
Что такое вихревой расходомер?
Вихревые расходомеры — распространённый тип расходомеров, использующих эффект Кармана для измерения расхода жидкости. Вихри попеременно сбрасываются вниз по потоку от плохо обтекаемого тела. Частота сбрасывания вихрей пропорциональна скорости жидкости, протекающей через расходомер.
Вихревые расходомеры обеспечивают исключительную надежность измерения расхода газа, жидкости и пара. Дополнительные встроенные датчики температуры и давления обеспечивают компенсацию массового расхода. Вихревые расходомеры Sino-Inst также оснащены опциональным модулем мониторинга энергии, обеспечивая надежное измерение энергии (BTU) для воды, термального масла и пара.
Рекомендуемые вихревые расходомеры
Преимущества
Типы вихревых расходомеров
Классификация по структуре датчика:
- Вихревой расходомер для трубопроводов. Подходит для измерения расхода в трубопроводах малого и среднего диаметра.
- Вихревой расходомер погружного типа. Используется в основном для измерения расхода в трубопроводах большого диаметра.
Классификация по способу подключения:
- Вихревой расходомер с фланцевым соединением. Подключается к трубопроводу через фланец и подходит для случаев, требующих частой разборки и обслуживания.
- Вихревой расходомер с фланцевым креплением. Корпус расходомера не имеет присоединительного фланца и крепится к трубопроводу с помощью специального фланца.
- Вихревой расходомер с хомутовым креплением. Расходомер крепится к трубопроводу с помощью хомута и оснащен функцией компенсации по температуре и давлению.
- Интеллектуальный вихревой расходомер с внешней резьбой. Этот расходомер имеет наружную резьбу, что обеспечивает простоту установки и обслуживания.
- Вихревой расходомер погружного типа. Используется в основном для измерения расхода жидкости в трубопроводах большого диаметра. Отличается низкими потерями давления, широким диапазоном измерения и высокой точностью.
Технология измерения расхода вихревым расходомером
Принцип работы вихревого расходомера основан на принципе вихря Кармана, который был открыт и глубоко изучен американо-венгерским ученым фон Карманом в 1911 году.
При течении жидкости (например, газа или жидкости) через необтекаемое тело по обе стороны от следа тела попеременно возникают пары вихрей с противоположными направлениями вращения. Эти вихри располагаются с определённой частотой, образуя так называемую вихревую дорожку Кармана.

Частота вихреобразования пропорциональна расходу жидкости и обратно пропорциональна диаметру вихрегенератора. Эта зависимость имеет вид: Sr=fd/V.
Где Sr — постоянная Струхаля, f — частота вихреобразования, d — диаметр вихреобразования, а V — скорость потока. Вихревой расходомер измеряет частоту вихреобразования для определения скорости потока жидкости.
Узнайте больше о: Вихревой расходомер Из Википедии
И Технология вихревого расходомера.
Расходомер с прецессионным вихрем против расходомера с вихреобразованием
В основе работы вихревых расходомеров и прецессионных вихревых расходомеров лежит принцип вибрации жидкости, но их конструкции, принципы и области применения различаются.
Вихревой расходомер использует вихревую дорожку Кармана, образующуюся при прохождении жидкости через тупое тело, для определения частоты вихрей и расчета расхода. Выходной сигнал пропорционален скорости потока.
Прецессионный вихревой расходомер проталкивает жидкость через спиральные направляющие лопатки, создавая принудительное вращение. После ускорения в суженной части частота прецессии центра вихря коррелирует с расходом, что приводит к более сильному сигналу, но и к большей потере давления.
| Особенности | Вихревой расходомер | Прецессионный вихревой расходомер |
| Точность измерения | от ±1% до ±1.5% (лучше при высоких скоростях потока) | от ±1% до ±1.5% (более стабильна при низких скоростях потока) |
| Коэффициент дальности | 10:1 до 30:1 (шире) | 10:1 до 15:1 (немного уже) |
| Потеря давления | больше | |
| Виброустойчивость | слабее | Более сильный |
| Применимый диаметр трубы | DN15 до DN1000 | DN15 до DN200 |
| Сопротивление давлению | 4 МПа | 4.0 МПа, 6.3 МПа, 10 МПа, 16 МПа, 25 МПа, 42 МПа |
| Совместимость с жидкостями | Чистый газ/жидкость/пар | Измеряет только газ. |
| Применимые сценарии | Требования к низким потерям давления (например, трубопроводы природного газа, приборы учета пара). | Измеряет низкие скорости потока (более сильный сигнал при низких скоростях потока). Среда, содержащая легкие частицы (например, метан угольных пластов и влажный газ). Среда с высоким уровнем вибраций (например, вблизи насосов). |
Широкий диапазон измерений
Вихревые расходомеры подходят для измерения расхода большинства жидкостей и газов. Они также являются предпочтительным решением для измерения расхода пара. Они широко используются для измерения расхода в нефтехимической, энергетической, сталелитейной, химической и водохозяйственной отраслях.
1. Вихревой расходомер жидкости
Особенности: Подходит для измерения расхода жидкостей, таких как вода, нефть и химические растворы.

Области применения: водоподготовка, химическая и нефтегазовая промышленность.
2. Вихревой расходомер газа
Особенности: Подходит для измерения расхода газов, таких как воздух, природный газ и пар.
Области применения: энергетика, нефтегазовая и химическая промышленность.
3. Вихревой расходомер пара
Особенности: Подходит для измерения расхода насыщенного и перегретого пара.
Области применения: энергетика, химическая и пищевая промышленность.
Другие решения для измерения расхода
Вихревые расходомеры в основном используются для измерения расхода жидкостей, газов и пара в промышленных трубопроводах. Наши вихревые расходомеры Sino-Inst имеют как стандартные аналоговые, так и цифровые импульсные выходы, что упрощает их использование с компьютерами и другими цифровыми системами.
Если вам необходимо измерение расхода или вы хотите приобрести вихревой расходомер, обращайтесь к нашим инженерам по продажам!




