Вихревой расходомер - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Ты слишком много волнуешься из-за работы. Брось! Тебе платят слишком мало для таких волнений. Законы Мерфи (еще...)

Вихревой расходомер

Cтраница 2


Применение вихревых расходомеров с обтекаемым телом для труб большого диаметра ( более 300 - 350 мм) затруднено из-за возможности совпадения частоты свободных колебаний тела с частотой срыва вихрей [6], слабой эффективности процесса вихреобразова-ния при малых значениях относительного диаметра обтекаемого тела ( B / D 0 2 - 0 3) и неприемлемости больших его значений ( B / D 0 3) из-за громоздкости и уменьшения частоты вихреобра-зования, которая обратно пропорциональна значению В.  [16]

Основой вихревого расходомера ( рис 71, а) является призма / с острыми ребрами, устанавливаемая в трубопроводе 2 в сечении, перпендикулярном к направлению потока.  [17]

Применение вихревых расходомеров перспективно в УС высококипящих маловязких и криогенных жидкостей. Могут найти применение в УС также ультразвуковые расходомеры.  [18]

Корпус вихревого расходомера выполнен в виде цилиндрического патрубка с эксцентричным полукруглым расширением ( фиг. В геометрическом центре расширения расположено лопастное колесо с валом, связанным со счетчиком оборотов.  [19]

В вихревых расходомерах значение расхода определяется по частоте вихрей Кармана, возникающих как при введении в поток тела обтекания, так и при закручивании потока.  [20]

В вихревом расходомере газовый поток вращается вокруг центральной оси, образующиеся вихри воспринимаются чувствительными элементами ( термистр или чувствительный к давлению кристалл), вследствие чего возникают электрические импульсы, частота которых пропорциональна объемному расходу. Такой расходомер легко приспособить к цифровой технике, однако он чувствителен к пульсациям потока и вибрации.  [21]

В вихревом расходомере ВЭПС ( табл. 5.36) в качестве тела обтекания используется призма, которая одновременно служит одним электродом электромагнитного преобразователя, второй электрод находится за телом обтекания. Магнитное поле создается постоянным магнитом. В расходомерах ДРВ-1, СВА и других, характеристики которых приведены в той же таблице, применяется ультразвуковой метод измерения частоты вихрей Кармана.  [22]

За рубежом вихревые расходомеры с обтекаемым телом изготовляют многие фирмы, среди которых Фишер и Портер, Фокс-боро, Истич ЕМКО, Розенмаунт, Иокогава и другие. Интерес и внимание к вихревым расходомерам с обтекаемым телом в последние годы заметно возрастает.  [23]

24 Внешний вид вихревого расходомера. [24]

Внешний вид вихревого расходомера показан на рис. 74, а.  [25]

26 Крыльчатый расходомер. [26]

Принцип действия вихревых расходомеров состоит в следующем. При обтекании неподвижных твердых гел постоянным потоком жидкости или газа и при движении тел в постоянном потоке возникают вихревые колебания, частота которых связана однозначной зависимостью со скоростью потока или его расходом.  [27]

Опыт эксплуатации вихревых расходомеров показывает, что их использование предпочтительнее для измерения расходов различных жидкостей. Надежность измерения расхода газового потока с помощью вихревых расходомеров невысока. Существенным недостатком вихревых расходомеров является необходимость их индивидуальной поверки.  [28]

Большим достоинством вихревых расходомеров является отсутствие каких-либо подвижных элементов внутри трубопровода. Применение последних возможно потому, что пульсации давления связаны с пульсациями скорости, измерение которых удобно производить с помощью термоанемометров.  [29]

30 Схема вихревого первичного преобразователя расхода ( СИ - устройство счета импульсов. [30]



Страницы:      1    2    3    4