Kies Lonnmeter voor nauwkeurige en intelligente metingen!

Hoe werkt een Vortex-stroommeter?

Wat is een Vortex-flowmeter?

A vortex-stroommeteris een apparaat dat is geïnstalleerd in een stroomverwerkingssysteem voor het detecteren van de wervels die worden gegenereerd wanneer vloeistof een stomplichaam passeert. Het wordt veel gebruikt in de gas-, vloeistof- en stoomverwerking voor stroommeting om de productie-efficiëntie en toewijzing te verbeteren.

Werkingsprincipe van de Vortex-stroommeter

Von-Kaman-Vortex-Straat (1)

Wervels worden afwisselend vanaf elke kant van het rotslichaam losgelaten wanneer vloeistoffen door een niet-gestroomlijnd object stromen. Drukvariaties die tijdens het proces worden gegenereerd, zijn direct evenredig met de stroomsnelheid. De frequentie van vortex-afscheiding wordt gedetecteerd om de stroomsnelheid te berekenen. Vervolgens wordt de frequentie vertaald in een signaal dat een nauwkeurige meting geeft van de volumetrische of massastroom voor vloeistoffen, gassen en stoom.

Structureel ontwerp van Vortex-stroommeters

316 roestvrij staal of Hastelloy is het primaire materiaal dat doorgaans wordt gemaakt van een flowmeter, inclusief een stomplichaam, een geassembleerde vortexsensor en zenderelektronica. AVortex-afstotende debietmeteris verkrijgbaar in flensmaten van ½ inch tot 12 inch. Bovendien zijn de installatiekosten van eenvortex-afwerpmeteris concurrerend dan die van openingsmeters met een grootte van minder dan zes inch.

Afmetingen en stompe lichaamsvormen zoals vierkant en rechthoekig zijn geëxperimenteerd om de gewenste effecten te bereiken. Experimentele resultaten geven aan dat de lineariteit en gevoeligheid voor het snelheidsprofiel enigszins verschillen bij een stompe lichaamsvorm. Het stomplichaam moet een voldoende groot deel van de pijpdiameter bevatten. Dan neemt de hele stroom deel aan het afstoten. Ondanks de stroomsnelheid zijn uitstekende randen aan de stroomopwaartse zijde onontbeerlijke speciale ontwerpen om stromingsscheidingslijnen toe te wijzen.

Momenteel integreert het merendeel van de vortexmeters piëzo-elektrische of capaciteitssensoren om de drukoscillatie nabij het rotslichaam te meten. Deze sensoren geven een laagspanningssignaal af als reactie op de drukoscillatie. Dergelijke signalen hebben dezelfde frequentie als de oscillatie. Deze modulaire en goedkope sensoren kunnen eenvoudig worden vervangen en kunnen worden aangepast over een breed temperatuurbereik, van cryogene vloeistoffen tot oververhitte stoom.

Waarom kiezen voor Vortex-stroommeters?

Het ontbreken van bewegende delen zorgt voor duurzaamheid, weinig onderhoud en langdurige betrouwbaarheid in een verwerkingssysteem. Dergelijke flowmeters blinken ook uit in het nauwkeurig meten van een breed scala aan vloeistoffen, zelfs bij uiteenlopende temperaturen en drukken. Juist vanwege hun multifunctionaliteit en uitstekende prestaties op het gebied van precisie en herhaalbare metingen zijn dit de ideale oplossingen voor industrieën die nauwkeurigheid waarderen. Lagere bedrijfskosten en eenvoudige installatie zijn nog twee redenen voor de beste oplossing.

Nauwkeurigheid en bereikbaarheid

Het bereik van vortexstroommeters neemt af naarmate de viscositeit toeneemt als de viscositeit van het Reynoldsgetal afneemt terwijl de viscositeit stijgt. Het maximale viscositeitsplafond ligt tussen 8 en 30 centipoise. In het geval dat de vortexmeter het juiste formaat heeft voor de toepassing, zou men een beter bereik kunnen verwachten dan 20:1 voor gas en stoom, en meer dan 10:1 voor vloeistoffen met een lage viscositeit.

De onnauwkeurigheid van vortexstroommeters varieert met Reynolds-getallen. Een dergelijke onnauwkeurigheid van de meeste vortex-flowmeters ligt tussen 0,5% en 1%, terwijl deze oploopt tot 10% wanneer het Reynoldsgetal kleiner is dan 10.000. Een vortexmeter heeft een afkappunt voor indicaties bij bijna nuldebieten. De meteruitgangen worden op nul gezet wanneer Reynolds op of onder de 10.000 komt. Er zijn geen problemen als de minimale stroom die wacht op meting twee maal het afkappunt bedraagt. Lage stroomsnelheden konden vanwege hun bereik niet nauwkeurig worden gemeten tijdens het opstarten, afsluiten en andere verstoorde omstandigheden.

Maximaliseer de efficiëntie en verlaag de kosten

Operators kunnen de stroom van vloeistoffen, gassen of stoom die door het verwerkingssysteem wordt gestuurd, aanpassen en optimaliseren, op basis van nauwkeurige stroommetingen. Zodat de allocatie-efficiëntie wordt verbeterd terwijl het energieverbruik wordt verlaagd. Al met al is de integratie van deze flowmeters in automatiseringssystemen nuttig voor voortdurende verbeteringen in de operationele prestaties, het verminderen van uitvaltijd en het verbeteren van de algehele productiviteit.

Beperkingen van de Vortex-flowmeter

Vortexmeters zijn over het algemeen niet ideaal voor batching of intermitterende stroomprocessen vanwege hun prestatiebeperkingen bij lage stroomsnelheden. In het bijzonder kan de dribbelstroomsnelheid van batchingstations onder de minimale Reynoldsgetaldrempel van de vortexmeter vallen, wat tot onnauwkeurigheden leidt. Naarmate de totale batchgrootte afneemt, neemt de kans op meetfouten toe, waardoor de meter voor deze toepassingen minder betrouwbaar wordt. Om aanzienlijke fouten te voorkomen, is het belangrijk om een ​​debietmeter te selecteren die het specifieke stroomprofiel aankan dat voor dergelijke werkzaamheden nodig is.

Ons deskundige team staat klaar om op maat gemaakte oplossingen aan te bieden die voldoen aan de specifieke behoeften van uw sector, of het nu gaat om olie en gas, chemische verwerking of HVAC-systemen. Met een toewijding aan kwaliteit en prestaties bieden wij uitgebreide ondersteuning om ervoor te zorgen dat u de juiste vortexflowmeter voor uw toepassing kiest. Neem vandaag nog contact met ons op voor een persoonlijk advies en ontdek hoe onze flowmeters uw procescontrole en efficiëntie radicaal kunnen veranderen.


Posttijd: 16 oktober 2024