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Application du débitmètre à effet Vortex à la mesure du débit dans l'industrie chimique

Résumé : Les informations sur l'application du débitmètre vortex à la mesure du débit dans l'industrie chimique sont fournies par d'excellents fabricants de débitmètres. Le débitmètre vortex est un élément de mesure de débit très couramment utilisé en production industrielle, ce qui est essentiel pour cette production. De nos jours, les débitmètres vortex sont largement utilisés dans diverses productions industrielles, et leur efficacité sur la mesure du débit est très significative. Cet article est destiné à la Chine. Pour plus de fabricants de débitmètres, n'hésitez pas à nous contacter pour choisir un modèle et obtenir un devis. Vous trouverez ci-dessous les détails de l'application du débitmètre vortex à la mesure du débit dans l'industrie chimique. De nos jours, les débitmètres vortex sont largement utilisés dans diverses productions industrielles, et leur efficacité sur la mesure du débit est très significative. Cet article décrit brièvement l'application du débitmètre vortex Huaning à la mesure du débit dans l'industrie chimique. Du point de vue du développement des débitmètres , le débitmètre à orifice offre un large éventail d'applications. Cependant, l'utilisation des débitmètres à orifice standard pour la mesure du débit des fluides présente encore des lacunes. Depuis de nombreuses années, la recherche d'un débitmètre fiable et précis pour la mesure du débit a porté ses fruits. Le débitmètre vortex présente une structure simple, une installation et une maintenance aisées. Comparé à la plaque à orifice, il ne nécessite ni conduite de pression ni trois jeux de vannes, ce qui réduit les fuites, les blocages et le gel. (et autres phénomènes), la perte de charge est faible (environ 1/4 à 1/2 de celle du débitmètre à orifice), la plage de mesure est large, le rapport de plage pouvant atteindre 20 BI (3 BI pour l'orifice) et la précision de mesure est supérieure à celle du débitmètre à orifice. De plus, le débitmètre vortex présente les avantages d'une longue durée de vie, de performances stables, d'une large plage de mesure et d'une grande compatibilité avec de nombreux fluides (liquide, gaz et vapeur). De plus, le coefficient de l'instrument n'est pas affecté par la température, la pression et la viscosité du fluide dans la plage de nombres de Reynolds spécifiée. Français Et l'influence des changements de composition et d'autres caractéristiques, a été de plus en plus favorisée par les gens. 1 Principe de fonctionnement Le débitmètre à effet vortex est un nouveau type d'instrument de mesure de débit basé sur le principe de l'oscillation du fluide. Le principe de mesure est illustré à la Figure 1. Lorsqu'un cylindre non linéaire (générateur de vortex) à mouvement vertical est inséré dans le fluide, deux rangées de vortex tourbillonnants intérieurement sont générées alternativement du côté aval, appelées « vortex de Karman ». Dans une certaine plage de nombres de Reynolds, la fréquence de libération f du vortex est liée à la vitesse moyenne v du fluide s'écoulant à travers le générateur de vortex et à la largeur caractéristique d du générateur de vortex, qui peut être exprimée par la formule suivante : f=StV/d(1) Dans la formule, f ))) La fréquence de libération du vortex ; v”) La vitesse moyenne du fluide s'écoulant à travers le générateur de vortex ; d”) La largeur caractéristique du générateur de vortex ; St))) Le nombre de Strouhal strouhal (constante sans dimension). S. La valeur de est liée à la largeur d du générateur de vortex et au nombre de Reynolds Re. Lorsque le nombre de Reynolds Re < 2@104, S. est une variable ; Re est compris entre 2@104 et 7@106, S. La valeur reste fondamentalement inchangée, et cette plage constitue la plage de mesure de base du débitmètre. L'équation (1) montre que lorsque d et St sont des valeurs fixes, la fréquence f générée par le vortex est proportionnelle à la vitesse d'écoulement moyenne v du fluide et n'a aucun rapport avec des paramètres tels que la température, la pression, la masse volumique, la composition et la viscosité du fluide. Par conséquent, la vitesse d'écoulement moyenne v du fluide peut être obtenue à partir de la fréquence f générée par le vortex, afin de mesurer le débit Q du fluide dans la canalisation. v=fSd(2) Q=vS=fSd(3) Formule (S dans 31 est la section transversale de la canalisation. Sds est une constante, soit = ​​go=}s, alors Q=f/K. Dans la formule, K est le débitmètre Le coefficient du compteur (nombre d'impulsions/litre) est généralement obtenu par l'essai d'écoulement réel. Étant donné que les tourbillons sont générés alternativement des deux côtés du générateur de vortex, la force du vortex agit sur le corps de détection, l'amenant à générer une contrainte alternative, qui agit sur les composants électriques. Sur le côté supérieur, un signal de charge alternatif de même fréquence que le vortex est généré. Après avoir été traité par le convertisseur, le signal d'impulsion de même fréquence que le vortex ou un signal 4-20 mADC proportionnel au débit est envoyé à l'instrument secondaire pour accumulation et affichage. 2 La sélection du débit vortex est généralement divisée en deux étapes : la sélection du modèle et la sélection du calibre. 2.1 Sélection du modèle Choisissez des débitmètres avec différentes structures en fonction de la Environnement d'utilisation et fluide à mesurer. Lorsque la température ambiante du débitmètre est inférieure à 60 °C, le débitmètre peut être de type combiné. Lorsque la température ambiante est supérieure à 60 °C, le débitmètre doit être de type séparé. En cas d'environnement d'utilisation inflammable et explosif, le type antidéflagrant ou de sécurité intrinsèque doit être choisi en fonction de la classe de protection antidéflagrante.

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