Ультразвуковые расходомеры

Более 20 лет опыта в производстве.

Какие среды может измерять вихревой расходомер?

Вихревые расходомеры работают с тремя основными типами сред: чистой жидкостью, газом, насыщенным паром и перегретым паром, при этом четко определены применимые и неприменимые сценарии, описанные ниже.
Применимые жидкости
Чистая однофазная жидкость без крупных твердых частиц или вязких примесей, включая водопроводную воду, циркуляционную охлаждающую воду, очищенную воду, легкие химические растворители, пищевое масло, спирт низкой вязкости и слабокоррозионные жидкости (с контактирующими с поверхностью деталями из нержавеющей стали 316L).
Ключевое ограничение: кинематическая вязкость жидкости должна быть менее 20 мПа·с. Жидкость с высокой вязкостью подавляет образование вихрей и приводит к потере сигнала.
Применимые газы
Сухой, чистый однофазный газ: сжатый воздух, азот, кислород, диоксид углерода, природный газ, угольный газ, биогаз и промышленные газовые смеси.
Примечание: Если газ содержит большое количество водяного тумана, масляного тумана или пыли, необходимо установить фильтр или сепаратор перед датчиком, чтобы защитить его и корпус от засорения и коррозии.
Применимый пар
Насыщенный и перегретый пар широко используются в системах отопления и котлах. Наш высокотемпературный вихревой парогенератор выдерживает средние температуры до 350℃, обеспечивая стабильное дозирование пара в течение длительного времени.
Материалы, используемые в вихревых расходомерах, не подходят.
Высоковязкие жидкости, такие как густые масла, клей и сироп;
Жидкость, содержащая осадок, ил, волокна и крупные твердые частицы, которые легко прилипают к обтекаемому телу и нарушают регулярность вихревого движения;
Двухфазная смешанная среда (жидкость с большим количеством пузырьков, газ с тяжелыми жидкими каплями);
Сильно коррозионная среда, такая как концентрированные сильные кислоты и сильные щелочи (нержавеющая сталь 304/316L не выдерживает длительной эрозии);
Средний размер, легко поддающийся масштабированию, который покроет чувствительную поверхность и постепенно ослабит сигналы.


Дата публикации: 18 июня 2026 г.

Отправьте нам ваше сообщение: