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    BURKERT流量計的工作原理,應用及常見故障分析

              BURKERT流量計的工作原理,應用及常見故障分析
        BURKERT流量計的原理是在流量計管道中,設置一個滯流件,當流體經過滯流件時,由于滯流件表面的滯流作用等原因,其下游會產生兩列不對稱的旋渦,這些旋渦在滯流件側后方分離,形成所謂的卡門(Karman)旋渦列,兩列旋渦的旋轉方向相反,卡門理論上證明h/L=0.281(h為兩列旋渦列之間的寬度,L為兩列相鄰的間距)時,旋渦列是穩定的。
        渦流街流量計是根據門渦流街的原理制作的流體振動性流量計。也就是說,在流動的流體中放置非流線型對稱形狀的物體(渦流通量傳感器稱為渦流發生體),在其下流兩側產生規則的渦流,即門渦流街,其渦流頻率與來流速度相比:F=Stu/d。
        式中F-渦旋頻率d-渦旋發生體寬。
        u-來流速度St-斯特勞哈爾數。
        St值與漩渦發生體寬D和雷諾數Re有關。雷諾數Re<2×104時,St為變數:Re在2×104~7×106的范圍內,St值基本保持不變,該范圍為流量計的基本測量范圍。雷諾數Re是表現粘性流體流動特性的無限綱數,其物理意義是流體流動的慣性力與粘性力的比值。
        上式表明,當D和St為定值時,渦流產生的頻率F與流體的平均流速U成正比,通過測量渦流的頻率可以獲得流體的流量,利用該特性制作渦流流流量計。
        二、BURKERT流量計的特點:
        1.渦流街流量計幾乎可以用于所有可以形成渦流列的場合,不僅可以用于封閉的管道,還可以用于開放的槽。
        2、應用范圍廣,氣體、液體、蒸汽均可測量。
        3.渦流街流量計無活動機械零件,維護工作量小,儀表常數穩定;與孔板式流量計相比,渦流街流量計測量范圍大,壓力損失小,精度高,無需配備導管,安裝維護簡單。
        4.但渦流街流量計的環境相關參數較多,使用現場容易被忽視,影響流量計性能的正確發揮。
        5.渦流街流量計測量范圍廣,一般為10:1。
        6、使用時注意避免機械振動,特別是管道的橫向振動。
        7.介質溫度對渦流流量計的使用性能也有很大影響。
        三、渦流街流量計常見故障。
        ⑧指示長期不允許②總是沒有指示③指示大范圍變動,無法閱讀④指示不返回零⑤小流量時沒有指示大流量時指示也可以,小流量時指示不允許⑦流量變化時指示變化無法跟上⑧儀表k系數無法確定,多數資料不一致。
        1.選擇方面的問題。有些渦流街傳感器在口徑選擇和設計選擇后,由于技術條件的變動,選擇變大——規格,實際選擇應盡量選擇小口徑,提高測量精度的原因主要與問題①、③、⑥有關。例如,渦流街的管道設計可供一些設備使用,由于技術部分的設備不使用,現在的實際使用流量減少,實際使用原設計的選擇口徑過大,相當于可測量的流量下限的提高,技術管道的小流量不能保證,流量大時可以使用可結合參數重新整定,提高指示精度。
        2.BURKERT流量計安裝問題。主要是傳感器前直管段長度不夠,影響測量精度,這方面的原因主要與問題①有關。
        3、參數定向的原因。由于參數錯誤,儀表指示錯誤。參數錯誤導致二級儀表滿頻率計算錯誤。這主要與問題①、③有關。滿度頻率大致相同,指示長期不允許,實際滿度頻率大幅度計算的滿度頻率使指示大幅度變動,無法閱讀,但資料上的參數不一致性影響了參數的終確定,解決辦法是確定參數的重新標定。
        4、二次儀表故障。這部分故障很多,一次儀表電路板有斷線的地方,量程設定有個別的位置顯示,k系數設定有個別的位置顯示,無法確定量程設定和k系數設定,這部分原因主要與問題①、②有關。通過修復相應的故障,可以解決問題。
        5.線路連接問題。一些電路表面線路連接良好,仔細檢查,有些接頭實際松動,電路中斷,有些接頭連接緊固,但由于副線問題螺釘緊固在線皮上,電路中斷,這些原因主要與問題②有關。
        6、二次儀表與后續儀表的連接問題。由于后續儀表的問題和后續儀表的檢查,二次儀表的mA輸出電路中斷,這種二次儀表主要與問題②有關。
        7.由于二次儀表平軸電纜故障,電路沒有指示。由于長期運行,受灰塵影響,平軸電纜故障,清洗或更換平軸電線可以解決問題。
        8、問題⑦主要是二次儀表顯示表頭線圈固定螺釘松動,表頭下沉,指針與表殼摩擦大,動作調整表頭重新固定,問題相應解決。
        9.使用環境問題。特別是安裝在地板井上的傳感器部分,由于環境濕度高,基板受潮,這部分原因主要與問題②②②有關。解決辦法是使用分體流量計。

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