 28 34
200 1.6 320 370   590 335 295 12-φ23 200 30 41
    符合GB/T9119—2000的要求。
選型及計算
  1、流量計的口徑應根據*使用流量Qv來選擇,為了獲得盡可能寬的使用流量范圍,使用*流量應不小于流量計額定*流量Qmax的1/2。流量計的線性流量范圍對應的雷諾范圍2×104~7×106。液體表可根據圖6直接查表2選用,而氣體表則應計算出工況狀態的流量范圍后根據圖7查表2選用,測量飽和蒸汽查表3。   
 
   高溫蒸汽渦街流量計
    4、常用氣體介質的標準狀態下密度(0.101235MPa,20℃)見表5
表5
氣體 密度(kg/高溫蒸汽渦街流量計) 氣體 密度(kg/高溫蒸汽渦街流量計) 氣體 密度(kg/高溫蒸汽渦街流量計)
乙炔 1.083 正丁烷 2.4163 乙烷 1.2500
氨氣 0.7080 乙烯 1.1660 甲烷 0.6669
丙烷 1.8332 氖氣 0.83914 天然氣 0.776
空氣 1.2041 氬氣 1.6605 二氧化碳 1.829
一氧化碳 1.165 氫氣 0.0838 氧氣 1.3302
丙稀 1.7459 氮氣 1.1646
 
 
    5、壓力損失
    i、測量液體時的壓力損失
    圖8是測量水(20℃,1013mbar,ρ=998kg/高溫蒸汽渦街流量計)的流量時壓力損失與流量的關系
    測量密度為ρS的其它液體時,壓力損失可按下式計算
高溫蒸汽渦街流量計

    △P'-被測液體的壓力損失(mbar)
    △P-由圖8查出的水的壓力損失(mbar)

    ii、測量氣體(過熱蒸汽)時壓力損失
    圖9是空氣(20℃,1013mbar,ρ=1.2kg/高溫蒸汽渦街流量計)的壓力損失。測量密度ρS與空氣不同的其它氣體,壓力損失可按下式計算

高溫蒸汽渦街流量計
    △P'-被測介質的壓力損失
    △P-由圖9查出的空氣的壓力損失
高溫蒸汽渦街流量計
圖9 空氣壓力損失(20℃,1013mbar,ρ=1.2kg/高溫蒸汽渦街流量計)
    6、計算實例
    a、液體的計算實例
    液體的計算實例
    液體密度850kg/高溫蒸汽渦街流量計,運動粘度2cst(=2×),*流量為50高溫蒸汽渦街流量計/h。試確定流量計口徑。
    1)QV=50高溫蒸汽渦街流量計/h,直接查表2,選口徑DN50(Qmax=55高溫蒸汽渦街流量計/h)。
    2)由圖6查出粘度2cst對應的*小線性流量是Qmin=6高溫蒸汽渦街流量計/h。
    3)按QV=50高溫蒸汽渦街流量計/h查圖8的△P=460mbar
高溫蒸汽渦街流量計
 
    b、氣體的計算實例
溫度85℃,工作壓力0.5MPa的CO2氣體。流量3500N m3/h,試確定流量計口徑。
ρn=1.829kg/高溫蒸汽渦街流量計
    2) 計算工況流量:QV =Qn×(ρn/ρ)=3500×1.829/8.886=720高溫蒸汽渦街流量計/h,查表2選口徑DN80(Qmaz=900高溫蒸汽渦街流量計/h)
    3)*小流量:ρ=8.886kg/m3時查圖7得QVmin=50高溫蒸汽渦街流量計/h,轉換標況流量:
                QNmin=50×(ρ/ρn)=242.9高溫蒸汽渦街流量計/h
    4)壓力損失:按QV=720高溫蒸汽渦街流量計/h,查圖9得△P=19mbar,
                求△P'=(8.886/1.2)×19=140.7mbar
    c、過熱蒸汽測量
    過熱蒸汽測量用飽和蒸汽參數分別乘以圖10修正系數即可得出測量過熱蒸汽的*和*小流量。
    例:通徑φ50mm,壓力10kgf/c高溫蒸汽渦街流量計,溫度為250℃,過熱蒸汽的流量范圍:從圖10中查得a=0.890b=0.840,查飽和蒸汽測量范圍表3(對應DN50,1.0MPa),求*小流量Qmin=0.890×112=99.68kg/h*流量Qmax=0.840×1120=940.8kg/h。*小流量修正系數a
高溫蒸汽渦街流量計
高溫蒸汽渦街流量計
圖10 過熱蒸汽系數修正圖
高溫蒸汽渦街流量計 選型
渦街流量計類型
JD-LUGB
JD-LUW
脈沖輸出
現場顯示、帶4~20mA輸出
  通徑(mm) 流量范圍(高溫蒸汽渦街流量計/h)
DN25
DN32
DN40
DN50
DN80
DN100
DN150
Dn200
1~10(液體)    25~60(氣體)
1.5~18(液體)   15~150(氣體)
2.2~27(液體)  22.6~150(氣體)
4~55(液體)   35~350(氣體)
9~135(液體)    90~900(氣體)
14~200(液體)   140~1400(氣體)
32~480(液體)  300~3000(氣體)
56~800(液體)   550~5500(氣體)
備注:1、蒸汽流量范圍請查看表3。
      2、DN250~DN600可按客戶要求訂貨。
      3、DN300以上口徑*使用插入式渦街流量計,可定做。
  壓力等級

P1
P2
P3

1.6MPa
2.5MPa
4.0MPa
  法蘭材料
B1
B2
不銹鋼
碳鋼
  介質溫度
T1
T2
T3
常溫
高溫
蒸汽
  連接方式
L1
L2
法蘭卡裝式
法蘭連接式
  供電電源
D1
D2
內部3.6V供電
DC24V供電
  精度等級
E1
E2
1.0級
1.5級
JD-LUGB- DN25- P1 B1 T1 L1 D2 E1 型號舉例
 
 

 

渦街流量計的優點
JD-LU-智能渦街流量計的*是抗振性能特別好,無零點漂移,可靠性高。
    通過長時間對渦街流量計進行的大量波形分析和頻譜分析,中控設計出了的探頭形狀、壁厚,高度、探頭桿直徑及與之相配套的壓電晶體,采用*的數控車床進行加工,確保加工的同軸度和光潔度等技術參數,配合特殊的工藝處理,從而*限度的克服渦街流量計存在的固有自振蕩頻率對信號的影響這個通病。這是中控公司在制作渦街流量計方面的技術*優勢,使得中控公司出廠的渦街流量計具有量好的抗振動能力。
    ②FFM63系列智能渦街流量計的傳感器的通用性很強,從而使傳感器具有良好的互換性采用*數控設備加工傳感器的表體和旋渦發生體等,確保加工精度,從而使零部件(特別是旋渦發生體)的通用性強,從而真正做到不會因零部件的更換而影響傳感器的重復性和精度;能產生強大而穩定的渦街信號。
    ③結構簡單牢固,無可動部件,可靠性高,使用維護方便。 
    ④檢測元件不與介質接觸,性能穩定,使用壽命長
    傳感器采用檢測探頭與旋渦發生體分開安裝,而且耐高溫的壓電晶體密封在檢測探頭內,不與被測介質接觸,所以FFM63系列渦街流量計具有結構簡單、通用性好和穩定性高的特點。
    ⑤輸出與流量成正比的脈沖信號或模擬信號,無零點漂移,精度高,方便與計算機聯網
    ⑥測量范圍寬,量程比可達1:10
    ⑦渦街流量計測量體積流量時不需補償,渦街輸出的信號實際上是與流速成線性關系的,也就是與體積流量成正比。壓力和溫度補償的目的是為了得到流體的密度,乘以體積流量就得到質量流量,若測量氣體的體積流量就不需要補償了。
    ⑧壓力損失小。
    用口徑DN50的渦街流量計測量可燃氣體的流量,若管道內的*流量Qmax =200m3/h時,傳感器的壓力損失是:△P =1.08×10-6 ρv2(kPa)= 0.605 KPa
    ⑨在一定的雷諾數范圍內,流量特性不受流體壓力、溫度、黏度、密度、成分的影響,僅是與旋渦發生體的形狀和尺寸有關。
    ⑩應用范圍廣,蒸汽、氣體、液體流量均可測量。
渦街流量計的技術參數
●測量流體:飽和蒸汽、過熱蒸汽、氣體、液體(避免多相流)
●測量準確度及重復性:
測量流體 準確度 重復性
氣體(含蒸汽) 1.0級 0.33%
液體 1.5級 0.5%
●測量范圍
測量流體 流速下限(m/s) 流速上限(m/s)
氣體(含蒸汽) 7 70
液體 0.7 7
●額定壓力:1.6MPa、2.5MPa、6.3MPa
●流體溫度:-40℃~250℃(普通型),100℃~350℃(普通型)
●結構類型:一體型渦街流量計
●結構材質
部件名稱 材質
傳感器表體 304不銹鋼、316不銹鋼
旋渦發生體 304不銹鋼、316不銹鋼
檢測探頭 316L
連桿 304不銹鋼
散熱器 鋁合金
墊片 耐高溫石棉墊、丁晴橡膠墊片、石墨墊片
●工作電源
種電源方式 3.6V鋰電池供電(就地顯示型)
第二種電源方式 24VDC(或12VDC)
第二種電源方式 24VDC(或12VDC)或3.6V鋰電池供電雙電源供電
●輸出信號:脈沖輸出、4~20mA 電流輸出,RS485通訊等三種輸出可供選擇
●電氣接口:M20*1.5
●防護等級:IP65
●表體處理:傳感器表體采用不銹鋼噴砂,放大器外殼采用噴塑。
●環境溫度:-35℃~60℃(無LCD)、-5℃~60℃(帶LCD)
●相對濕度:5%~95℃
智能渦街流量計安裝示意圖
高溫蒸汽渦街流量計
智能渦街流量計的安裝要求
智能渦街流量計有許多種結構形式,安裝、維修人員需要了解所裝儀表的具體結構、特點以及流量信號的轉換,了解信號傳輸過程中的各個環節,按產品說明書進行安裝,以確保流量計的精確測量。 
1、合理選擇安裝場所和環境
避開強電力設備,高頻設備,強電源開關設備;避開高溫熱源和輻射源的影響,避開強烈震動場所和強腐蝕環境等,同時要考慮安裝維修方便。
2、上下游必須有足夠的直管段
若傳感器安裝點的上游有大于>15。漸縮管,則:上游直管段≥15D,下游直管段≥5D
若傳感器安裝點的上游有大于>15。漸擴管,則:上游直管段≥18D,下游直管段≥5D
若傳感器安裝點的上游有90。彎頭或T形接頭,則:上游直管段≥20D,下游直管段≥5D
若傳感器安裝點的上游在同一平面上有二個90。彎頭,則:上游直管段≥25D,下游直管段≥5D
若傳感器安裝點的上游在不同平面上有二個90。彎頭,則:上游直管段≥40D,下游直管段≥5D
調節閥應安裝在傳感器的下游5D以外處,若必須安裝在傳感器的上游,傳感器上游直管段應不小于50D,下游應有不小于5D。
3、安裝點上下游的配管應與傳感器同心,同軸偏差應不小于0.5DN 
傳感器安裝點的上下游配管的內徑應與傳感器通徑相同,其應滿足下式的要求:
0.98DN≤D≤1.05DN
式中:DN----傳感器通徑;
D----配管內徑。
傳感器與法蘭間的密封墊不能凸入管道內,其內徑可比傳感器通徑略大。

4、管道采取減振動措施
傳感器盡量避免安裝在振動較強的管道上,特別是橫向振動。若不得已要安裝時,必須采取減振措施,在傳感器的上下游2D處分別設置管道緊固裝置,并加防振墊。

.在水平管道上安裝是流量傳的安裝方式。
測量氣體流量時,若被測氣體中含有少量的液體,傳感器應安裝在管線的較高處。
測量液體流量時,若被測液體中含有少量的氣體,傳感器應安裝在管線的較低處。
6.傳感器在垂直管道的安裝
測量氣體流量時,傳感器可以安裝在垂直管道上,流向不限。若被測氣體中含有少量的液體,氣體流向應由下向上。
測量液體流量時,液體流向應由下向上:這樣不會將液體重量額外附加在探頭上。
7、傳感器在水平管道的側裝
無論測量何種流體,傳感器可以在水平管道上側裝,特別是測量過熱蒸汽,飽和蒸汽和低溫液體,若條件允許采用側裝,這樣流體的溫度對放大器的影響較小。
8.傳感器在水平管道的倒裝
一般情況下不*用此安裝方法。此安裝方法不適用于測量一般氣體、過熱蒸汽。可用于測量飽和蒸汽,適用于測量高溫液體或需經常清洗管道的情況。
9.傳感器在有保溫層管道上的安裝
測量高溫蒸汽時,保溫層*多不能超過支架高度的三分之一。
10.測壓點和測溫點的選擇
根據測量的需要,需在傳感器附近測量壓力和溫度時,測壓點應在傳感器下游的3-5D處,測溫點應在傳感器下游的6-8D處。

渦街流量計的正確接線

一般原則:在易受電噪聲干擾的場所,使用屏蔽電纜。屏蔽層應可靠的接在放大器的接地螺絲上或在控制室接工作接地。在高溫或低溫環境中或者是現場空氣中含有油、溶劑或其他腐蝕性氣體時,要采用適合于這種特殊場合的的屏蔽電纜。 
頻率信號輸出的接線
輸出頻率信號的流量計與其它設備之間采用三線制傳輸,供電電源為24VDC±10%(或12VDC),輸出回路的*小負載電阻為10KΩ,*電容為0.2UF。

4-20mA信號輸出的接線
輸出4-20mA信號的渦街流量計與其它設備之間采用二線制傳輸,供電電源為24VDC±10%,輸出回路的*負載電阻為600Ω。(包括電纜線的電阻)

渦街流量計的結構種類及外形尺寸數據表

 

渦街流量計的結構組成
    主要由轉換器(內有放大板)、支架、旋渦發生器組件(內有三角柱、探頭)和表體組成,如下圖所示:

安裝配套件有:凹*法蘭、長螺栓、螺母等,如下圖所示:

㈡JD-LUGB系列渦街流量計的外形尺寸

 

高溫蒸汽渦街流量計

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