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Application du débitmètre à effet Vortex dans les systèmes de refroidissement par eau

Résumé : Les informations sur l'application des débitmètres vortex dans les systèmes de refroidissement par eau sont fournies par d'excellents fabricants de débitmètres. 1 Introduction Le four de chauffage à longerons mobiles de l'usine de la ligne à grande vitesse est constitué de quatre longerons fixes et de cinq longerons mobiles, refroidis par circulation d'eau. Par conséquent, le débit normal de l'eau de refroidissement est essentiel pour garantir la sécurité des neuf longerons. La pression de l'eau n'est pas forcément un facteur déterminant. D'autres fabricants de débitmètres sélectionnent des modèles et des devis. N'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez ci-dessous les détails de l'application des débitmètres vortex dans les systèmes de refroidissement par eau. 1 Introduction Le four de chauffage à longerons mobiles de l'usine de la ligne à grande vitesse est constitué de quatre longerons fixes et de cinq longerons mobiles, refroidis par circulation d'eau. Par conséquent, le débit normal de l'eau de refroidissement est essentiel pour garantir la sécurité des neuf longerons. La pression de l'eau n'est pas forcément un facteur déterminant. Il s'agit de l'expérience personnelle de l'auteur dans le cadre d'une enquête et d'une étude en entreprise. Le système de circulation d'eau de refroidissement du four de chauffage à longerons mobiles de l'usine de barres affiliée à l'entreprise utilise principalement la détection de pression. Suite à un blocage de la canalisation, l'instrument secondaire affiche une pression, mais aucun débit réel n'est détecté, ce qui peut entraîner un effondrement du corps du four. À cette fin, l'usine de la ligne à grande vitesse adopte une méthode de détection basée principalement sur la détection du débit d'eau dans le système de circulation d'eau de refroidissement. Un débitmètre vortex SINIER est installé respectivement sur la conduite principale d'eau de refroidissement et sur les neuf longerons. Le débitmètre vortex SINIER se caractérise par une constante d'instrumentation stable, une précision garantie en environnements difficiles, une large plage de mesure, une large gamme de fluides mesurés (gaz, liquide, vapeur), une faible perte de charge, une grande précision et une maintenance réduite. Il est largement utilisé dans divers équipements de production. De plus, il est peu affecté par des paramètres tels que le débit, la densité, la pression, la température, la viscosité, etc. lors de la mesure du débit volumique. L'auteur décrit ci-dessous une série de problèmes rencontrés lors de l'utilisation quotidienne de ce type d'instrument et les méthodes permettant de les résoudre. 2 Composition et fonction Le débitmètre vortex se compose des six parties suivantes : enveloppe du transmetteur ; corps du générateur vortex ; corps de détection du signal ; amplificateur de sortie ; dispositif de mise en forme d'impulsions ; amplificateur d'entrée. Le boîtier du transmetteur fait partie de la conduite de fluide. Le diamètre, la forme et le rapport de taille appropriés du générateur vortex sont sélectionnés par la tige. Lorsque le fluide s'écoule dans le boîtier, un signal vortex stable peut être généré dans une large plage de nombres de Reynolds. Le générateur vortex génère des trains de vortex lorsque le fluide s'écoule, et le détecteur de signal les détecte et les convertit en signaux d'impulsion. L'amplificateur d'entrée amplifie le signal électrique faible et filtre le signal d'interférence. Un dispositif de mise en forme d'impulsions convertit les impulsions électriques irrégulières en signaux carrés d'amplitude et de largeur constantes. L'amplificateur de sortie amplifie le signal carré et le convertit en un signal de sortie de courant continu de 4 à 20 mA, puis délivre un signal d'impulsion carré (utilisé pour l'accumulation du débit d'alimentation). 3 Principe de fonctionnement Un débitmètre à effet vortex est un débitmètre basé sur le phénomène de vibration du corps, le vortex de Karman, généré lorsque le fluide est autour d'un objet non stabilisé. Ce type de débitmètre produit un signal de fréquence d'impulsion proportionnel uniquement au débit, indépendamment de la température, de la pression, de la composition, de la viscosité et de la masse volumique du fluide. Autrement dit, F = S, _I-4d/(D)ld'1—4 BinrwuDJ_, d où jF est la fréquence du vortex ; jv est la vitesse moyenne d'écoulement dans la canalisation ; jd est la largeur du corps de la colonne vers l'avant ; iD est le diamètre intérieur de la canalisation ; jS est le nombre de Strauhar. Lorsque le vortex est généré des deux côtés du cylindre, celui-ci est soumis à une force de portance alternative perpendiculaire à la direction de l'écoulement, et la fréquence de variation de la force de portance est la fréquence du vortex. La variation de la force de portance est détectée par l'élément piézoélectrique intégré au cylindre. Elle est convertie en un signal de fréquence et envoyée à l'amplificateur. Ce dernier est ensuite amplifié et mis en forme pour obtenir un signal carré dont la fréquence est proportionnelle au débit. Le schéma du circuit est présenté à la figure 1. La formule ci-dessus montre que la vitesse d'écoulement u peut être calculée en mesurant la fréquence du tourbillon, puis le débit peut être obtenu à partir du diamètre du tuyau et de la vitesse d'écoulement. La figure 2 est un schéma de la génération de tourbillons. 4. Débogage du débitmètre : En l'absence de débit de liquide dans la canalisation, le récepteur effectue un comptage anormal en raison du bruit généré par les vibrations de la canalisation. À ce stade, la sensibilité de l'appareil doit être ajustée. 41. Réglage du gain de l'amplificateur : En général, il n'est pas nécessaire de régler le gain de l'amplificateur, sauf si celui-ci est réglé via le potentiomètre AMP de la carte d'amplificateur A après le remplacement du capteur. 42 Ajustez le câblage correct pour le point zéro, entrez un signal d'amplitude nulle dans le débitmètre vortex via le générateur de signaux basse fréquence et réglez le potentiomètre de réglage du point zéro. La valeur affichée par le multimètre numérique doit être de 4 mA. 43 Réglage de la pleine échelle. Si vous ne connaissez pas la fréquence de pleine échelle de l'instrument, vous pouvez la calculer en passant par le débit maximal. , pour régler l'appareil. Sa formule relationnelle est 5. . = KQmax, la valeur du nombre de pointe constant lJ - étalonnage de l'instrument. Corrigez le câblage, utilisez le générateur de signaux pour envoyer le signal à l'amplificateur de charge, augmentez l'amplitude du signal d'entrée, convertissez le signal carré de sortie et modifiez la fréquence de sortie du générateur de signaux jusqu'à ce que la valeur affichée sur le fréquencemètre corresponde à la pleine échelle calculée par la formule ci-dessus. À ce stade, la fréquence fixe reste inchangée et le potentiomètre de plage est ajusté jusqu'à ce que la valeur indiquée par le multimètre numérique soit de 20 mA. 5.1 Installation Pour garantir la précision de la mesure, une longue section de tuyau droit doit être prévue avant et après l'installation du débitmètre vortex. En présence d'un élément de réduction de résistance en amont, une section de tuyau droit de 15D doit être prévue. En présence d'un coude sur le même plan, une section de tuyau droit de 20D doit être prévue. La longueur de la section de tuyau droit en aval doit être supérieure à 5D. Le débitmètre vortex peut être installé horizontalement, verticalement ou dans d'autres positions. Cependant, s'il est installé verticalement lors de la mesure d'un liquide, le liquide doit s'écouler de bas en haut pour garantir que la canalisation soit toujours remplie de liquide.

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