Вихревой расходомер для трубопроводов работает по принципу вихревой улицы Кармана. Он работает путем размещения не обтекаемого препятствия (называемого вихревым генератором) в потоке жидкости. При прохождении жидкости по обеим сторонам ниже по течению от генератора поочередно образуются регулярные вихри. Частота, с которой эти вихри отделяются, прямо пропорциональна скорости жидкости. Измерив эту частоту, можно рассчитать скорость жидкости и объемный расход.
I.Вихревой расходомер для трубопроводов работает по принципу вихревой улицы Кармана.
Он работает путем размещения не обтекаемого препятствия (называемого вихревым генератором) в потоке жидкости. При прохождении жидкости по обеим сторонам ниже по течению от генератора поочередно образуются регулярные вихри. Частота, с которой эти вихри отделяются, прямо пропорциональна скорости жидкости. Измерив эту частоту, можно рассчитать скорость жидкости и объемный расход.
II.Принцип работы: эффект вихревой улицы Кармана
Образование вихрей: когда жидкость (газ или жидкость) течет с определенной скоростью мимо не обтекаемого тела (например, треугольной призмы или трапециевидной призмы), из-за вязкости и инерции жидкости по обе стороны ниже по течению от тела попеременно образуются два ряда вихрей с противоположными направлениями вращения и регулярным расположением.
III. Основные характеристики
1.Высокая универсальность: один расходомер может одновременно измерять жидкости, газы и пар, что является значительным преимуществом.
2.Отсутствие движущихся частей: простая и прочная конструкция обеспечивает высокую надежность и минимальное техническое обслуживание.
3.Высокая точность измерения: обычно достигает точности ±1,0% R, а некоторые модели достигают ±0,5% R.
4.Широкий диапазон измерения: коэффициент регулирования обычно достигает 10:1, превосходя традиционные приборы, такие как диафрагмы.
5.Низкая потеря давления: по сравнению с диафрагменными расходомерами, он демонстрирует более низкую постоянную потерю давления, обеспечивая превосходную энергоэффективность.
6.Цифровой выходной сигнал: генерирует импульсный сигнал, пропорциональный расходу, обеспечивая высокую устойчивость к помехам и облегчая цифровую интеграцию.
IV.Критерии выбора
При выборе линейного вихревого расходомера необходимо указать следующие рабочие параметры:
- Измеряемая среда: жидкость, газ или пар? (Для пара укажите насыщенный/перегретый)
- Диаметр трубы (DN)
- Диапазон расхода (максимальный, типичный, минимальный расход)
- Рабочее давление
- Рабочая температура
- Плотность среды (особенно важно для газов и пара)
- Вязкость среды
- Условия установки: имеются ли значительные вибрации?
V.Основные области применения
- Измерение расхода пара: это наиболее классическое и значимое применение вихревых расходомеров, используемых в энергетическом менеджменте и учете затрат.
- Измерение промышленных газов: таких как сжатый воздух, азот, кислород, угольный газ и т. д.
- Измерение различных жидкостей: включая воду, химические растворители, спирт и т. д.
- Системы отопления и кондиционирования воздуха.