Résumé : Les informations sur la méthode de détection de la fréquence vortex du débitmètre d'air comprimé sont fournies par d'excellents fabricants de débitmètres. Les débitmètres d'air comprimé présentent des avantages que les autres débitmètres ne peuvent pas égaler et ont connu un développement rapide depuis les années 1970. Selon les données pertinentes, la proportion de débitmètres d'air comprimé utilisés au Japon, en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays développés a considérablement augmenté et est largement utilisée. De plus en plus de fabricants de débitmètres choisissent des modèles et des devis. N'hésitez pas à nous contacter. L'article suivant détaille la méthode de détection de la fréquence vortex du débitmètre d'air comprimé. Les débitmètres d'air comprimé présentent des avantages que les autres débitmètres ne peuvent pas égaler et ont connu un développement rapide depuis les années 1970. Selon les données pertinentes, la proportion de débitmètres d'air comprimé utilisés au Japon, en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays développés a considérablement augmenté et est largement utilisée. Dans divers domaines, ils domineront le marché des débitmètres à l'avenir et constituent actuellement le débitmètre préféré en Chine. Il existe deux méthodes principales pour détecter la fréquence vortex d'un débitmètre d'air comprimé : Méthode 1 : Détection de la variation de débit lors de la formation d'un vortex, à l'aide d'un élément thermique, d'un faisceau ultrasonore, etc. Le générateur de vortex peut être un cylindre plein, une colonne rectangulaire, une colonne triangulaire ou une colonne composite en T. Méthode 2 : Détection de la variation de pression lors de la formation d'un vortex, à l'aide d'éléments de contrainte, d'éléments piézoélectriques, de capteurs magnétiques de vibrations, d'éléments photoélectriques, d'éléments élastiques/capacitifs, d'éléments élastiques/piézoélectriques, etc. Les générateurs de vortex peuvent être des cylindres creux, des colonnes triangulaires, des colonnes en T et diverses colonnes composites. L'élément de détection thermique offre une sensibilité élevée et convient aux mesures de gaz à basse température (< 200 °C) et à faible densité. Cependant, la thermistance étant encapsulée dans du verre, elle est relativement fragile et facilement affectée par la saleté, les substances nocives et les particules présentes dans le fluide. Le milieu mesuré doit donc également être un liquide ou un gaz propre. Les éléments piézoélectriques sont résistants à la saleté et sont donc largement utilisés. Cependant, ils ne conviennent pas à la mesure de gaz de faible densité et de faible vitesse, ni aux applications soumises à d'importantes vibrations environnementales. La plage de température du fluide est de -32 à 110 °C. À température normale, les céramiques piézoélectriques sont isolantes et leur impédance est de 10 à 100 MΩ. Cependant, à 300 °C, l'impédance chute à 1 MΩ. Même à des dizaines de milliers d'ohms, le signal de sortie diminue, ce qui entraîne une détérioration des caractéristiques basse fréquence du système de mesure. Il est donc inutilisable dans les milieux à haute température. La résistance aux vibrations du débitmètre à air comprimé est élevée, mais la température du fluide ne peut pas dépasser 200 °C. Au-delà de cette plage, la sonde ultrasonore sera endommagée. Le débitmètre vortex ultrasonique ne peut pas être utilisé lorsque le fluide mesuré présente des pulsations évidentes, comme le fluide à la sortie d'un compresseur alternatif, car il est très sensible aux faibles débits. Cet article est tiré de : Steam Flow Meters. . cn natural gas flow meter. . com. Vous pouvez vous renseigner sur le choix d'un débitmètre et obtenir un devis auprès de notre usine. « Méthode de détection de la fréquence vortex par débitmètre d'air comprimé »
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