Принцип работы расходомеров

Расходомеры

 

Принцип работы

Ротаметры (Variable Area Meter)

Ротаметры относятся к классу расходомеров обтекания. В вертикальной трубке, расширяющейся кверху, течёт жидкость снизу вверх и плавает поплавок. Из-за переменного сечения трубки давление на поплавок снизу в более узком сечении больше, чем давление на поплавок сверху в более широком сечении. Когда эта разница давлений уравновешивается силой тяжести – поплавок останавливается в определенном положении, зависящем от величины расхода.

Бывают также поршневые и поплавково-пружинные ротаметры; горизонтальные ротаметры и вертикальные с потоком, который течёт сверху вниз.

В прозрачных ротаметрах расход определяется оператором визуально по шкале. В металлических ротаметрах положение поплавка через магнитную систему передаётся на шкалу прибора или преобразуется в электрический сигнал.

Преимущества

  • надёжность
  • простота.

Недостатки

  • не работает при больших давлениях
  • не применяется для измерений больших расходов.

Тахометрические расходомеры

Принцип действия основан на зависимости скорости вращения крыльчатки (турбины) от скорости обтекающего её потока.

Расходомеры переменного перепада давления

Для измерения используется эффект Вентури и дифференциальный манометр. В трубопровод врезается сужающее устройство – например, труба Вентури. Измеряется давление в широком сечении на входе трубы и в её более узкой горловине – расход пропорционален корню квадратному из перепада давления (в узком сечении скорость потока выше, а давление - меньше).

В качестве сужающего устройства могут использоваться измерительные диафрагмы.

Преимущества

  • низкая цена.

Недостатки

  • потеря напора в трубе Вентури - 5-20%
  • невысокая точность и диапазон измерений.



Ультразвуковые расходомеры (Ultrasonic Flow Meter)

Измеряя разность времени прохождения звуковой волны в направлении течения жидкости и против течения, можно вычислить скорость потока жидкости.

  • Накладные расходомеры (Clamp-On)
  • Врезные расходомеры (Inline).

Преимущества

  • установка на трубах большого диаметра.

Недостатки

  • чувствительность к содержанию твердых и газообразных включений
  • влияние физико-химических свойств вещества и температуры, от которых зависит скорость ультразвука.

Магнитные расходомеры (Magnetic Flow Meter)

Измеряют расход токопроводящей жидкости, текущей по трубе между полюсами магнита. По закону Фарадея – в проводнике (в данном случае – это токопроводящая жидкость), пересекающем магнитное поле индуцируется ЭДС, пропорциональная скорости движения. Ток направлен перпендикулярно силовым линиям магнитного поля и перпендикулярно движению жидкости.

Преимущества

  • Малоинерционны – подходят для измерения быстро меняющихся расходов без запаздывания
  • Нет движущихся деталей
  • Маленькое гидравлическое сопротивление (малые потери напора), т.к. первичные преобразователи магнитных расходомеров не имеют частей, выступающих внутрь трубы, сужений или изменений профиля
  • Конструкция первичных преобразователей позволяет применять различные материалы внутреннего покрытия и материалы электродов, что даёт возможность измерять расход агрессивных и абразивных сред
  • Расходомер и технологический трубопровод можно чистить и стерилизовать без демонтажа - поэтому эти расходомеры используют в пищевой и фармацевтической промышленности
  • На показания магнитных расходомеров не влияют взвешенные в жидкости частицы и пузырьки газа, а также физико-химические свойства жидкости (вязкость, плотность, температура и т. п.), если они не изменяют её электропроводность.

Недостатки

  • Жидкость должна быть токопроводящей (это может быть ионизированная вода)
  • Поверхность трубы должна быть электрически изолированной (например, гуммированная стальная труба)
  • Чувствительность к помехам от переменных электромагнитных полей.



Массовые кориолисовые расходомеры (Coriolis Flow Meter)

Используется эффект Кориолиса - сдвиг фаз механических колебаний U-образных трубок, по которым течёт жидкость, пропорционален массовому расходу.

Преимущества

  • независимость результата измерений от температуры, плотности, электропроводности, вязкости, твёрдых включений.

Недостатки

  • высокая цена.

Вихревые расходомеры (Vortex Flow Meter)

При обтекании тела (завихрителя) жидкостью или газом за ним образуются вихри, которые регистрируется пьезоэлектрическим кристаллом – при возникновении вихря он генерирует электрический импульс. Частота импульсов пропорциональна скорости потока.
Измеряемые среды: пар, насыщенный пар, газ, жидкость.

Преимущества

  • независимость показаний от давления и температуры
  • нет подвижных частей
  • большой диапазон измерений.

Недостатки

  • потеря давления
  • не годятся для измерения малых расходов
  • не подходят для измерения расхода загрязненных и агрессивных сред.



Как выбрать

Тип учёта

  • Технологический
  • Коммерческий.

Измеряемое вещество

  • Газ, пар
  • Жидкость
  • Взвесь, паста, суспензия, пульпа, эмульсия
  • Сыпучее.

Измерение расхода

  • Тип
    • Объёмный расход
    • Массовый расход
  • Диапазон измерений
  • Точность измерений
  • Максимальное падение давления на расходомере
  • Компенсация давления и температуры
    • Встроенный датчик температуры
    • Встроенный датчик давления.

Физические свойства измеряемого вещества

  • Электропроводность
  • Агрессивность
  • Рабочая температура, предельные значения
  • Рабочее давление, предельные значения
  • Плотность
  • Динамическая вязкость
  • Влажность
  • Сжимаемость
  • Наличие абразивных примесей
  • Наличие твёрдых магнитных включений
  • Наличие газовой фракции в жидкости (%).

Конструкция расходомера

  • Врезной
    • Сужающее устройство
    • Без падения напора
  • Накладной
  • Гигиенический.

Трубопровод

  • Внутренний диаметр
  • Толщина стенки, материал
  • Толщина футеровки, материал
  • Расположение трубы (вертикальное, горизонтальное, наклонное)
  • Длины прямых участков до и после расходомера
  • Направление потока в вертикальной трубе (вверх, вниз).

Окружающая среда

  • Температура
  • Влажность
  • Агрессивность
  • Взрывоопасная зона.

Вентильный блок

  • Тип
  • Подключение.

Преобразователь

  • Степень защиты корпуса
  • Установка
    • На трубе
    • На стене, расстояние
    • В шкафу, расстояние
  • Дисплей
  • Напряжение питания
  • Кабельный ввод
  • Выходной сигнал:
    • Токовый 4..20мА
    • HART
    • PROFIBUS PA
    • Foundation Fieldbus.