旋進旋渦氣體流量計與孔板流量計相比更加突出的特點
旋進旋渦氣體流量計的基本原理當沿著軸向流動的流體進入流量傳感器入時,葉片強迫流體進行旋轉運動,于是在旋渦蔓生體中心產生旋渦流。旋渦流在文丘利管中旋進,到達收縮段突然節流使旋渦流加速。
當沿著軸向流動的流體進入流量傳感器入時,葉片強迫流體進行旋轉運動,于是在旋渦蔓生體中心產生旋渦流。旋渦流在文丘利管中旋進,到達收縮段突然節流使旋渦流加速。當旋渦流進入擴散段后,因回流的作用強迫進行旋進式二次旋轉。此時,旋渦流的旋轉頻率與介質流速成正比,并為線性。壓電傳感器檢測的微弱電荷信號經前置放大器放大、濾波、整形后變成頻率與流速成正比的脈沖信號,最后送積算儀進行計數處理。
在化工、石化、鋼鐵、電力、供熱和水處理等行業各種流量計應用十分普遍,用于測量各種液體和氣體的流量。隨著工業領域對流量測量的要求不斷提高,在市場上各種新型的流量計已不是很新鮮的事物。它們根據測量機理冠以不同的修飾術語,如科里奧利、超聲波、電磁、渦街流量計,比起傳統的容積式、文丘里管、機械孔板式流量計來,新型流量計有更新穎的特點,在精確度、可靠性、重復性、可維護性方面和老式的流量計相比有顯著的差異。在這些設備里,易磨損的活動部件很少或根本沒有;流量計中大部分都是非侵入式元件,具有更小的壓降和更好的安全性;很多儀表配備有微處理器,能執行自診斷和其他功能,從而能為用戶提供實時的反饋和歷史數據采集。
與傳統的孔板流量計進行比較,智能旋進旋渦氣體流量計具有以下幾個主要特點:
①實現了機電一體化,日常的計量過程不需人工值守;
②工藝安裝條件不苛刻,儀表上、下游直管段可較孔板流量計大大縮短;
③系統的測量準確度能夠滿足目前的貿易計量要求(≤2%)">;
④流量測量范圍較寬(qmax/qmin=15~20">),可在孔板流量計無法涉足的部分小流量區域進行有效工作;
⑤體積小、重量輕,離線標定較為方便;
⑥測量信號既可就地顯示,也可按需遠傳;
⑦無可動部件,因此對于一般的測量就不存在儀表的機械磨損;
⑧儀表管理人員勿需專業培訓,流量、壓力及溫度等測量參數可以從表頭直接讀取并且不必進行折算轉換;
⑨只需定期更換電池(微功耗)">及被測介質的參數。