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Medidor de flujo de vórtice de tipo brida inteligente

modelo
Naturaleza del fabricante
Productores
Categoría de producto
Lugar de origen

Descripción general

· puede medir el flujo de volumen y masa de vapor, gas y líquido · sin componentes mecánicos en movimiento, alta precisión de medición, estructura compacta y fácil mantenimiento · pequeña pérdida de presión, amplio rango de medición · con circuitos de eliminación de perturbaciones y medidores de cabeza de detección antivibración. Resistencia a las vibraciones ambientales · temperatura del medio medible hasta + 350 ℃ (+ 450 ℃) I. resumen el medidor de flujo de vórtice de tipo lugb es un medidor de flujo de volumen que mide el flujo de volumen de gas, vapor o líquido, el flujo de volumen en estado estándar o el flujo de masa de acuerdo con el principio de La calle de vórtice de karman.

Detalles del producto


· se pueden medir los flujos voluminosos y masivos de vapor, gas, líquido
· sin componentes mecánicos en movimiento, alta precisión de medición y fácil mantenimiento de la estructura compacta
· pequeña pérdida de presión y amplio rango de medición
· Adoptar un circuito de eliminación de perturbaciones y un instrumento de cabeza de detección antivibración con
. resistencia a las vibraciones ambientales
· La temperatura del medio medible alcanza + 350 ℃ (+ 450 ℃)
I. reseña
El medidor de flujo de vórtice de tipo lugb es un medidor de flujo de volumen que mide el flujo de volumen de gas, vapor o líquido, el flujo de volumen en estado estándar o el flujo de masa de acuerdo con el principio de la calle de vórtice de karman. Y se puede aplicar al sistema de control automatizado como transmisor de flujo.
El instrumento adopta tecnología diferencial avanzada, con medidas de aislamiento, blindaje y filtrado, para superar problemas como la mala resistencia sísmica de productos similares y el trastorno de los datos de pequeñas señales, y adopta tecnología única de encapsulamiento de sensores y medidas de protección para garantizar la fiabilidad del producto. El producto tiene dos formas: el tipo básico y el tipo compuesto, y el tipo básico mide una sola señal de flujo; El tipo compuesto puede realizar la medición de temperatura, presión y flujo al mismo tiempo. Cada forma tiene una estructura integral y dividida para adaptarse a diferentes entornos de instalación.
II. principios de funcionamiento
El medidor de flujo de vórtice está compuesto por un generador de vórtice diseñado en el campo de flujo, una sonda de detección y el circuito electrónico correspondiente. Cuando el líquido fluye a través del cuerpo generador de vórtices, se forman dos filas de vórtices que cambian alternativamente a ambos lados, conocidos como la calle del vórtice carmen. Sobre la base de la teoría de la calle del vórtice de carmen, Strohal también propuso que la frecuencia de la calle del vórtice de Carmen es proporcional a la velocidad de flujo del fluido, y dio la relación entre la frecuencia y la velocidad de flujo:
f = St × V/d 式中:
F frecuencia de ocurrencia de la calle vórtice (hz)
Velocidad media de flujo a ambos lados del generador de vórtice V (m / s)
Coeficiente St Strohal (constante)
Estos vórtices alternados forman una serie de presiones negativas alternadas, que actúan sobre la sonda de detección, produciendo una serie de señales eléctricas alternadas, que después de la conversión del preamplificador, la conformación y el procesamiento de amplificación, emiten una señal de frecuencia de pulso (o señal estándar) proporcional a la sincronización del vórtice.
3. características y uso del instrumento
Características:
· sin piezas móviles, estable a largo plazo, con una estructura simple y fácil de instalar y mantener;
· adopta un circuito de eliminación de perturbaciones y una cabeza de detección antivibración, que tiene un cierto rendimiento antivibración ambiental;
· se adopta la tecnología de microcomputadoras de un solo chip de consumo de energía ultra bajo, y una batería de litio 3.2v10ah se puede usar durante más de 5 años;
· El software corrige la no lineal del coeficiente del instrumento para mejorar la precisión de la medición;
· pequeña pérdida de presión y amplio rango de medición;
· protección contra la pérdida de energía del tráfico acumulado con eeprom, con un tiempo de protección superior a 10 años;
Clasificación de instrumentos
1. según la estructura del instrumento, los Caudalímetros de vórtice se pueden dividir en dos categorías principales, a saber:
■ medidor de flujo de vórtice de tubo completo
Se utiliza ampliamente en el suministro de agua y drenaje de tuberías pequeñas y medianas, ciclos industriales, tratamiento de aguas residuales, aceites y reactivos químicos, así como en la medición del flujo de aire comprimido, vapor saturado y sobrecalentado, gas natural y diversos medios.
■ medidor de flujo de vórtice enchufable
Ampliamente adecuado para la medición del flujo de gas, líquido y vapor de gran calibre en diversas industrias, también puede medir líquidos turbios que contienen partículas pequeñas e impurezas, y se puede utilizar como transmisor de flujo en el sistema de control automático.

Principales indicadores técnicos
Cuadro 1


Acceso nominal (mm)

15 - 300 (tubo completo); 250 a 1500 (tipo de inserción)

Material del instrumento

1Cr18Ni 9Ti

Presión nominal (mpa)

PN1.6Mpa; PN2.5Mpa

Temperatura del medio medido ( ℃)

-40~+250℃ ; -40~+350℃

Condiciones ambientales

Temperatura - 10 ~ + 55 ° c, humedad relativa 5% - 90%, presión atmosférica 86 - 106 kPa

Nivel de precisión

Líquido de medición: ± 0,5 del valor indicado
Medición de gas o vapor: + 1,0, + 1,5 de los valores indicados

Relación de rango

1: 10; 1: 15

Coeficiente de pérdida de Resistencia

Cd < 2,6

Señal de salida

Sensor: señal de frecuencia de pulso 0,1 a 3000hz bajo nivel ≤ 1v alto nivel ≥ 6v
Transmisor: señal de corriente 4 a 20madc de dos cables

Fuente de alimentación

Sensores: + 12vdc, + 24vdc (opcional)
Transmisor: + 24vdc
Tipo de visualización en vivo: El medidor viene con una batería de litio de 3,2v

Línea de transmisión de señal

Stvpv3 × 0,3 (sistema de tres líneas), 2 × 0,3 (sistema de dos líneas)

Distancia de transmisión

≤500m

Interfaz de línea de señal

Hilo interior m20 × 1,5

Nivel a prueba de explosiones

ExdIIBT6

Nivel de protección

IP65

Aceleración de vibración permitida

1,0 g

Selección de instrumentos
El rango general de flujo aplicable a líquidos y gases se muestra en el cuadro 2.
Cuadro 2
Rango de flujo del medidor de flujo de vórtice de tubo completo


Calibre
(mm)

líquido

Gas

Caudal (m3 / h)

Frecuencia (hz)

Caudal (m3 / h)

Frecuencia (hz)

20

1 a 10

40 a 396

5,5 a 50

218 a 1982

25

1,6 a 16

32 a 325

8,5 a 70

172 a 1420

40

2,5 a 25

13 a 130

22 a 220

115 a 1147

50

3,5 a 35

9 a 93

36 a 320

96 a 854

65

6,5 a 68

8 a 82

50 a 480

61 a 583

80

10 a 100

6 a 65

70 a 640

45 a 417

100

15 a 150

5 a 50

130 a 1.100

43 a 367

125

27 a 275

5 a 47

200 a 1700

33 a 290

150

40 a 400

4 a 40

280 a 2240

27 a 221

200

80 a 800

3 a 33

580 a 4.960

24 a 207

250

120 a 1200

3 a 26

970 a 8000

20 a 171

300

180 a 1800

2 a 22

1380 a 11000

17 a 136

Rango de flujo del medidor de flujo de la calle vórtice enchufable


Diámetro nominal
(mm)

Rango de medición (m3 / h)

Diámetro nominal
(mm)

Rango de medición (m3 / h)

líquido

Gas

líquido

Gas

250

80 - 1150

1060 - 10600

900

970 - 12000

13000 - 130000

300

130 - 1400

1540 - 15400

1000

1130 - 16.900

17000 - 170000

400

180 - 2.700

2.700 - 27.000

1100

1450 - 18000

19000 - 190000

500

280 - 4.200

4240 - 42400

1200

1630 - 24.400

24400 - 244.000

600

410 - 6100

6100 - 61000

1300

2020 - 25.300

27000 - 270000

700

580 - 7300

7800 - 78000

1400

2350 - 29500

31000 - 310000

800

720 - 10.800

10850 - 10850

1500

2.550 - 38.000

38200 - 382000

La frecuencia en la tabla es el valor teórico. La condición de prueba del rango de flujo de uso líquido es agua a temperatura constante (t = 20 ℃, ρ=1000Kg/m3)。 Las condiciones de prueba del rango de medición del uso de gas son el aire a temperatura ambiente y presión atmosférica (t = 20 ° c, P=101.325Kpa,ρ=1.205 Kg/m3)
B. conversión del flujo de volumen en un Estado estándar conocido en un flujo de volumen en condiciones de trabajo
La unidad de medida del gas general se utiliza comúnmente como unidad de medida de volumen de Estado estándar, es decir, metro cúbico estándar / hora (nm3 / h), conocida como "estándar". De acuerdo con la siguiente fórmula, el flujo de volumen de Estado estándar se convierte primero en el flujo de volumen de Estado de trabajo, es decir, metros cúbicos por hora (m3 / h), y luego se compara con el rango de flujo aplicable del cuadro 2.

En la fórmula: trabajador q: flujo de volumen en el Estado de trabajo del medio medido. (m3/h)
Estándar q: flujo de volumen en el Estado estándar del medio medido. (nm3 / h, 20 ° c, a presión absoluta de 00113 mpa)
Estándar t: temperatura media en el Estado de trabajo del medio medido. (293.15K)
Trabajador p: presión del medio bajo el Estado de trabajo del medio medido, presión del medidor. (MPa)
Para el vapor saturado, se puede seleccionar de acuerdo con el rango de flujo de masa dado en la tabla 3.
Para el vapor sobrecalentado, primero se deben detectar los valores de densidad bajo su temperatura y presión correspondientes (tomando la presión absoluta: presión de metro + 1) en comparación con el medidor de vapor sobrecalentado (cuadro 4), y luego se debe calcular el caudal de volumen correspondiente de acuerdo con el caudal de masa dado a través de la siguiente fórmula, y luego se Debe seleccionar en comparación con el caudal de gas de calibre correspondiente del cuadro 2.

Rango de flujo del vapor saturado
Cuadro 3


Presión absoluta
de MPa

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Tráfico
unidad

Temperatura ° C

120

133

144

152

159

165

170

175

180

184

189

192

195

198

201

204

Densidad kg / m3

1.13

1.66

2.18

2.67

3.17

3.67

4.16

4.66

5.15

5.64

6.13

6.62

7.11

7.6

8.09

8.58

DN20

Qmin

6.22

9.13

12

14.7

17.4

20.2

23

25.6

28.3

31

33.7

36.4

39

41.8

44.5

47.2

Kg / hora

Tasa máxima de flujo urinario

56.5

83

43.6

133.5

158.5

183.5

208

233

257.5

282

306.5

331

355.5

380

404.5

429

DN25

Qmin

9.6

14

18.53

22.7

27

31.2

35.3

39.6

43.7

48

52

56.2

60.4

64.6

68.7

72.9

Tasa máxima de flujo urinario

79.1

116.2

152.6

186.9

222

256.9

291.2

326.2

360.5

394.8

429.1

463.4

498

532

566.3

600.6

DN40

Qmin

24.9

36.5

48

58.7

69.7

80.7

91.5

102.5

113

124

135

145.6

156.4

167.2

180

188.8

Tasa máxima de flujo urinario

249

365

480

587

697

807

915

1025

1130

1240

1350

1456

1564

1672

1800

1888

DN50

Qmin

40.7

59.8

78.5

96

114

132

150

168

185

203

221

238

256

274

291

309

Tasa máxima de flujo urinario

362

531

698

854

1014

1174

1331

1491

1648

1805

1962

2118

2275

2432

2589

2746

DN65

Qmin

56.5

83

109

133.5

158.5

183.5

208

233

257.5

282

306.5

331

355.5

380

404.5

429

Tasa máxima de flujo urinario

542

797

1046

1282

1522

1762

1997

2237

2472

2707

2942

3178

3413

3648

3883

4118

DN80

Qmin

79

116

153

187

222

257

291

326

361

395

429

463

498

532

566

600

Tasa máxima de flujo urinario

723

1062

1395

1709

2029

2349

2662

2982

3296

3610

3923

4237

4550

4864

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