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No. 388, sección 2, Huanghe Middle road, xihanggang street, Shuangliu county, Chengdu
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¿¿ qué?Ayuda
¿¿ qué?Chengdu tianli Instrument Technology co., Ltd.
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13281890006
No. 388, sección 2, Huanghe Middle road, xihanggang street, Shuangliu county, Chengdu

· 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 |
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 |
Fuente de alimentación |
Sensores: + 12vdc, + 24vdc (opcional) |
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 |
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 |
|
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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