
Интеллектуальный вихревой расходомер – это высокоточный прибор для измерения расхода газа, разработанный на основе принципа прецессии вихря и включающий в себя современные интеллектуальные технологии для сбора, обработки и передачи данных. Ниже приводится подробное описание его основных х...
Интеллектуальный вихревой расходомер — это высокоточный прибор для измерения расхода газа, разработанный на основе принципа прецессии вихря и включающий в себя современные интеллектуальные технологии для сбора, обработки и передачи данных. Ниже приводится подробное описание его основных характеристик и принципов работы:
Принцип работы
1. Генерирование и обнаружение вихрей
- Газ, проходящий через внутренние спиральные направляющие лопатки, генерирует вихревой поток, который подвергается принудительному вращению в секции Вентури (эффект прецессии вихря).
- Частота прецессии вихря прямо пропорциональна скорости потока. Это изменение частоты обнаруживается с помощью пьезоэлектрических датчиков или ультразвуковой технологии.
2. Обработка сигнала
- Датчик преобразует механические колебания в электрические сигналы. Внутренний микропроцессор рассчитывает в режиме реального времени соотношение между частотой и расходом, компенсируя влияние температуры и давления (с помощью встроенных датчиков температуры и давления).
Основные характеристики
1. Высокая точность и широкий диапазон регулирования
- Типичная точность ±1,0% с диапазоном регулирования более 10:1, подходит как для низких, так и для высоких расходов.
2. Интеллектуальная компенсация и диагностика
- Автоматическая компенсация температуры и давления, прямой выход стандартизированного расхода (Нм³/ч).
- Функция самодиагностики: обнаруживает аномалии датчика, помехи от вибрации трубопровода и т. д.
3. Конструкция, не требующая особого обслуживания
- Отсутствие механических движущихся частей, что сводит к минимуму износ и обеспечивает долгосрочную стабильность.
4. Коммуникация и интеграция
- Поддержка протоколов RS-485, HART, Modbus и других для интеграции в системы промышленного Интернета вещей (IIoT).
Типичные сценарии применения
- Учет энергии: расчеты по торговле природным газом, сжиженным нефтяным газом и сжатым воздухом.
- Промышленные процессы: регулирование расхода газа в химической и металлургической промышленности.
- Мониторинг окружающей среды: мониторинг расхода выбросов дымовых газов.
Ключевые параметры выбора
| Параметр | Пример диапазона/вариантов |
| Номинальный диаметр | DN15~DN300 |
| Номинальное давление | 0,6 МПа~4,0 МПа |
| Температура среды | -30 ℃~+80 ℃ (опционально высокотемпературный тип) |
| Выходной сигнал | 4-20 мА импульс + цифровая связь |
| Сертификат взрывозащиты | Ex dⅡCT6 (подходит для опасных зон) |
Рекомендации по установке
- Требования к прямому участку трубы: вверх по течению ≥5D, вниз по течению ≥3D (D — диаметр трубы). Избегайте колен и клапанов, которые нарушают поле потока.
- Направленность: устанавливайте в соответствии с указанием стрелки. При вертикальной установке трубы рекомендуется поток газа снизу вверх.
- Фильтр: для газов, содержащих примеси, требуется предварительный фильтр.
Тенденции развития
- Интеграция ИИ: оптимизирует динамическую компенсацию ошибок с помощью машинного обучения.
- Беспроводные возможности: поддержка беспроводной удаленной передачи данных LoRa/NB-IoT для распределенного мониторинга.
- Многопараметрическое измерение: одновременный вывод производных параметров, таких как теплотворная способность и плотность.
Этот прибор особенно подходит для применения в системах учета газа, требующих высокой надежности, если позволяет бюджет. При выборе следует всесторонне учитывать характеристики среды, условия установки и последующие затраты на техническое обслуживание.