Контрольный список: преимущества и недостатки вихревого расходомера
Каковы преимущества и недостатки вихревых расходомеров? Понимание преимуществ и недостатков вихревых расходомеров может помочь нам лучше выбрать правильный расходомер.
Вихревой расходомер представляет собой объемный расходомер, основанный на вихревом принципе Кармана и предназначенный для измерения объемного расхода газа, пара или жидкости, объемного расхода при стандартных условиях или массового расхода газа, пара или жидкости. Вихрь образуется, когда жидкость протекает через коллекторный стержень вихревого расходомера. Частота образования вихрей пропорциональна скорости жидкости и может быть настроена для компенсации температуры и давления.
Преимущества вихревого расходомера
Преимущества вихревого расходомера:
- Потеря давления невелика, примерно от 1/4 до 1/2 расходомера с дроссельным перепадом давления.
- Выходной импульсный сигнал пропорционален расходу, без дрейфа нуля.
- Конструкция проста и прочна, проста в установке и обслуживании. Отсутствие направляющей трубки давления, трехклапанного коллектора и т. д., что снижает утечки, засорение и замерзание. Измерительный элемент имеет такие преимущества, как простая конструкция, надежность работы и длительный срок службы.
- Высокая точность, обычно ±(1~1.5)%R.
- Широкий диапазон измерений. Определен вихревой расходомер приемлемого калибра, диапазон измерения которого может достигать 20:1.
- В определенном диапазоне чисел Рейнольдса на выходную частоту диафрагменного расходомера не влияют физические свойства (плотность, вязкость) и состав жидкости. То есть манометрический коэффициент связан только с формой и размером вихревого генератора и трубопровода.
- На объемный расход вихревого расходомера не влияют такие тепловые параметры, как температура, давление, плотность или вязкость измеряемой жидкости. Обычно отдельной калибровки не требуется. Он может измерять расход жидкости, газа или пара.

Недостатки вихревого расходомера
Недостатки вихревых расходомеров
- На объемный расход вихревого расходомера не влияют температура, давление, плотность и другие тепловые параметры измеряемой жидкости. Но окончательным измерением жидкостей или паров должен быть массовый расход.
Для газов окончательным измерением должен быть стандартный объемный расход.
И массовый расход, и стандартный объемный расход необходимо преобразовать в плотность жидкости. Необходимо учитывать изменения плотности жидкости из-за изменений условий жидкости. - Основные факторы, вызывающие измерение расхода ошибка:
Ошибка измерения, вызванная неравномерностью скорости потока в трубопроводе;
Плотность среды не может быть точно измерена при изменении рабочих условий жидкости;
Влажный насыщенный пар измеряется с учетом сухого насыщенного пара.
Если эти погрешности не ограничить или устранить, общая погрешность измерения вихревого расходомера будет очень велика. - Плохая устойчивость к вибрациям.
Внешняя вибрация приведет к ошибкам измерения вихревого расходомера или даже к его неправильной работе.
Высокоскоростное воздействие канальной жидкости вызовет дополнительные вибрации кантилевера вихревого генератора, что снизит точность измерений. Эффект большого диаметра трубы более очевиден. - Плохая адаптируемость к измерению загрязненных сред.
Генераторный корпус вихревого расходомера легко загрязняется средой или запутывается грязью. Изменения геометрических размеров оказывают большое влияние на точность измерений. - Высокие требования к прямым участкам труб.
Эксперты отметили, что прямая часть трубы вихревого расходомера должна обеспечивать соответствие переднего конца 40D и 20D требованиям измерений. - Плохая термостойкость.
Вихревые расходомеры обычно измеряют расход жидкости только при температуре ниже 300°C.
Подробнее о: технологии вихревых расходомеров
Рекомендуемые вихревые расходомеры
Более популярные расходомеры газа
Решения для измерения расхода
Вихревые расходомеры также называют вихревыми расходомерами или вихревыми расходомерами Кармана. Компания Sino-Inst является производителем вихревых расходомеров. Мы предлагаем более 10 моделей вихревых расходомеров. Они в основном используются для измерения расхода промышленных трубопроводных сред , таких как газ, жидкость, пар и другие.
Вихревой расходомер обычно измеряет пар, воду и другие среды, например, пар, вырабатываемый тепловыми электростанциями. Пар может быть повторно использован для отопления и производства, поэтому тепловые электростанции могут продавать пар сторонним потребителям. Следовательно, необходимо установить расходомер для измерения количества пара , поступающего к потребителю, то есть для измерения расхода пара, для чего используется вихревой расходомер. Конечно, существует несколько типов расходомеров, способных измерять пар. Например, наш башенный расходомер также измеряет пар , газ и т. д.
По вопросу преимуществ и недостатков вихревых расходомеров, если у вас есть какие-либо мысли, поделитесь ими в области комментариев!
Чжан Вэй обладает 20-летним опытом работы инженером по автоматизированному контрольно-измерительному оборудованию, специализируясь на исследованиях, проектировании, установке, вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании автоматизированных приборов.
Обладает опытом работы с различными протоколами связи приборов (такими как Modbus, Profibus и др.), имеет солидный опыт проектирования аппаратных схем и программирования программного обеспечения (владеет языком C и программированием ПЛК). Имеет обширный опыт работы над проектами; проекты, в которых он руководил и в которых принимал участие, достигли выдающихся результатов, повысив точность продукции, снизив затраты и увеличив эффективность производства.
Обладает превосходными коммуникативными и координационными навыками, а также сильным командным духом, что позволяет ему оперативно реагировать на потребности клиентов и предоставлять высококачественные решения в области автоматизации и контрольно-измерительной аппаратуры.









