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金湖凯铭仪表有限公司
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压缩机空气流量计

压缩机空气流量计

  • 品*:JKM/凯铭仪表
  • 型号:JKM-LUGB
  • 测量范围:5-11000m³/h
  • 精度等级:1.5级、1.0级
  • 公称通径:DN20~DN1200
  • 适用介质:气体、液体、蒸汽
  • 工作压力:1.6MPa~10MPa
  • 工作温度:-80℃~450℃
  • 供电方式:24VDC或锂电池
  • 订货号:UJK225011YXN

压缩机空气流量计的产品概述
涡街流量计采用卡门涡街原理制造,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。采用压电应力式传感器,仪表参数能长期稳定。
压缩机空气流量计产品图


压缩机空气流量计主要技术指标
压缩机空气流量计技术参数对照表

压缩机空气流量计产品优势
1、不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温、高压。
2、安全防爆,适用于恶劣环境。
3、无可动部件、无空洞缝隙设计,产品无磨损、耐脏污,无需机械维修,使用寿命长。
4、采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行两年以上。
5、电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力。
6、同时显示流量值与累计流量值,不必轮流切换。
7、采用抗振探头,有效消除外界振动影响。
8、电路采用表面贴装工艺,结构紧凑,可靠性高。
9、采用分体式信号转换器,电缆*长10米。
10、量程比宽达20:1。
与涡轮流量计相比,它没有可动的机械部件,从而维护量小,仪表常数稳定,容易在工作环境中保证精度。
与孔板相比,它的测量范围大,压力损失小,准确度高。涡街流量计属于流体振动式流量计,可用于测量饱和蒸汽、过热蒸汽
压缩机空气流量计现场安装使用图

压缩机空气流量计口径的确定

仪表选型是仪表应用中非常重用的工作,仪表选型的正确与否将直接影响到仪表是否能够正常运行.因此用户和设计单位在选用本公司产品时,请仔细阅读本节资料,认真核对流体的工艺参数并**可与我公司的销售或技术支持部门联系,以确保选型正确。

一.适用流量范围和仪表口径的确定

仪表口径的选择,根据流量范围来确定。不同口径涡街流量仪表的测量范围是不一样的。即使同一口径流量表,用于不同介质时,它的测量范围也是不一样的。实际可测的流量范围需要通过计算确定。

(一)参比条件下空气及水的流量范围,见表(二),参比条件如下:

1.气体:常温常压空气,t=20℃,P=0.1MPa(绝压),ρ =1.205 kg/m3,υ =15×10-6 m2/s。

2.液体:常温水 , t=20℃ , ρ =998.2kg/m3 , υ =1.006×10-6m2/s。

(二)确定流量范围和仪表口径的基本步骤:

1.明确以下工作参数。

(1)被测介质的名称、组份

(2)工作状态的*小、常用、*大流量

(3)介质的*低、常用、*高压力和温度

(4)工作状态下介质的粘度

压缩机空气流量计口径流量范围表


压缩机空气流量计的安装外形尺寸

管道式压缩机空气流量计外形尺寸表

插入式压缩机空气流量计外形尺寸表


压缩机空气流量计产品型谱

压缩机空气流量计规格选型表


压缩机空气流量计的安装设计
仪表的正确安装是保障仪表正常运行的重要环节,若安装不当,轻则影响仪表的使用精度,重则会影响仪表的使用寿命,甚至会损坏仪表。
(一)安装环境要求:
1.尽可能避开强电设备、高频设备、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。
2.避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。
3.避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。
4.应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,并加防振垫,加强抗振效果。
5.仪表*好安装在室内,安装在室外应注意防水,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内。
6.仪表安装点周围应该留有较充裕的空间,以便安装接线和定期维护。
(二)仪表管道安装要求:
1.对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。仪表的上下游直管段长度要求见图
DN为仪表工称口径
压缩机空气流量计管道安装要求示意图
注:调节阀尽可能不安装在流量计的上游,而应安装在流量计的下游10D处。
2.上、下游配管内径应相同。如有差异,则配管内径Dp与流量计表体内径Db,应满足以下关系
0.98Db≤Dp≤1.05Db
上、下游配管应与流量仪表表体内径同心,它们之间的不同轴度应小于0.05Db
3.仪表与法兰之间的密封垫,在安装时不能凸入管内,其内径应比表体内径大1-2mm
4.测压孔和测温孔的安装设计。被测管道需要安装温度和压力变送器时,测压孔应设置在下游3-5D处,测温孔应设置在下游6-8D处,见图。D为仪表工称口径,单位:mm
5.仪表在在管道上可以水平、垂直或倾斜安装。
6.测量气体时,在垂直管道安装仪表,气体流向不限。但若管道内含少量液体,为了防止液体进入仪表测量管,气流应自下而上流动,如图a所示
7.测量液体时,为了保证管内充满液体,所以在垂直或倾斜管道安装仪表时,应该保证液体流动方向从下而上。若管道内含少量气体,为了防止气体进入仪表测量管,仪表应安装在管线的较低处
如图b所示
压缩机空气流量计正确安装方式图
8.测量高温、低温介质时,应注意保温措施。转换器内部(表头壳体内)高温一般不应超过70℃;低温易使转换器内部出现凝露,降低印制电路板的绝缘阻抗,影响仪表正常工作。

压缩机空气流量计的工作原理
在流体中设置非流线型旋涡发生体(阻流体),则从旋涡发生体两侧交替地产生两列有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街,如图所示。
压缩机空气流量计工作原理图
旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为V,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,根据卡曼涡街原理,有如下关系式:
f=StV/d   公式(1)
式中:
f-发生体一侧产生的卡门旋涡频率
St-斯特罗哈尔数(无量纲数)
V-流体的平均流速
d-旋涡发生体的宽度
由此可见,通过测量卡门涡街分离频率便可算出瞬时流量。其中,斯特罗哈尔数(St)是无因次未知数,
图表示斯特罗哈尔数(St)与雷诺数(Re)的关系。
压缩机空气流量计斯特罗哈尔数(St)与雷诺数(Re)的关系曲线图
在曲线表中St=0.17的平直部分,漩涡的释放频率与流速成正比,即为涡街流量传感器测量范围度。只要检测出频率f就可以求得管内流体的流速,由流速V求出体积流量。所测得的脉冲数与体积量之比,称为仪表常数(K),见式(2)
K=N/Q(1/m³)   公式(2)
式中:K=仪表常数(1/m³)。
N=脉冲个数
Q=体积流量(m³)

压缩机空气流量计的产品特点
1、安装简便,维护十分方便;
2、结构简单牢固,无可动部件,长期运行十分可靠;
3、量程范围宽,量程比可达1:15;
4、压力损失小,运行费用低,更具节能意义;
5、应用范围广,液体、气体、蒸汽均可测量;
6、检定周期长,一般为两年;
7、在一定雷诺数范围内,输出信号不受被测介质物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与旋涡发生体的形状和尺寸有关,调换配件后一般无须重新标定仪表系数;
8、可现场显示,也可远距离传输,还可与计算机控制系统联网;
9、检测探头不直接接触被测介质,性能更稳定。
压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。采用压电应力式传感器,仪表参数能长期稳定,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表

压缩机空气流量计分类
压缩机空气流量计分体型产品特点图
压缩机空气流量计温度补偿型产品特点图
压缩机空气流量计温压补偿型产品特点图
压缩机空气流量计温压补偿一体型产品特点图


压缩机空气流量计配线设计

一. 输出频率信号的三线制涡街流量仪表配线设计

输出频率信号的三线制流量传感器采用 DC24V 或 DC12V 电源供电,一般通过三芯屏蔽电缆线(RWP3×0.5mm)与显示仪表或计算机相连,屏蔽层应可靠地接到放大器壳的接地螺丝上。屏蔽电缆线的选择应适合现场环境要求,另外屏蔽电缆线要与其它强功率电力线分离,不能平行走线。传感器端子接线见图(八)

压缩机空气流量计脉冲信号输出接线图

二.输出标准 4~20mA 电流信号的两线制涡街流量仪表配线设计 

输出标准 4~20mA 电流信号的两线制变送器采用 DC24V 电源供电,一般通过两芯屏蔽电缆线(RWP3×0.5mm)与显示仪表或计算机相连,屏蔽层应可靠地接到放大器壳的接地螺丝上。屏蔽电缆线的选择应适合现场环境要求,另外屏蔽电缆线要与其它强功率电力线分离,不能平行走线。变送器端子接线见图(九)

压缩机空气流量计4-20mA电流信号输出接线图

三.带 RS-485 通讯接口功能的涡街流量仪表配线设计 

带 RS-485 通讯功能的涡街流量仪表采用 DC24V 电源供电,与其它设备之间采用四线制传输方式。仪表端子接线见图(十)

压缩机空气流量计RS485通讯信号输出接线图

注意事项:

 (1)防爆型传感器和变送器安装于危险场所,安全栅、显示仪表、供电电源,计算机等关联设备必须安装在安全场所。

 (2)传感器和变送器应有可靠接地,防爆地线不得与强电系统保护接地共用。

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