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浊度仪,又称浊度计。可供水厂、电厂、工矿企业、实验室及野外实地对水样浑浊度的测试。 该仪器常用于饮用水厂办理QS认证时所需的必备检验设备。
主要精度指标及测量范围
测量范围 0-20,20-200,200-1000,1000-2000,2000-4000NTU
分辨率 0.01,0.1与1 NTU 准确度 5% F.S
工作环境温度 0-35℃
电源电压 220±20V,50HZ或8节5号电池
浊度仪的浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。制酒行业用EBC单位,1FTU=1EBC。
浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、粉尘、微细有机物、浮游动物和其他微生物等悬浮物和胶体物都可使水中呈现浊度。本浊度仪(浊度计)采用90°散射光原理。由光源发出的平行光束通过溶液时,一部分被吸收和散射,另一部分透过溶液。与入射光成90°方向的散射光强度符合雷莱公式:
Is=((KNV2)/λ)I0
其中:I0入射光强度 Is散射光强度 N单位溶液微粒数
V微粒体积 λ入射光波长 K系数
在入射光恒定条件下,在一定浊度范围内,散射光强度与溶液的混浊度成正比。
上式可表示为:Is/I0= K′N (K′为常数)
根据这一公式,可以通过测量水样中微粒的散射光强度来测量水样的浊度。
浊度仪的准确度和丈量范围性能引见
浊度仪的准确度和丈量范围
主要精度指标及丈量范围
丈量范围0-20,20-200,200-1000,1000-2000,2000-4000NTU
分辨率0.01,0.1与1NTU精确度5%F.S
工作环境温度0-35℃
电源电压220±20V,50HZ或8节5号电池
浊度仪的浊度,即水的混浊水平,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO规范所用的丈量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)分歧。制酒行业用EBC单位,1FTU=1EBC。
浊度仪的光学系统由一个钨丝灯、一个用于监测散射光的90°检测器和一个透射光检测器组成。仪器微处置器能够计算来自90°检测器和透射光检测器的信号比率。该比率计算技术能够校正因色度和/或吸光物质(如活性炭)产生的干扰和
补偿因灯光强度动摇而产生的影响,能够提供长期的校准稳定性。光学系统的设计也能够减少漂移光,进步测试的精确性。
安装尺寸与使用:
涡街流量计安装注意事项
涡街流量计流速、流量和口径的选择
涡街流量传感器的口径应根据流速、流量和口径来合理选择,并非一定要与工艺管道同口径。一般工业管道输送液体等粘度不高的流体,流速一般设计在经济流速1-3m/s之间。输送气体,流速在10-30m/s之间,蒸汽不大于35m/s。
涡街流量计的测量范围很宽,液体可以在0.5m/s10m/s的范围内选用,气体可以在5m/s50m/s的范围内选用。一般实际生产应用中,液体的流速很少会有超过7m/s的情况,而气体也一般不会超过40m/s。主要是要计算流体的流速,使液体不低于0.5m/s及气体不低于5m/s,这样就能保证涡街流量计工作在合适的测量范围内。
涡街流量计的压力损失计算
涡街流量计的压力损失比较低,可以用公式Δ P=1.25ρv2进行计算。
式中:
Δ P:压力损失,单位Pa;
ρ:介质密度,单位kg/m3;
v:介质流速,单位m/s;
计算实例1:管道口径50mm,测量介质为水,流量25m3/h,计算压力损失。
流量25m3/h时的管道流速=25/3600/0.05/0.05/3.144= 3.539m/s
Δ P=1.259983.5393.539=15624Pa=15.624KPa
计算实例2:管道口径100mm,测量介质为饱和蒸汽,管道压力0.8MPa,流量4吨/小时,计算压力损失。
查表得饱和蒸汽0.8MPa压力时密度约为4.662kg/m3,计算蒸汽体积流量为=4000/4.662=858m3/h。
计算此时蒸汽流速为=858/3600/0.1/0.1/3.144=30.3m/s。
Δ P=1.254.66230.330.3=5350Pa=5.35KPa。
涡街流量计选型:
涡街流量计选型实例1:
测量介质为饱和蒸汽,管道口径为DN50,显示方式为现场直读,工作压力0.8MPa,输出信号4-20mA。
选型说明:因为测量介质为饱和蒸汽,一般为显示质量流量,即蒸汽的吨位。但因为需要4-20mA输出进客户总控室进行稳压补偿,故只需要输出工况体积流量即可。
选型编码为:LUGB-50-220411
涡街流量计选型实例2:
测量介质为天然气,管道口径为DN100,工作压力为0.8MPa,工作温度为常温。显示方式为现场显示,要求可以同时输出流量,温度和压力信号。
选型说明:因为测量介质为天然气,气体的体积会因为温度和压力的变化而改变,故需要采用温度压力补偿的结构。模拟量电流输出只能同时输出一种信号,要同时输出温度、压力和流量信号,只能采用RS485通讯的方式。
选型编码为:LUGB-100-212441
涡街流量计选型实例3:
测量介质为压缩空气,口径DN80。现场安装位置在高空管道,工作压力0.6MPa,工作温度40度,要求远传显示。
选型说明:测量介质为空气,气体的体积会因为温度和压力的变化而改变,故需要采用温度压力补偿。仪表安装在高空,不方便读数,只能选用远传显示的结构,只需要输出脉冲信号即可。因为脉冲信号传输的分辨率和准确度高。
选型编码为:LUGB-80-232411
工作原理:
如图所示,在测量管道中垂直地插入一非流线型阻流体(bluff body),也称发生体。随着流体流动,当管道雷诺数达到一定值时,在发生体两侧机会交替地分离出卡曼涡街。漩涡频率与流经发生体两侧的平均流速U1之间的关系可表示为:
(公式1)
式中:旋涡频率,Hz;
Sr斯特劳哈尔数;
U1发生体两侧的平均流速,m/s;
d发生体迎流面宽度,m。
设测量管内径为D,发生体两侧弓形流通面积之和与测量管的横截面积之比为m,则
(公式2)
根据流体连续性定理
U1=U/m (公式3)
式中U测量管内的平均流速,m/s。以(公式3)代入(公式1)得
(公式4)
设测量管内瞬时体积流量为qv,则
(公式5)
从(公式5)可看出,对于确定的测量管内径D和发生体迎流面宽度d,流体的状态体积流量qv与旋涡频率成正比。也就是说,只要测量出旋涡频率,就可以测出体积流量。
如果对(公式5)作一下变换,则
(公式6)
式中 K涡街流量计的仪表系数m-3;
qv体积流量,m3/s。
在工程中应用涡街流量计测量流量时,常用公式为
(公式7)
式中,qv体积流量,m3/h。
由(公式5)和(公式6)可以看出,用涡街流量计测量流体的体积流量,主要是通过测量旋涡频率来实现。是旋涡频率只与流速U和发生体的几何参数(形状与几何尺寸)有关,而与被测流体的特性和组分无关。
由(公式6)确定的仪表系数K与以下因素有关:
1:发生体、测量管的集合尺寸;
2:斯特劳哈尔数Sr,斯特劳哈尔数又与发生体的形状和雷诺数有关。我公司生产的涡街流量计管道雷诺数ReD在21047106范围内,斯特劳哈尔数Sr可视为常数,可以保证测量的精度。超出该范围,Sr将随着ReD的降低或升高而变化,涡街流量计会出现非线性。
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