
Если ищете вихревые расходомеры для жидкостей от производителя — сразу скажу, не все заводы понимают, где их реально можно применять. Многие думают, что это универсальное решение, но на практике вязкие среды или пульсации потока губят точность. У нас в ООО Шанхай Кэньчуань Прибор и ООО Уху Кэньчуань Прибор через это прошли — сначала ставили вихревые расходомеры на мазут, а потом разбирались с искажениями показаний. Сейчас на сайте https://www.kenchuang.ru мы честно пишем: для воды, низковязких жидкостей — да, для остального нужен индивидуальный расчёт.
Принцип основан на эффекте Кармана — за телом обтекания образуются вихри, частота которых пропорциональна скорости потока. Но если жидкость содержит взвеси или пузырьки, вихреобразование сбивается. Я видел случаи, когда на производстве устанавливали такие расходомеры на техническую воду с примесями, а через месяц жаловались на погрешность в 10–15%. Приходилось объяснять, что нужна предварительная фильтрация.
Ещё один момент — диапазон измерений. Часто заказчики просят ?один прибор на все случаи?, но вихревые расходомеры имеют нижний порог чувствительности. При малых расходах вихри не образуются, и показания просто не считываются. Мы в Кэньчуань Прибор всегда уточняем условия: минимальный и максимальный расход, температура, давление. Иначе потом будем разбираться с рекламациями.
Кстати, про давление. Если в системе есть гидроудары, вихревой расходомер может выйти из строя — тело обтекания деформируется или отрывается. Был случай на нефтехимическом предприятии: после запуска насоса прибор вышел из строя. Оказалось, не учли пусковой режим. Теперь мы рекомендуем ставить демпферы или выбирать другую технологию, например, электромагнитные расходомеры.
У нас в ООО Уху Кэньчуань Прибор сборка вихревых расходомеров идёт с акцентом на калибровку. Мы не используем типовые кривые, а для каждой партии проводим испытания на реальных жидкостях — водой тут не обойтись. Например, для спиртов или растворителей калибровка своя, потому что плотность и вязкость другие.
Корпуса делаем из нержавеющей стали, но для агрессивных сред предлагаем хастеллой. Это дороже, но для химических производств — необходимость. Помню, как на одном из заводов в Татарстане поставили обычную сталь на кислотный поток, через полгода коррозия съела тело обтекания. Пришлось менять на устойчивый сплав, с тех пор всегда спрашиваем про химический состав среды.
Электронику используем собственную, ту же, что и для радарных уровнемеров и датчиков давления. Это упрощает обслуживание — клиенты могут заказывать заменяемые модули через https://www.kenchuang.ru без долгого ожидания. Кстати, именно интеграция с другими приборами часто становится плюсом: вихревой расходомер может передавать данные в общую систему мониторинга.
Самая частая ошибка — установка без прямых участков до и после расходомера. Если есть отводы или задвижки близко, поток закручивается, и вихри образуются неравномерно. Мы рекомендуем минимум 5 диаметров до прибора и 3 после. Но на тесных площадках это не всегда возможно, тогда предлагаем компенсационные прямые вставки или переход на электромагнитные аналоги.
Ещё проблема — вибрация. Вихревые расходомеры чувствительны к механическим колебаниям, особенно если рядом работают насосы или компрессоры. Был проект, где показания прыгали на 20%, пока не поставили виброизоляционные опоры. Теперь в инструкции пишем: обязательная проверка фона вибраций перед монтажом.
И конечно, температура. Приборы калибруются на определённый диапазон, но если жидкость перегревается, может измениться вязкость и плотность. Для паров и горячих жидкостей мы используем термокомпенсацию, но это усложняет конструкцию. Иногда проще поставить магнитный перекидной уровнемер для контроля уровня, а расход измерять другим способом.
Часто спрашивают, чем вихревые расходомеры лучше или хуже электромагнитных. Если жидкость электропроводная — лучше электромагнитные, они точнее и не боятся загрязнений. Но для нефтепродуктов или органических растворителей, где нет электропроводности, вихревые подходят. Мы в Кэньчуань Прибор всегда предлагаем выбор, исходя из задачи.
Сравнивая с тахометрическими расходомерами, вихревые выигрывают в долговечности — нет движущихся частей. Но проигрывают в точности на низких расходах. Для систем, где важен учёт каждого литра, иногда комбинируем технологии: на основном потоке вихревой, на малых ответвлениях — тахометрический.
И ещё момент: вихревые расходомеры не подходят для пульсирующих потоков. Если насос работает в импульсном режиме, частота вихрей будет совпадать с частотой пульсаций, и погрешность зашкалит. Здесь только электромагнитные или ультразвуковые. Мы такие нюансы учитываем при подборе, чтобы клиент не тратил деньги зря.
На одном из заводов пищевой промышленности ставили вихревые расходомеры на сироп. Всё работало, пока не начали менять рецептуру — плотность сиропа изменилась, и показания поплыли. Пришлось перенастраивать калибровочные кривые. Теперь мы всегда предупреждаем: если свойства жидкости нестабильны, лучше выбрать другой метод.
Для воды и теплоносителей вихревые расходомеры показывают себя отлично. На объектах ЖКХ мы их ставим массово, особенно в комплекте с датчиками давления и интегрированными сенсорами температуры. Это даёт полную картину по энергоэффективности.
Итог: вихревые расходомеры — не панацея, но для определённых условий они незаменимы. Главное — правильно подобрать, установить и обслуживать. На нашем сайте https://www.kenchuang.ru есть технические рекомендации, но лучше звоните — обсудим конкретный случай. Опыт показывает, что 80% проблем решаются на этапе консультации.