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Cómo elegir un caudalímetro de vórtice

Resumen: La información sobre cómo seleccionar un caudalímetro de vórtice es proporcionada por los mejores fabricantes de caudalímetros. Con el desarrollo de la tecnología de medición de caudal, los caudalímetros de vórtice se han utilizado cada vez más. Sin embargo, debido a su corto tiempo de uso, a menudo surgen problemas en su selección. Este artículo describe brevemente el caudalímetro de vórtice, incluyendo su principio de funcionamiento. Para obtener más información sobre modelos y precios, no dude en contactarnos. A continuación, se detalla el artículo sobre cómo seleccionar un caudalímetro de vórtice. Con el desarrollo de la tecnología de medición de caudal, los caudalímetros de vórtice se han utilizado cada vez más. Sin embargo, debido a su corto tiempo de uso, a menudo surgen problemas en su selección. Este artículo describe brevemente el caudalímetro de vórtice, incluyendo su principio de funcionamiento y recomendaciones específicas para su selección y uso. El caudalímetro de vórtice es un nuevo caudalímetro de vanguardia. Es un caudalímetro de tipo oscilación natural desarrollado a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980. Tiene las ventajas de una estructura simple, una instalación y un mantenimiento convenientes, muchos tipos de fluidos aplicables, alta precisión, amplio rango de caudal, pequeña pérdida de presión, etc., y ha sido ampliamente utilizado en un corto período de tiempo. Sin embargo, debido al corto tiempo de aplicación, hay poca investigación teórica y experiencia práctica en la aplicación. De acuerdo con los años de uso en nuestra fábrica, se ha demostrado que la selección y el uso razonables son la clave para la aplicación de este caudalímetro. 1 El principio de funcionamiento del caudalímetro Cuando se coloca un objeto no lineal en el campo de flujo, se separará alternativamente detrás del objeto y liberará dos columnas de vórtices regulares escalonados. Este vórtice se llama "Calle de vórtices de Karman". Un objeto bluff se llama generador de vórtices. Dentro de un cierto rango de flujo, la frecuencia de separación de vórtices es proporcional a la velocidad promedio de flujo (flujo) en la tubería. La frecuencia de separación de vórtices se puede detectar a través de varias formas. El caudal del fluido se puede medir. Caudal promedio del medio entrante. Si el ancho de la superficie aguas arriba del generador de vórtices es d, se obtiene la siguiente relación: donde f es la frecuencia de la calle del vórtice; d es el ancho del generador de vórtices; , es la velocidad del flujo entrante; s es el número de Strouhal; d es el diámetro del cuerpo. s, es un número adimensional. Para un determinado cuerpo generador de vórtices, el número de Strouhal s; y el número de Reynolds r. Cuando el número de Reynolds r es r. En 2x104 a 7xro“Cuando el número de Strouhal s está dentro del rango, puede considerarse una constante. De la fórmula (1), se puede saber que, bajo las condiciones conocidas de la anchura d de la superficie de flujo hacia adelante del cuerpo generador de vórtice y el número de Strouhal 5; la velocidad media de flujo del fluido en la tubería puede determinarse midiendo la frecuencia de separación del sensor. y el caudal volumétrico. 2 Selección del caudalímetro de vórtice Al elegir un caudalímetro de vórtice, se debe prestar atención en primer lugar a la temperatura y la presión del medio de medición, y el instrumento seleccionado debe poder adaptarse a la temperatura y la presión reales. En segundo lugar, elija el diámetro adecuado. Un diámetro demasiado grande no solo aumentará el coste, sino que también afectará a la capacidad del caudalímetro y los datos de medición serán inexactos; si el diámetro es demasiado pequeño, la caída de presión será demasiado grande o se producirá cavitación. Esto afectará la precisión del medidor. Además, el exceso de velocidad también puede afectar la vida útil del instrumento y causar daños mecánicos. Antes de... Si se selecciona un caudalímetro de vórtice, se debe calcular el caudal del medio de la tubería para determinar si el caudal de trabajo real excederá el rango de medición del caudalímetro seleccionado. En circunstancias normales, el caudal de trabajo máximo (velocidad) en la tubería no excederá el límite superior de medición del caudalímetro de vórtice (50 s para aire, 70 s para vapor y 7 m/s para agua). Por lo tanto, solo es necesario calcular el caudal mínimo del medio de la tubería. Si el caudalímetro de vórtice se utiliza para la medición de gases, dado que mide el caudal volumétrico en estado de uso y el valor de caudal generalmente proporcionado es el valor de caudal en estado estándar, este debe convertirse al estado de trabajo (generalmente no se considera el líquido por ser un fluido incompresible). La fórmula de conversión es la siguiente: donde q es el caudal en estado de trabajo, m³/h; q es el caudal en estado estándar, expansión/h; p es la presión en estado de trabajo, pa; n es la temperatura en estado de trabajo, °C; t es la temperatura en estado estándar, °C. (Nota: t. generalmente es de 20 °C). El caudal mínimo del caudalímetro de vórtice generalmente está limitado por los siguientes factores: (1) Limitado por el número de Reynolds del campo de flujo. Como se mencionó anteriormente, cuando el número de Reynolds r del campo de flujo es >2x10⁻¹, el número de Strouhal sr es constante y la frecuencia del vórtice generado tiene una relación lineal con la velocidad del flujo. Por lo tanto, el número de Reynolds r >2x10⁻¹ es la condición básica de funcionamiento del caudalímetro de vórtice. Cuando el número de Reynolds r es <2x10⁻¹, incluso si se generan vórtices y se pueden detectar, los datos de medición de este caudalímetro son erróneos. (2) La limitación de la energía del vórtice: cuando el caudal del fluido es bajo, la intensidad del vórtice es insuficiente (la intensidad del vórtice y la sustentación son proporcionales), la velocidad de rotación del vórtice también es baja y no puede generar suficiente sustentación. Para la detección piezoeléctrica, especialmente En la detección magnetosensible, la energía no es suficiente para causar deformación o vibración del elemento sensible, por lo que no puede generar una señal, incluso si el número de Reynolds es r. Si bien cumple con los requisitos de detección, no la realiza, y el instrumento sigue sin funcionar. (3) Al medir un medio líquido, también es necesario verificar si la presión mínima de trabajo es superior a la presión de vapor saturado a la temperatura de trabajo, es decir, si se produce cavitación. Si se produce cavitación, el caudalímetro no funciona. Incluso si funciona, el valor medido presenta un sesgo.

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