节流装置的缺点是:调节精度不高,不能作调节使用;密封面易冲蚀,不能作切断介质用;密封性较差。
涡街流量计的诞生弥补了孔板流量计之类的不足。涡街流量计的测量方法基于流体力学中的卡门涡街原理。把一个旋涡发生体(如圆柱体、三角柱体等非流线型对称物体)垂直插在管道中,当流体绕过旋涡发生体时会在其左右两侧后方交替产生旋涡,形成涡列,且左右两侧旋涡的旋转方向相反。这种旋涡列就称为卡门涡街。由于旋涡之间相互影响,旋涡列一般是不稳定的,而当两旋涡列之间的距离h和同列的两个旋涡之间的距离l满足公式h/l=0.281时,非对称的旋涡列就能保持稳定。
涡街流量计结构简单牢固,安装维护方便(与节流式差压流量计相比较,无需导压管和三阀组等,减少泄漏、堵塞和冻结等);适用流体种类多,如液体、气体、蒸气和部分混相流体;精确度教高,范围宽度,压损小(约为孔板流量计1/4~1/2);输出与流量成正比的脉冲信号,适用于总量计量,无零点漂移;在一定雷诺数范围内,输出频率信号不受流体物性(密度,粘度)和组分的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸有关,只需在一种典型介质中校验而适用于各种介质。
涡街流量计局限性是:不适用于低雷诺数测量,故在高粘度、低流速、小口径情况下应用受到限制;旋涡分离的稳定性受流速分布畸变及旋转流的影响;力敏检测法对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所;分辨率低;仪表在脉动流、混相流中尚欠缺理论研究和实践经验。
关键词:孔板流量计 涡街流量计 流量计
