Контрольный список: преимущества и недостатки вихревого расходомера

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:

  1. Потеря давления невелика, примерно от 1/4 до 1/2 расходомера с дроссельным перепадом давления.
  2. Выходной импульсный сигнал пропорционален расходу, без дрейфа нуля.
  3. 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.
  4. Высокая точность, обычно ±(1~1.5)%R.
  5. Широкий диапазон измерений. Определен вихревой расходомер приемлемого калибра, диапазон измерения которого может достигать 20:1.
  6. 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.
  7. 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.
Преимущества вихревого расходомера

Недостатки вихревого расходомера

Недостатки вихревых расходомеров

  1. 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.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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.
  5. Высокие требования к прямым участкам труб.
    Эксперты отметили, что прямая часть трубы вихревого расходомера должна обеспечивать соответствие переднего конца 40D и 20D требованиям измерений.
  6. Плохая термостойкость.
    Вихревые расходомеры обычно измеряют расход жидкости только при температуре ниже 300°C.

Узнать больше о: Технология вихревых расходомеров

Рекомендуемые вихревые расходомеры

Более популярные расходомеры газа

Решения для измерения расхода

Вихревые расходомеры природного газа

Природный газ – это чистая энергия. Удельный вес в энергетической структуре год от года увеличивается. Охват природного газа также становится все более обширным. Поэтому,…

Промышленные расходомеры азота

Промышленные расходомеры азота СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ Промышленные расходомеры азота — это цифровые расходомеры для измерения газа N2. Газообразный азот — широко используемый материал, используемый в…

Расходомер природного газа

Расходомер природного газа — это линейный расходомер для трубопровода природного газа. Например: тепловой массовый расходомер, ультразвуковой расходомер природного газа, турбинный расходомер природного газа. Интеллектуальный газ…

В чем разница между массовым расходомером и магнитным расходомером?

Массовый расходомер и магнитный расходомер являются нашими наиболее часто используемыми расходомерами. В чем разница между массовым расходомером и магнитным расходомером? Когда дело доходит до измерения…

Преимущества и недостатки целевого расходомера и рекомендуемые области применения

Целевой расходомер в основном используется для измерения расхода жидкости с высокой вязкостью и низким числом Рейнольдса. Целевой расходомер в основном имеет две формы измерения: базовый тип…

Рекомендации по установке диафрагмы

Требования и меры предосторожности при установке расходомера с диафрагмой. Диафрагма представляет собой стандартное дросселирующее устройство с большинством технических характеристик. Это самый простой и наиболее адаптируемый продукт среди дросселирующих устройств. Это…

Промышленные расходомеры азота

Решения для измерения промышленного расхода азота СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ Расходомер азота — это промышленный цифровой расходомер, который измеряет расход азота. В общем, азот (N2) может течь…

Линейные расходомеры сжатого воздуха

Расходомеры Inline Compressed Air – это расходомеры сжатого воздуха и промышленных газов. Расходомер сжатого воздуха — это цифровой расходомер для воздушного компрессора. Тепловая масса, вихрь,…

Вихревые расходомеры также называют вихревыми расходомерами или вихревыми расходомерами Кармана. Sino-Inst — производитель вихревых расходомеров. Мы предлагаем более 10 вихревых расходомеров. В основном он используется для измерение расхода сред промышленных трубопроводов, таких как газ, жидкость, пар и другие среды.

Vortex street обычно измеряет пар, воду и другие среды, например пар, вырабатываемый тепловыми электростанциями. Пар можно повторно использовать для отопления и производства, поэтому теплоэлектростанции могут продавать пар сторонним организациям. Поэтому необходимо установить расходомер. измерить сколько пара выводится пользователю, то есть для измерения расхода пара, для чего используется вихревой расходомер. Конечно, существует несколько типов расходомеров, которые могут 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!

    Заказать расчет