智能渦街流量計
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XK760系列 智 能 渦 街 流 量 計 使用說明書 廣州新科自動化有限公司 地址:廣州市天河區天河軟件園 郵編:510630 電話:020- 33316090 傳真:020- 87595785 智能渦街流量計 一、用途與特點: WSUG系列渦街流量變送器是一種采用壓電晶體作為檢測元件的新型應力檢測式渦街 流量變送器。該儀表具有量程比寬、精度高、壓力損失小、介質通用性好、有與流量成比 例的脈沖信號輸出、便于和計算機聯用等優點。由于變送器采用檢測探頭與旋渦發生體分 開安裝,而且耐高溫的壓電晶片不與介質接觸,所以儀表具有結構簡單、通用性好和穩定 性高的特點。 WSUG系列渦街流量變送器可用于各種氣體、液體和蒸汽的流量檢測及計算。 WSUG系列渦街流量變送器可以與本廠生產的 GW-SXL-LED通用流量顯示積算儀配套使 用。也可以與計算機及溫度、壓力或密度變送器配套組成高精度的質量流量
智能渦街流量計的設計與實現
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渦街流量計眾多的優點使其躋身通用流量計之一,但是當流速較低時,會存在測量不穩定的缺點。針對渦街流量傳感器的非線性特性,本系統采用16位微處理器msp430f435為核心,將傳感器特性曲線存儲在flash存儲器中,實現了對渦街傳感器的非線性校正,從而擴大了渦街流量計的使用范圍。同時該儀表還具有頻率輸出、4—20ma電流輸出以及rs485通信功能,便于和傳統儀表兼容。
超低功耗智能渦街流量計的硬件設計
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智能渦街流量計系統由渦街傳感器、溫度傳感器、壓力傳感器、液晶顯示模塊、主控制器等幾個部分組成。主控制器使用單片機對各個傳感器的信號進行采集、分析、計算,并進行補償,得到所需數據,再將各種數據送到液晶顯示器顯示。本文重點論述了主控制器的硬件實現。在設計中,采用了耗電少的msp430f149單片機,各部分采用微功耗設計,并引入日歷時鐘,將日歷時鐘和流體的流量結合在一起,便于流量數據的查詢。
渦街流量計
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渦街流量計設計技術標準 一、設計方案 1、方案: 由使用單位填寫流量計安裝參數表,經使用單位和生產部簽字確認,電控部據此 選型申報計劃。(見附表1) 2、關鍵控制點: 傳感器口徑選擇:(適合dn300以下)主要是對流量下限值進行核算。它應該 滿足以下條件: 1)最小雷諾數不應低于界限雷諾數(rec=2×104)和對于應力式vsf在下限流 量時旋渦強度應大于傳感器旋渦強度的允許值(旋渦強度與升力ρu2成比例關 系)。 2)對于液體還應檢查最小工作壓力是否高于工作溫度下的飽和蒸氣壓,即是 否會產生氣穴現象。 3)流量測量范圍的確定還應檢查是否處于儀表的最佳工作范圍(即上限流量的 1/2~2/3處)。 二、設計標準 (一)、選型及注意事項 可以從五個方面進行考慮,這五個方面為流量計儀表性能方面、流體特性方面、 安裝條件方面、環境條件方面和經濟因素方面。五個方面
渦街流量計口徑對應量程
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渦街流量計口徑對應量程 口徑流量范圍(m3/h) (mm)液體氣體蒸氣儀表系數(次/升) 250.8-127.2-6012-122072.75 321.4-2013-10020-20035.23 402-3018-15030-30018.036 503-4530--24050-5009.312 656.5-8454--42084-8404.22 8010-13070-600120-12002.55 10020-200120-1000200-20001.17 12532-320200-1600320-32000.596 15045-450240-2000440-44000.3424 20090-900480-4000900-90000.1472 250120-120070
渦街流量計匯總
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渦街流量計 一、概述 在特定的流動條件下,一部分流體動能轉化為流體振動,其振動 頻率與流速(流量)有確定的比例關系,依據這種原理工作的流量計 稱為流體振動流量計。目前流體振動流量計有三類:渦街流量計、旋 進(旋渦進動)流量計和射流流量計。流體振動流量計具有以下一些 特點: 1)輸出為脈沖頻率,其頻率與被測流體的實際體積流量成正比, 它不受流體組分、密度、壓力、溫度的影響; 2)測量范圍寬,一般范圍度可達10:1以上; 3)精確度為中上水平; 4)無可動部件,可靠性高; 5)結構簡單牢固,安裝方便,維護費較低; 6)應用范圍廣泛,可適用液體、氣體和蒸氣。 本文僅介紹渦街流量汁(以下簡稱vsf或流量計)。 vsf是在流體中安放一根(或多根)非流線型阻流體(bluff body),流體在阻流體兩側交替地分離釋放出兩串規則的旋渦,在一 定的流量范圍內旋渦分離頻率正比于管道
渦街流量計的原理介紹
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渦街流量計的原理 1.卡門渦街的產生與現象 為說明卡門渦街的產生,我們來考慮粘性流體繞流圓柱體的流動.當 流體速度很低時,流體在前駐點速度為零,來流沿圓柱左右兩側流動, 在圓柱體前半部分速度逐漸增大,壓力下降,后半部分速度下降,壓 力升高,在后駐點速度又為零.這時的流動與理想流體統流圓柱體相 同,無旋渦產生,如圖3—7a所示. 隨著來流速度增加,圓柱體后半部分的壓力梯度增大,引起流體附面 層的分離,如圖3—7b所示.當來流的雷諾數re再增大,達到40 左右時,由于圓柱體后半部附面層中的流體微團受到更大的阻滯,就 在附面層的分離點s處產生一對旋轉方面相反的對稱旋渦.如圖3- 7c所示. 在一定的留諾數re范圍內,穩定的卡門渦街的及旋渦脫落頻率與流 體流速成正比. 圖3-7圓柱繞渦街產生示意圖 2.卡門渦街的穩定條件 并非在任何條件下產生的渦街都是穩定的.
渦街流量計原理 (2)
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渦街流量計原理 2007-12-2401:33 把一個非流線型阻流體(bluffbody)垂直插入管道中,隨著流體繞過阻流體流 動,產生附面層分離現象,形成有規則的旋渦列,左右兩側旋渦的旋轉方向相反。 這種旋渦稱為卡門渦街。根據卡門的研究,這些渦列多數是不穩定的,只有形成 相互交替的內旋的兩排渦列,且渦列寬度h與同列相鄰的兩旋渦的間距l之比滿 足=0.281(對圓柱形旋渦發生體)時,這樣的渦列才 是穩定的。生產旋渦分離的阻流體稱為旋渦發生體。渦街流量計是根據旋渦脫離 旋渦發生體的頻率與流量之間的關系來測量流量的儀表。 1.卡門渦街的產生與現象 為說明卡門渦街的產生,我們來考慮粘性流體繞流圓柱體的流動.當 流體速度很低時,流體在前駐點速度為零,來流沿圓柱左右兩側流動,在圓柱體 前半部分速度逐漸增大,壓力下降,后半部分速度下降,壓力升高,在后駐點速 度又
渦街流量計原理
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渦街流量計原理 2007-12-2401:33 把一個非流線型阻流體(bluffbody)垂直插入管道中,隨著流體繞過阻流體流 動,產生附面層分離現象,形成有規則的旋渦列,左右兩側旋渦的旋轉方向相反。 這種旋渦稱為卡門渦街。根據卡門的研究,這些渦列多數是不穩定的,只有形成 相互交替的內旋的兩排渦列,且渦列寬度h與同列相鄰的兩旋渦的間距l之比滿 足=0.281(對圓柱形旋渦發生體)時,這樣的渦列才 是穩定的。生產旋渦分離的阻流體稱為旋渦發生體。渦街流量計是根據旋渦脫離 旋渦發生體的頻率與流量之間的關系來測量流量的儀表。 1.卡門渦街的產生與現象 為說明卡門渦街的產生,我們來考慮粘性流體繞流圓柱體的流動.當 流體速度很低時,流體在前駐點速度為零,來流沿圓柱左右兩側流動,在圓柱體 前半部分速度逐漸增大,壓力下降,后半部分速度下降,壓力升高,在后駐點速 度又
渦街流量計說明書
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王峰185-6183-6831青島奧博儀表設備有限公司 1/22 lugb渦街流量計 說明書 青島奧博儀表設備有限公司 王峰185-6183-6831青島奧博儀表設備有限公司 2/22 目錄 注:產品實物圖?????????????? 1、概述????????????????? 2、主要技術特性????????????? 3、規格型號??????????????? 4、結構形式及安裝尺寸?????????? 5、選型????????????????? 6、安裝????????????????? 7、接線與使用?????????????? 8、維護????????????????? 9、訂貨須知??????????????? 10、售后服務?????????????? 王峰185-6183-6831青島奧博儀表設備有限公司 3/22 渦街流量計主要參
渦街流量計測量氣體流量選型舉例
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渦街流量計測量氣體流量選型舉例 某企業的空壓站安裝了四臺空壓機,兩臺產氣量為15m3/min,兩臺產氣 量為6m3/min,四臺空壓機根據用氣量不定時開向兩個容積30m3/min貯氣罐 送氣,貯氣罐輸出總管的直徑為150mm,經50m距離送到用氣車間。在正常用 氣時.要開動一臺15m3/min和一臺6m3/min的空壓機,最大用氣時需要4 臺空壓機全開動。用氣量最小時,只需開動一臺6m3/min的空壓機。 總管表壓力為0.25mpa,溫度為25度,用氣地區大氣壓為98.75kpa,請選 用合適的渦街流量計測量總管流量,測量精確度要求士1.5%。 (1)選表建議 ①壓縮空氣流量測量;工作壓力不高,流體的溫度為常溫,沒有腐蝕性,也比較 清潔,熱敏式、超聲式、應力式、電容式渦街流量計都可選用客戶可以根據各制
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職位:房建施工員
擅長專業:土建 安裝 裝飾 市政 園林