詳細介紹
羅斯蒙特渦街流量計是基于線性的原理,并與一個范圍內(nèi)的幾個點上的參考進行比較。標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)在測量范圍內(nèi)的3個點進行,可以選擇5個點進行校準(zhǔn)!
正如大多數(shù)人所知,校準(zhǔn)是用水完成的。在該過程期間,定義每個設(shè)備的K因子。由于對水性質(zhì)的良好了解,水的使用具有若干優(yōu)點,可以實現(xiàn)非常準(zhǔn)確和出色的校準(zhǔn)。因此,根據(jù)認證達到的準(zhǔn)確度優(yōu)于+/- 0.05%。此外,所使用的介質(zhì)(水)能夠優(yōu)化動態(tài)流動條件以調(diào)節(jié)的流動剖面。
如果羅斯蒙特渦街流量計用于氣體應(yīng)用,則用水校準(zhǔn)毫無疑問地顯示校準(zhǔn)過程中定義的通用K因子的有效性。
換句話說,在校準(zhǔn)期間定義的K因子僅僅是一個渦旋脫落的相應(yīng)體積的圖片。鈍體線性度(斯特勞哈爾數(shù))意味著K因子僅取決于每個傳感器的幾何形狀。并且這種幾何形狀不受流體類型(氣體或液體)或壓力或密度等工藝條件的影響。因此,對于包括GAS在內(nèi)的所有流體,可以實現(xiàn)借助水定義的K因子。
流體溫度對流量計K因子的影響很小,例如對于不銹鋼。發(fā)生的不確定性約為每100K mV的0.5%。
在長時間的使用下渦街流量計旋渦頻率都會出現(xiàn)一些波動影響,這個時候就需要我們進行檢測調(diào)整,下面小編就給大家講一講吧
方式一:檢測旋渦發(fā)生時的流速變化,采用熱敏元件、超聲波束等,旋渦發(fā)生體可以是實心圓柱、矩形柱、三角柱及T形復(fù)合柱。
方式二:檢測旋渦發(fā)生時的壓力變化,采用應(yīng)變元件、壓電元件、振動磁敏傳感器、光電元件、彈性元件/電容元件、彈性元件/壓電元件等。旋渦發(fā)生體可以是空心圓柱、三角柱、T形柱及各種復(fù)合柱。
熱敏檢測元件靈敏度高,適用于較低溫度(<200℃)和較低密度的氣體測景,但因熱敏電阻用玻璃封裝,較脆弱,敞易受流體中的污物、有害物質(zhì)及顆粒物的影響,所以被測介質(zhì)還應(yīng)足清潔的液體或氣體。
壓電元件耐臟,因而應(yīng)用較廣,但測低密度、低流速氣體,環(huán)境振動較大的場合就不宜選用。介質(zhì)溫度范圍為-32~110℃。在常溫下,壓電陶瓷是緣的, 阻抗為l0~l00MΩ,但如果工作在300℃狀態(tài)下,阻抗會降至1MΩ,甚至幾十千歐,輸出信號變小,導(dǎo)致測量系統(tǒng)低頻特性惡化,所以不能用于溫度高的 介質(zhì)。
抗振性較強,但介質(zhì)溫度也不能高于200℃,如果超出此范圍,則超聲波探頭會損壞。旋渦流量計也不能用于被測介質(zhì)有明顯脈動的場合,如往復(fù)壓縮機出口的流體,因為它對小流量有很高的敏感度。