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涡轮流量计和涡街流量计的区别

文章出处:人气:0发表时间:2019-9-26 15:39:29

涡轮流量计和涡街流量计在设计原理上就是不同的,测量的物质也有所不同。

涡轮流量计侧重计量液体,属于速度式流量计,原理是利用置于液体中叶轮的旋转角速度与液体流速之间的关系,通过测量叶轮的转速来计算液体流量的大小,是目前流量仪表中比较成熟的高精度的仪表。

而涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理研究生产的测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。

——法米特涡轮流量计 二者原理完全不同。经常应用的自祐涡街流量计是在流体中插入一个棒(称为“涡旋发生器”)使流体在下游产生一系列漩涡,通过测量漩涡的频率来测量流量。而自祐涡轮流量计是在流体中放入涡轮,流体的流速不同时涡轮受到流体冲击而产生的转速也不同,通过测量涡轮的转速来测量流量。 涡轮流量计和涡街流量计仅相差一个字,但原理和构造是截然不同的,特点也是大大的不同。

涡轮流量计是涡轮在流体作用下产生旋转使信号检测器的磁场产生变化,因此在信号检测器的线圈中,感应出交变电压,在经过放大器放大、滤波、整形输出方波信号。此信号电压的频率与叶轮的转速成正比,即与流体的流量(流速)成正比。而自祐涡街流量计的原理是在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种原理是根据卡门涡街原理。

涡轮流量计的特点:测量介质: 气体、液体、蒸气;口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100;法兰连接式口径选择 100,150,200;流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s

涡街流量计的特点:测量介质: 气体、液体、蒸气;口径规格 法兰卡装式口径选择 25,32,50,80,100;法兰连接式口径选择 100,150,200;流量测量范围 正常测量流速范围 雷诺数1.5×104~4×106;气体5~50m/s; 液体0.5~7m/s正常测量流量范围 液体、气体流量测量范围见表2; 测量精度 1.0级 1.5级;被测介质温度:常温–25℃~100℃


涡轮流量计和涡街流量计的区别

脉动流的特性及主要测量方法:

         所谓脉动流是指流体在测量区域的流速是时间的函数 ,但在一个足够长的时间段内有一个恒定的平均值 ,这个值取决于脉动流的流动规律。脉动流分为周期性脉动流和随机脉动流 ,通常提及的脉动流大多指周期性脉动流。随机脉动流体通常在速度、压力和温度上出现连续的、无规则的、随机的波动。导致波动产生的原因有多种 ,可因旋转动力机械,如旋转或往复式发动机、压缩机和鼓风机或水泵造成 ,可由工作管道的振动、特别是共振造成, 也可由流量控制器的周期性动作和调节器的往复开关及流体管道装置、阀门或旋转的机械装置等分流造成,还可因流体系统的几何特征而引起的流体力学振动和多段流而引起。        

         脉动流的存在会导致流量计出现测量误差,甚至不能正常工作,其中尤以差压式流量计、涡轮流量计和涡街流量计对其最为敏感。如何校正或减少脉动对流量测量特性的影响 , 是流量测量中比较重要的课题。本文对按正弦规律变化的脉动流对涡轮流量计的测量误差的影响做了探讨。脉动流无时无处不在 ,但脉动流的测量却非常困难,我们通常测量出脉动流的主要参数 ,例如脉动流的幅值、频率和波形 ,然后通过这些参数分析脉动流可能给流量计造成的影响。通常主要的测量方法有非接触方法和接触方法。

         非接触方法包括光学方法和声学方法。光学方法主要采用 LDA , 此技术可测出管轴线处的点速度, 并对脉动振幅和波形做出估算。声学方法主要采用多普勒频移, 该技术仅用于液体,其传送器和接受器安装在管道外壁, 可根据其测得的充分发展的瞬时速度剖面精确计算其脉动特性。接触方法主要是热线风速仪法, 可用来测量脉动流的点速度 ,它具有足够的测量频宽,可采用在线计算机显示流速的最大脉动量 。 


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