Resumen: La información sobre cómo comprender el principio de funcionamiento del caudalímetro de vórtice es proporcionada por los excelentes fabricantes de caudalímetros. ¿Cómo comprender el principio de funcionamiento del caudalímetro de vórtice? El caudalímetro de vórtice es uno de los caudalímetros más utilizados en la industria de las condiciones de trabajo. Es un nuevo tipo de caudalímetro utilizado principalmente para medir gas y vapor en tuberías. Ha reemplazado gradualmente al caudalímetro de orificio. . A continuación, presentamos el caudalímetro de vórtice. Para obtener más información sobre los fabricantes de caudalímetros, consulte los modelos y los precios. A continuación, se explica cómo comprender los detalles del artículo sobre el principio de funcionamiento del caudalímetro de vórtice. ¿Cómo comprender el principio de funcionamiento del caudalímetro de vórtice? El caudalímetro de vórtice es uno de los caudalímetros más utilizados en la industria de las condiciones de trabajo. Es un nuevo tipo de caudalímetro utilizado principalmente para medir gas y vapor en tuberías. Ha reemplazado gradualmente al caudalímetro de orificio. . Entonces, ¿cuánto sabemos sobre el principio de funcionamiento del caudalímetro de vórtice? Hoy, realizamos un debate e investigación a fondo sobre este tema. Bajo condiciones de flujo específicas, una parte de la energía cinética del fluido se convierte en vibración del fluido, y su frecuencia de vibración tiene una relación proporcional definida con el caudal (caudal). El caudalímetro que funciona según este principio se denomina caudalímetro de vibración de fluido. Actualmente, existen tres tipos de caudalímetros de vibración de fluido: caudalímetros de vórtice, caudalímetros de precesión (caudalímetros de precesión de vórtice) y caudalímetros de chorro. El jugo de flujo de vórtice (en adelante, VSF) establece un generador de vórtices (cuerpo romo) en el fluido y genera vórtices regulares alternativamente desde ambos lados del generador de vórtices. Este vórtice se denomina calle de vórtices de Karman, como se muestra en la Figura 1. Las filas de vórtices están dispuestas asimétricamente aguas abajo del generador de vórtices. Español Supongamos que la frecuencia de aparición del vórtice es f, la velocidad media del flujo entrante del medio medido es U, el ancho de la cara del cuerpo generador de vórtice es d y el diámetro del cuerpo de la superficie es D. Según el principio de la calle de vórtices de Karman, existe la siguiente relación f = SrU1 / d = SrU / md (1) donde U1 - la velocidad media del flujo en ambos lados del generador de vórtices, m / s; Sr - número de Strouhal; m--la relación entre el área arqueada a ambos lados del generador de vórtice y el área de la sección transversal de la tubería Comparado con el diagrama del principio de funcionamiento del caudalímetro de vórtice de Kalman en la Figura 1, el caudal volumétrico qv en la tubería es qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr(2)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1(3) en el coeficiente K--metro del caudalímetro, el número de pulsos/m3 (P/m3). Además de las dimensiones geométricas del generador de vórtice y la tubería, K también está relacionado con el número de Strouhal. El número de Strouhal es un parámetro adimensional, que está relacionado con la forma del generador de vórtice y el número de Reynolds. La Figura 2 muestra la relación entre el número de Strouhal del generador de vórtice cilíndrico y el número de Reynolds de la tubería. Se puede ver en la figura que en ReD=2×104~7×Dentro del rango de 106, Sr puede considerarse como una constante, que es el rango de trabajo normal del instrumento. Al medir el flujo de gas, la fórmula de cálculo de flujo de VSF es (4) Figura 2. La relación entre el número de Strouhal y el número de Reynolds. flujo volumétrico bajo la condición, m3/h; Pn, P--respectivamente la presión absoluta bajo el estado estándar y la condición de trabajo, Pa; Tn, T--la temperatura termodinámica bajo el estado estándar y la condición de trabajo, K; Zn, Z-son los coeficientes de compresibilidad del gas bajo estado estándar y condiciones de trabajo, respectivamente. Se puede ver en la fórmula anterior que la señal de frecuencia de pulso emitida por el VSF no se ve afectada por cambios en las propiedades físicas y los componentes del fluido, es decir, el coeficiente del instrumento solo está relacionado con la forma y el tamaño del generador de vórtices y la tubería dentro de un cierto rango de número de Reynolds. Sin embargo, como caudalímetro, necesita detectar el caudal másico en el balance de materiales y la medición de energía. En este caso, la señal de salida del caudalímetro debe monitorizar simultáneamente el caudal volumétrico y la densidad del fluido. Las propiedades físicas y los componentes del fluido influyen directamente en la medición del caudal. Este artículo se centra en lo anterior. Le invitamos a consultar sobre la selección y cotización de caudalímetros en nuestra fábrica. "¿Cómo entender el principio de funcionamiento del caudalímetro de vórtice?"
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