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Como entender o princípio de funcionamento do medidor de vazão de vórtice

Resumo: As informações sobre como entender o princípio de funcionamento do medidor de vazão tipo vórtice são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão. Como entender o princípio de funcionamento do medidor de vazão tipo vórtice O medidor de vazão tipo vórtice é um dos medidores de vazão comumente usados ​​na indústria de condições de trabalho. É um novo tipo de medidor de vazão usado principalmente para medir gás e vapor em dutos. Ele substituiu gradualmente o medidor de vazão de orifício. . Então temos para o vórtice. Para mais fabricantes de medidores de vazão selecionarem modelos e cotações de preços, você é bem-vindo para perguntar. A seguir, como entender os detalhes do artigo sobre o princípio de funcionamento do medidor de vazão tipo vórtice. Como entender o princípio de funcionamento do medidor de vazão tipo vórtice O medidor de vazão tipo vórtice é um dos medidores de vazão comumente usados ​​na indústria de condições de trabalho. É um novo tipo de medidor de vazão usado principalmente para medir gás e vapor em dutos. Ele substituiu gradualmente o medidor de vazão de orifício. . Então, o quanto sabemos sobre o princípio de funcionamento do medidor de vazão tipo vórtice? Hoje, conduzimos discussões e pesquisas aprofundadas sobre esse assunto. Sob condições específicas de fluxo, uma parte da energia cinética do fluido é convertida em vibração do fluido, e sua frequência de vibração tem uma relação proporcional definida com a vazão (vazão). O medidor de vazão que funciona de acordo com este princípio é chamado de medidor de vazão de vibração de fluido. Atualmente, existem três tipos de medidores de vazão de vibração de fluido: medidores de vazão de vórtice, medidores de vazão de precessão (precessão de vórtice) e medidores de vazão de jato. O suco de fluxo de vórtice (doravante denominado VSF) define um gerador de vórtice (corpo de bluff) no fluido e gera vórtices regulares alternadamente de ambos os lados do gerador de vórtice. Este vórtice é chamado de rua de vórtice de Karman, conforme mostrado na Figura 1. As fileiras de vórtices são dispostas assimetricamente a jusante do gerador de vórtice. Suponha que a frequência de ocorrência do vórtice seja f, a velocidade média do fluxo de entrada do meio medido seja U, a largura da face do corpo gerador de vórtice seja d e o diâmetro do corpo da superfície seja D. De acordo com o princípio da rua de vórtice de Karman, há a seguinte relação f = SrU1/d = SrU/md (1) onde U1 - a velocidade média do fluxo em ambos os lados do gerador de vórtice, m/s; Sr - número de Strouhal; m - a razão entre a área arqueada em ambos os lados do gerador de vórtice e a área da seção transversal do tubo Comparado com o diagrama do princípio de funcionamento do medidor de vazão de vórtice de Kalman na Figura 1, o fluxo de volume qv na tubulação é qv = πD2U / 4 = πD2mdf / 4Sr (2) K = f / qv = [πD2md / 4Sr] -1 (3) no coeficiente do medidor de vazão K - o número de pulsos / m3 (P / m3). Além das dimensões geométricas do gerador de vórtice e do tubo, K também está relacionado ao número de Strouhal. O número de Strouhal é um parâmetro adimensional, que está relacionado ao formato do gerador de vórtice e ao número de Reynolds. A Figura 2 mostra a relação entre o número de Strouhal do gerador de vórtice cilíndrico e o número de Reynolds da tubulação. Pode ser visto na figura que em ReD = 2 × 104 ~ 7 × Dentro da faixa de 106, Sr pode ser considerado uma constante, que é a faixa normal de trabalho do instrumento. Ao medir o fluxo de gás, a fórmula de cálculo de fluxo do VSF é (4) Figura 2. A relação entre o número de Strouhal e o número de Reynolds. fluxo de volume sob a condição, m3/h; Pn, P - respectivamente a pressão absoluta sob o estado padrão e condição de trabalho, Pa; Tn, T - a temperatura termodinâmica sob o estado padrão e condição de trabalho, K; Zn, Z - são os coeficientes de compressibilidade do gás sob o estado padrão e condições de trabalho, respectivamente. Pode ser visto na fórmula acima que o sinal de frequência de pulso emitido pelo VSF não é afetado por mudanças nas propriedades físicas e componentes do fluido, ou seja, o coeficiente do instrumento está relacionado apenas à forma e tamanho do gerador de vórtice e da tubulação dentro de uma certa faixa de número de Reynolds. No entanto, como um medidor de vazão, ele precisa detectar o fluxo de massa no balanço de materiais e na medição de energia. Neste momento, o sinal de saída do medidor de vazão deve monitorar a vazão volumétrica e a densidade do fluido simultaneamente. As propriedades físicas e os componentes do fluido têm impacto direto na medição da vazão. O conteúdo acima é o conteúdo completo deste artigo. Sinta-se à vontade para nos contatar sobre a seleção e o orçamento do medidor de vazão de nossa fábrica. 'Como entender o princípio de funcionamento do medidor de vazão tipo vórtice'

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