Вихревые расходомеры: принцип работы, разновидности, установка | Европрибор

Содержание
- Что такое вихревой расходомер?
- Конструкция и устройство
- Методика применения
- Виды расходомеров вихревого типа
- По измеряемой среде
- По типу выходного сигнала
- По конструкции исполнения
- Установка и монтаж расходомера
- Работа вихревого расходомера: плюсы и ограничения
- Инновационные технологии в вихревых расходомерах
- Области применения
Что такое вихревой расходомер?
Вихревой расходомер — это измерительный прибор, фиксирующий объемный или массовый расход потока жидкой или газообразной среды, проходящей по трубопроводу. Его работа основана на явлении, известном как эффект Кармана — образовании чередующихся вихрей позади тела, помещенного в поток. В современных измерительных системах эти приборы применяются все чаще — вихревые расходомеры надежны и обеспечивают точность контроля.
Конструкция и устройство
Устройство вихревого расходомера состоит из следующих компонентов:
- Металлический корпус (чаще всего — из нержавеющей стали),
- Обтекатель — основной элемент для образования вихрей,
- Чувствительный элемент — датчик вибрации или давления,
- Электронный преобразователь сигнала,
- Дисплей или коммуникационный интерфейс.
Современные расходомеры могут быть оснащены температурной компенсацией и поддержкой цифровых протоколов связи, таких как Modbus или HART.
Принцип действия
Принцип работы вихревого расходомера заключается в том, что поток, проходя мимо обтекателя, создает за ним серию вихрей. Эти вихри генерируются с определённой частотой, прямо пропорциональной скорости движения среды. С помощью чувствительных датчиков частота колебаний фиксируется, преобразуется в сигнал и далее рассчитывается расход.
Говоря проще о том, как работает вихревой расходомер: в трубе размещен элемент, создающий препятствие потоку. За этим телом в потоке образуются турбулентные вихри. Сенсор регистрирует возникшие колебания давления или вибрации и передает данные в преобразователь, который выводит информацию об объеме расхода.
Методика применения
Методика вихревых расходомеров основывается на связи между скоростью потока и частотой вихрей. Для точных измерений требуется:
- Правильная ориентация прибора при монтаже,
- Соблюдение длины прямых участков трубы до и после прибора,
- Выбор устройства, устойчивого к химическому составу и температуре измеряемой среды.
Также обязательны калибровка перед вводом в эксплуатацию и регулярное техническое обслуживание.
Виды расходомеров вихревого типа
Классификация проводится по нескольким параметрам:
-
По измеряемой среде:
-
По типу выходного сигнала:
-
аналоговые (например, 4–20 мА),
-
импульсные,
-
цифровые (с поддержкой передачи данных).
-
По конструкции исполнения:
-
моноблочные (встроенный преобразователь),
-
раздельные (сенсор и блок обработки разделены).
для газов (воздух, углекислый газ, азот),
для пара.
Установка и монтаж расходомера
Корректный монтаж напрямую влияет на точность работы устройства. При установке необходимо:
- Обеспечить прямолинейные участки трубопровода — от 10 диаметров трубы до прибора и не менее 5 после,
- Избегать мест с вибрацией и турбулентными зонами,
- Выбрать вертикальную или горизонтальную установку в зависимости от модели,
- Гарантировать герметичность соединений.
Также рекомендуется устанавливать прибор с удобным доступом для проверки и обслуживания.
Работа вихревого расходомера: плюсы и ограничения
Основные достоинства:
- Отсутствие движущихся механических деталей,
- Высокая точность в широком диапазоне расходов,
- Долговечность,
- Устойчивость к перепадам температур и давлений,
- Универсальность — подходят для жидкостей, газов и пара.
- Стабильная работа даже при колебаниях температуры и давления (для газов и паров).
Возможные недостатков:
- Возможное влияние вибраций на точность,
- Требования к установке (прямолинейные участки),
- Снижение точности при наличии загрязнений или твёрдых включений.
Инновационные технологии в вихревых расходомерах
Современные вихревые расходомеры, такие как серия Pro-V, внедряют запатентованные технологии, включая сдвоенные пьезодатчики вместо традиционных струнных датчиков пульсаций давления. Это решение расширяет температурный диапазон применения от –200 до +450 °C и снижает влияние внешних вибраций на точность измерений. Кроме того, новая форма возбудителя потока обеспечивает устойчивое образование вихрей при более низких числах Рейнольдса, что повышает чувствительность прибора при низких скоростях потока.
Области применения
Измерение расходомерами вихревого типа востребовано во многих сферах:
- Теплоэнергетика (учёт пара и горячей воды),
- Химическое производство,
- Пищевая и фармацевтическая отрасли,
- Системы ЖКХ и водоснабжения,
- Газовая промышленность.
Понимание того, как работает вихревой расходомер, знание его конструкции и требований к установке обеспечивает надежную эксплуатацию в течение многих лет. Выбирая такое оборудование, важно учитывать свойства измеряемой среды и условия работы. При грамотной установке прибор становится надежным элементом системы учета и контроля расхода. Надежные производители предлагают широкий ассортимент моделей, соответствующих современным стандартам качества. Свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость, получить консультацию и оформить заказ, или отправляйте запрос на почту: sale@eupribor.ru.
Другие материалы

Напишите нам
Свяжитесь с нами прямо сейчас и получите подробную информацию о товаре.