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Conclusion
Débitmètres à vortex
R2285 v1 Archive

Conclusion
Débitmètres à vortex

Auteur(s) : Claude GAILLEDREAU

Date de publication : 10 avr. 1993

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Présentation

1 - Généralités

2 - Principe des débitmètres à sillage tourbillonnaire

3 - Principes voisins

4 - Éléments sensibles

  • 4.1 - Divers modes de détection
  • 4.2 - Détecteur de vitesse par effet thermique
  • 4.3 - Détection de pression de fluide
  • 4.4 - Détection de contraintes

5 - Spécification d’un débitmètre à vortex

6 - Usure de l’obstacle en exploitation

7 - Contraintes d’installation

  • 7.1 - Longueurs droites
  • 7.2 - Emplacement des prises de mesure complémentaires
  • 7.3 - Problème des écoulements multiphases
  • 7.4 - Positionnement du débitmètre
  • 7.5 - Problème des vibrations et pulsations d’écoulement
  • 7.6 - Installation de sécurité intrinsèque

8 - Conclusion

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Claude GAILLEDREAU : Ingénieur de l’École Nationale Supérieure de Chimie et de Physique de Bordeaux - Expert à la Commission Électrotechnique Internationale

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INTRODUCTION

Le débitmètre dit à vortex (ou à tourbillons) exploite un principe original qui consiste à provoquer, au sein du fluide ( liquide ou gaz), des variations périodiques de la vitesse et de la pression, et à en déduire le volume de fluide écoulé.

Le signal physique qu’il délivre étant à l’origine périodique, son traitement fait appel aux techniques numériques ; il s’agit donc d’un type d’instrument qui a bénéficié des développements très rapides de la micro‐informatique, observés depuis une ou deux décennies. Ses avantages essentiels sont l’absence de pièces tournantes, et une sortie linéaire avec le débit, qui lui confère une bonne dynamique de mesure.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-r2285

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8. Conclusion

  • Quel est l’avenir du débitmètre – compteur volumétrique – à vortex ? Le principe sur lequel il repose paraît désormais bien compris. Schématiquement, ses points forts sont :

    • dynamique de 10 : 1 à 20 : 1 ;

    • bonne précision, indépendante des propriétés du fluide ;

    • sortie impulsionnelle, linéaire avec le débit ;

    • perte de pression modérée ;

    • pas de pièce en mouvement ;

    • détecteur séparé du fluide (sur certains modèles) ;

    • prix de revient installé comparable à celui d’un organe déprimogène ;

    • coût de maintenance faible (par rapport au coût moyen de maintenance des débitmètres, tous types confondus).

  • Ses points faibles sont, par contre :

    • l’obligation de fonctionner à un nombre de Reynolds supérieur à 10 000, ce qui, dans la pratique industrielle, limite son champ d’application aux liquides moins visqueux que l’eau (gaz et vapeur n’étant pas concernés) ;

    • la sensibilité aux vibrations de la conduite (atténuée cependant par les efforts des constructeurs en matière de capteurs) et aux pulsations de l’écoulement ;

    • le risque d’abrasion de l’obstacle par les solides en suspension, qui peut néanmoins être pallié, parfois, par un choix approprié de matériaux ;

    • l’obligation de stabiliser le profil d’écoulement, par une longueur droite amont du même ordre que pour les diaphragmes.

  • Le débitmètre à vortex, ou à tourbillons, fait encore l’objet de nombreux travaux de Recherche et Développement, que l’on s’est efforcé de résumer au § 2 de cet article, de sorte qu’il...

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