
法蘭型V錐流量傳感器
2.直接焊接型FFM61Z
連接方式:直接焊接到工藝管線
口徑:DN15~DN2000
取壓方式:承插焊,法蘭,螺紋
壓力:0~40MPa
溫度:-40~850℃
材質:304不銹鋼、316L不銹鋼、20#碳鋼(詳見選型表)
應用:輸油管,輸氣管,蒸汽管網,高壓工藝管線

3.夾持型 FFM61D
連接方式:法蘭端面對夾
口徑:DN15~DN150
取壓方式:承插焊,螺紋
壓力:0~40MPa
溫度:-40~850℃
材質:304不銹鋼、316L不銹鋼、20#碳鋼(詳見選型表)
應用:液體,氣體,蒸汽

優越的性能是如何實現的
(1)對流體的均速作用
流體在管道中流動實際上是這樣一種狀態,當流體流動不受任何阻礙和干擾達到充公發展狀態時,其速度分布為:越靠近管道中心流速越快,在中心處達到*快、越靠近管壁流速越慢,在管壁處接近零。大多數流量儀表測量流量涉及到流速時,由于無法改變這種快慢不均的狀態,只能忽略管道中流速有快慢之分的實際情況而假設流速是均等的。而 塔型(形)流量計由于錐形體處在管道中心,它直接把流體從高速流動的中心部位分開,使流速快的流體分別向四周流速慢的流體靠攏并拉動它們混合一起流動,這種快慢混合的結果就是:原本流速快慢的差別消失了,流體變成了真正的均勻流動。流體流速被均勻化所帶來的好處就是:測量信號真實反映了被測流體的實際值,并使得在低流速時 塔型(形)流量計前后仍能產生足夠準確的差壓,隨著流速的降低,這種作用更加顯著,而這種情況對于傳統的差壓式儀可能早已不能測量了(見圖3)
(2)具有很強的抗干擾(旋渦流)能力
大家都知道流體流動遇到阻擋物時會產生“旋渦流”,這就是著名的“卡曼旋渦”現象,渦街流量計就是基于這個原理工作的。同樣道理象孔板、錐開體等節流件在管道中也是阻擋物,在節流件后部除了產生靜壓力外必然也會產生旋渦流。然面這個旋渦流對于渦街流量計來講是有用的信號對于差壓式儀表來講卻是有寄存器的干擾,見(圖4)。這個干擾在節流件下流(負壓端)會產生“信號跳動“現象,它會嚴重干擾正常信號的測量。塔形的結構是邊壁節流,節流件后部產生干擾流的分布是等量相反(對稱分布)而相互抵消,因此使干擾程度大大減輕。而孔板等傳統節流件是中心節流,產生的干擾流方向直接指向取壓口,嚴重干擾了測量信號,特別是小流量時干擾甚至大于測量信號而無法正常工作。經過大量的試驗和科學檢測證明:
(3)對流體的整流功能
絕大多數流量儀表要求足夠長的前后直管段,目的就是為了使流體流動狀態成為充分發展管流以復現實驗條件下的流動狀態。然而這種苛刻的要求常常由于復雜的現場(如各種閥門、彎頭、縮徑、擴徑、泵等)而不能滿足,所帶來的結果必然是測量誤差的增大。因此,絕大多數流量儀表很難在不滿足直管段條件下取得準確的測量值。
而 塔型(形)流量計卻不同,由于它邊避節流的特殊結構,使得流體在遇到V形節流件時,被強迫按照“管壁與節流件之間由寬逐漸變窄的狹長通道”內流動,該通道可以等效為一個管式整流器,經過這個通道后,各種干擾流的變化為:不規范流動——被迫在規定的通道流動——變成規范流動。因此它能夠對上游處因各種外界因素引起的不規則的流動畸變自動進行矯正整流,從而使達到測量區的流動形成了規則的流動。因此只需極短的直管段也能取得準確的測量值,由此大大減輕了用戶的工作量和投資,這是大多數流量儀表無法相比擬的。