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LUGB-2330渦街流量計是應用流體振蕩原理來測量流量的

閱讀:765        發布時間:2019-6-14

LUGB-2330渦街流量計是目前常用的一種流量測量儀表,由于其工作原理、加工制造精密度、被測介質特性、流體流動狀態等原因,在現場實際使用中會產生不同程度的 。本文試圖對渦街流量計在流量測量中的誤差產生原因進行分析,并提出一些處理方法,以提高渦街流量計在實際應用中的測量精度。
LUGB-2330渦街流量計的工作原理
渦街流量計是應用流體振蕩原理來測量流量的,流體在管道中經過渦街流量變送器時,渦街流量變送器中設置有旋渦發生體(阻流體),在流體從旋渦發生體兩側交替地產生有規則的旋渦,這種旋渦稱為卡曼渦街,如圖1所示。旋渦列在旋渦發生體下游非對稱地排列。設旋渦的發生頻率為f,被測介質來流的平均速度為v,旋渦發生體迎面寬度為d,表體通徑為D,
K除與旋渦發生體、管道的幾何尺寸有關外,還與斯特勞哈爾數有關。斯特勞哈爾數為無量綱參數,它與旋渦發生體形狀及雷諾數有關,圖2所示為圓柱狀旋渦發生體的斯特勞哈爾數與管道雷諾數的關系圖。由圖可見,在ReD=2x104~7x106范圍內,Sr可視為常數,這是儀表正常工作范圍。
由上式可見,渦街流量計輸出的脈沖頻率信號不受流體物性和組分變化的影響,即儀表系數在一定雷諾數范圍內僅與旋渦發生體及管道的形狀尺寸等有關。
通過測量旋渦頻率就可以計算出流過渦街流量計的流量。

LUGB-2330渦街流量計誤差生成的原因及處理
2.1雷諾數的影響
(1)雷諾數的影響
由渦街流量計的工作原理及圖2的斯特勞哈爾數與雷諾數關系曲線我們可以知道,在雷諾數為2x104一7X106范圍內,曲線是平坦的,是儀表正常工作范圍。在雷諾數為5 X 103一2x104范圍內曲線不再平坦,雖然也在儀表的工作范圍內,但因為斯特勞哈爾數增大,會產生測量誤差,流量系數需經校正后才能保證流量測量度。
(2)雷諾數影響的校正
雷諾數影響的校正一般有兩種方法。一種是在流量二次表中完成,適用于渦街流量計本身無校正能力的測量系統。另一種是在渦街流量(變送器)中實現,適用于渦街流量計本身有校正能力的測量系統。
2.2流體溫度變化的影響
(1)流體溫度變化的影響
由渦街流量計的工作原理和式(3)我們可以看出,渦街流量計流量系數K受流體溫度的影響由兩部分組成,一是由發生體寬度d變化引起,另一個由管道內徑D變化引起。從式(1)中可以看出,f與d成反比,流體溫度升高,流量示值偏低;K與D2成反比,流體溫度升高后,D增大,K減小,流量示值偏低。由于實際中使用的流體溫度與設計時的流體溫度有較大的差異,由此引入的誤差是可觀的。

LUGB-2330渦街流量計

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