表的分类问题,站在不同角度有不同的分法。有的按结构分,有的按检测方法分,也有的按用途分,涡街流量计也不例外,下面我们从不同角度来对涡街流量计进行分类。
插入式涡街流量计主要用于工业管道中大口径气体、液体、蒸汽介质的流量测量,为了确保其测量的准确性,安装时注意以下几点:
1、在需要安装插入式涡街流量计的管道正上方的水平管道上面必须割开一个直径为100的圆孔,去掉周边的毛刺,焊渣。
2、将配套的一端,就是带有法兰的短管放在孔的上面,要保持短管与管道的垂直,必须焊接牢固。
3、完成以上步骤之后在圆孔处放上垫片,然后把流量计插入,法兰连接着,如果有球阀的话,要先把球阀放在短管上连接好再打开球阀,然后再运行流量计。
4、保证介质流动方向与流向指示杆一致,严禁扳动流向指示杆。
5、保证流量计前有大于15D的范围,后面要保证有5D的直管段。
6、直管段的内径尽可能与传感器通径一致,若不能一致,台州涡街流量计,应采用比传感器通径略大的管道。
7、被测介质含有较多杂质时,应在传感器上游直管段要求的长度以外加装过滤器。
以上就是插入式涡街流量计的正确安装注意事项及方法,希望对大家有所帮助。





涡街流量计在测量过程中精度降低的原因所在:
1)管道流速不均或者管道内的流体分布不均造成的计量误差。气中夹藏固体,能够有沉积物,非流线体能够受腐蚀,需要在管道前加过滤器。气中 夹藏液体,管道里有液体沉积物,需要在进表前加除液的设备,对于一些受季节温度影响易产生液体沉积物的介质,涡街流量计厂,需要伴热系统来提高值,以避免出液体沉积 物析出。
2)流体介质密度的计量的 影响。涡街流量计工况下的体积流量与检测对象的密度、温度、压力等参数无关,但是结果要求是质量流量(液体或蒸汽),或者要求是标况下的流量(气体),介 质的密度参数需要参与计算。此时密度参数的正确与否对于计量精度而言显得尤为关键。实际工况与设计工况相比发生较大的改变时,或者工艺介质发生改变的时 候,要对密度参数进行修正,否则会影响计量值。
3)外界振动对涡街流量计产生的计量误差。涡街流量计一次表安装处的管道振动会影响计量精度。安装涡街流量计的时候在仪表的前后段加支撑或 者夹持,并且在支撑或者夹持与管道的接触面上加上一定厚度的橡胶板以减少震动的影响。从涡街流量计的工作原理来看,在管道振动较大的场合,选型时选择合适 的检测方式也能有效避免振动影响。
4)安装时涡街流量计前后直管段长度低于安装要求计量误 差。涡街流量计直管段要求根据其安装管道是否存在弯管或者变径而各不相同,一般情况下仪表安装点如无弯管或者变径保证上游40D下游20D就能满足要求, 确保测量精度。对于一些受现场因素影响无法提供有效直管段的,需要选择涡街流量计内部有缩径设计涡街流量计,可以降低安装时仪表上下游直管段的要求。
5)温压补偿造成的计量误差。一些气体或者蒸汽需要现场进行温压补偿,对于温压补偿是分体的涡街流量计,在安装温度和压力测量件时,需要注 意流体的流向,安装的测量件不能产生漩涡影响测量。在涉及到供方和收方的关联结算的时候,对于气体介质如果终的测量结果为标准体积,此时的温度和压力对 计量精度的影响很大,这种状况下测量结果不仅要考虑到介质从供方到收方的压力损失,还要考虑到环境温度的影响,涡街流量计现货,比如一边油伴热,一边没伴热等。对于测量介 质为蒸汽的,首先在参数设置的时候要识别是饱和蒸汽还是过热蒸汽,选择合适的介质类型。如果现场进行温压补偿,必须同时保证压力和温度测量的准确性;如果 补偿是在室内进行的,必须选择合适的补偿公式,并且供方和收方需要采用相同的补偿公式,另外在工况改变的时候,涡街流量计出售,需要对实际工况进行核定,以便确定新的设计 温度和设计压力,保证计量的准确。
6)配管内径与流量计内径不一对计量精 度的影响。涡街流量计在安装的时候要求仪表的内径无管道的内径一致,但是在实际情况下,涡街流量计和管道的口径由于所用的标准不一样,也会存在内径不一致 的情况,当管道内径大于仪表内径时,如果两者之间的差值不超过涡街流量计内径的3%,对计量精度的影响小,在计量结果的允许误差范围以内。当管道内径小于 仪表内径,且两者之差不超过流量计内径的2%时,会产生一定的计量误差,但是可通过调整仪表系数来修正。当管道内径与仪表内径相差较大,在设计选型的时候 就应该选择合适的涡街流量计口径,如果在选型的时候无法解决,则需要通过对管道变径来与涡街流量计进行匹配。安装时需注意上下游直管段的要求。
7)漩涡发生体污染的对计量精 度的影响。涡街流量计的发生体极易被介质脏污或被污物缠绕,从而改变漩涡发生体的几何体尺寸,从涡街流量计的测量原理可以此时漩涡发生体的迎流面宽度发生 改变,对计量结果会有较大影响,严重时会导致涡街流量计无法工作。因此漩涡发生体被污染的时候能及时清理维护。这需要漩涡发生体能够在线拔插,或者管道有 复线以便能及时消除信号发生体被污染的影响。
国内涡街流量计发展现状经过半个世纪的发展,可靠性研究与应用已成为一门遍及各学科各行业的工程技术学科,已经从电子产品的可靠性发展到机械和非电子产品的可靠性,从硬件的可靠性发展到软件的可靠性,从重视可靠性统计试验发展到强调可靠性工程试验,通过环境应力筛选和可靠性强化的试验来暴露产品故障,提高产品的可靠性。据机械工业仪器仪表综合技术经济研究所石镇山介绍,在实际使用中,用户的反应也主要是产品的问题。可靠性研究和应用在仪器仪表行业有着悠久的历史和光荣传统。1981年,原***仪器仪表工业总局提出以ddz-2型温度变送器、涡街流量计为典型进行探索性的试验研究,开展可靠性考工作,摸索可靠性应用的方法、途径、效果。通过改进,温度变送器可靠性指标提高了1.6倍,调节器提高2.9倍。1986~1991年,原机械工业部先后发布“仪器仪表限期考核可靠性指标”的通告,对仪器仪表的11个中的200多种产品纳入部级考核范畴。通过这阶段的实践,形成仪器仪表可靠性方法、工作程序、技术规范等等一系列技术文件,为开展可靠性研究、试验与考核评定创造了条件。20世纪90年代,仪器仪表主要走引进消化吸引再的途径,重在引进制造技术而没有产品的设计技术,导致对可靠性的意识淡薄了。加之计划经济时代推行的可靠性做法已经过时,国内外新的可靠性理念、方法和工具发展很快,导致与国外正在缩小的差距又很快地被拉大了。必须尽快改变这种局面,提高重大装备研发设计能力、制造能力和集成能力,发展重大成套装备、高技术装备和高技术产业所需装备,推进装备制造业绿色化、信息化和国产化。2008年9月,国内涡街流量计发展现状中国仪器仪表管理学会一致通过了“关于成立仪器仪表可靠性***实验室的建议”,认为仪器仪表可靠性工作极需的政策导向和有力的扶持。

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