Résumé : Les informations sur le choix d'un débitmètre vortex sont fournies par d'excellents fabricants de débitmètres. Avec le développement des technologies de mesure du débit, les débitmètres vortex sont de plus en plus utilisés. Cependant, leur courte durée d'utilisation pose souvent des problèmes lors du choix. Cet article décrit brièvement le débitmètre vortex et son principe de fonctionnement. Pour plus d'informations sur les modèles et les prix, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez ci-dessous les détails de l'article sur le choix d'un débitmètre vortex. Avec le développement des technologies de mesure du débit, les débitmètres vortex sont de plus en plus utilisés. Cependant, leur courte durée d'utilisation pose souvent des problèmes lors du choix. Cet article décrit brièvement le débitmètre vortex et son principe de fonctionnement, ainsi que des recommandations spécifiques pour son choix et son utilisation. Le débitmètre vortex est un nouveau débitmètre de pointe. Il s'agit d'un débitmètre à oscillation naturelle développé à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Il présente les avantages suivants : structure simple, installation et maintenance aisées, compatibilité avec de nombreux fluides, haute précision, large plage de débit, faibles pertes de charge, etc. Il a été largement utilisé en peu de temps. Cependant, en raison de sa courte durée d'application, il existe peu de recherches théoriques et d'expérience pratique. Des années d'utilisation dans notre usine ont démontré qu'un choix et une utilisation judicieux sont essentiels à l'application de ce débitmètre. 1. Principe de fonctionnement du débitmètre : lorsqu'un objet non linéaire est placé dans le champ d'écoulement, il se sépare alternativement derrière l'objet et libère deux colonnes de tourbillons décalés réguliers. Ce tourbillon est appelé « rue de tourbillons de Karman ». Un objet non linéaire est appelé générateur de tourbillons. Dans une plage de débit donnée, la fréquence de séparation des tourbillons est proportionnelle à la vitesse moyenne d'écoulement (débit) dans la canalisation. La fréquence de séparation des tourbillons peut être détectée sous différentes formes. Le débit du fluide peut être mesuré. Débit moyen des fluides entrants. , la largeur de la surface amont du générateur de vortex est d, alors il existe la relation suivante : où f est la fréquence de la rue du vortex ; d est la largeur du générateur de vortex ; , est la vitesse de l'écoulement entrant ; s est le nombre de Strouhal ; d est le diamètre du corps. s, est un nombre sans dimension, pour un certain corps générateur de vortex, le nombre de Strouhal s ; et le nombre de Reynolds r. Lorsque le nombre de Reynolds r. Dans 2x104 a 7xro, lorsque le nombre de Strouhal s est compris dans la plage, il peut être considéré comme une constante. La formule (1) montre que, dans les conditions connues de largeur d de la surface d'écoulement du corps générateur de vortex et du nombre de Strouhal 5, la vitesse moyenne d'écoulement du fluide dans la canalisation peut être déterminée en mesurant la fréquence de séparation du capteur et le débit volumique. 2. Choix d'un débitmètre vortex. Lors du choix d'un débitmètre vortex, il convient de tenir compte en premier lieu de la température et de la pression du fluide à mesurer, et l'instrument choisi doit pouvoir s'adapter à ces valeurs. Ensuite, il convient de choisir le diamètre approprié. Un diamètre trop grand augmentera non seulement le coût, mais il ne permettra pas au débitmètre d'exploiter pleinement ses capacités et les données de mesure seront inexactes. Un diamètre trop petit entraînera une perte de charge trop importante ou un phénomène de cavitation. Ceci affectera la précision du débitmètre. De plus, une survitesse peut également réduire la durée de vie de l'instrument et provoquer des dommages mécaniques. Avant le vortex Lors de la sélection d'un débitmètre, le débit du fluide de la canalisation doit être calculé afin de déterminer si le débit de travail réel dépassera la plage de mesure du débitmètre sélectionné. En conditions normales, le débit de travail maximal (vitesse) dans la canalisation ne dépassera pas la limite supérieure de mesure du débitmètre vortex (50 s pour l'air, 70 s pour la vapeur et 7 m/s pour l'eau). Par conséquent, seul le débit minimal du fluide de la canalisation doit être calculé. Si le débitmètre vortex est utilisé pour la mesure de gaz, puisqu'il mesure le débit volumique en conditions d'utilisation et que la valeur de débit généralement fournie est souvent la valeur de débit à l'état standard, l'état standard doit être converti en état de travail (le liquide n'est généralement pas pris en compte, car il s'agit d'un fluide incompressible). La formule de conversion est la suivante : où q est le débit à l'état de travail (m³/h) ; q est le débit à l'état standard (expansion/h) ; p est la pression à l'état de travail (Pa) ; n est la température à l'état de travail (°C) ; t est la température à l'état standard (°C). (Remarque : t est généralement 20 °C). Le débit minimal du débitmètre vortex est généralement limité par les facteurs suivants : (1) Limité par le nombre de Reynolds du champ d'écoulement, comme mentionné précédemment, lorsque le nombre de Reynolds r du champ d'écoulement est supérieur à 2 x 10⁻¹, le nombre de Strouhal sr est constant et la fréquence du tourbillon généré présente une relation linéaire avec la vitesse d'écoulement. Ainsi, le nombre de Reynolds re est supérieur à 2 x 10⁻¹, la condition de fonctionnement de base du débitmètre vortex, lorsque le nombre de Reynolds r est inférieur à 2 x 10⁻¹, même si des tourbillons sont générés et peuvent être détectés, les données de mesure de ce débitmètre sont erronées. (2) La limitation de l'énergie du tourbillon : lorsque le débit du fluide est faible, la force du tourbillon est insuffisante (force du tourbillon et portance sont proportionnelles), la vitesse de rotation du tourbillon est également faible et ne peut générer une portance suffisante. Pour la détection piézoélectrique, en particulier la détection magnétosensible, l'énergie est La déformation ou la vibration de l'élément sensible est insuffisante, et il ne peut générer de signal, même avec un nombre de Reynolds égal à r. Il peut satisfaire aux exigences de détection, mais ne peut pas la réaliser, et l'instrument ne peut toujours pas fonctionner. (3) Lors de la mesure d'un milieu liquide, il est également nécessaire de vérifier si la pression minimale de service est supérieure à la pression de vapeur saturante à la température de service, c'est-à-dire si un phénomène de cavitation se produit. En cas de cavitation, le débitmètre ne peut pas fonctionner. Même s'il fonctionne, la valeur mesurée est biaisée.
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