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El medidor de flujo de vórtice integrado de temperatura y presión tdzc - lub6 utiliza un remolino estable cuando el líquido fluye a través de un obstáculo para lograr la medición del flujo midiendo la frecuencia de generación de su remolino.
Dentro de un cierto rango de números de reynolds, la frecuencia generada por el remolino solo está relacionada con la velocidad del flujo del fluido y apenas se ve afectada por los cambios en el fluido medido (como temperatura, presión, densidad y viscosidad dinámica, etc.).
La desventaja es que la distribución de la velocidad del flujo del fluido y el flujo pulsante afectarán la precisión de la medición, y cuando el cuerpo generador del remolino esté manchado, también traerá errores a los resultados de la medición.
II. principios de medición
La base teórica del medidor de flujo turbocalle integrado de temperatura y presión tdzc - lub6 para lograr la medición del flujo es el principio sobresaliente de la "calle del vórtice de carmen" en mecánica de fluidos, colocando una columna lineal no fluida (como una columna triangular, una columna, etc.) cuyo eje y flujo son perpendiculares al flujo en un líquido que fluye, llamada generación de remolinos, cuando el líquido fluye alrededor del cuerpo del remolino, se generan dos columnas de remolinos alternativos asimétricos pero regulares en el continente inferior del cuerpo del remolino, que se llama calle del vórtice de carmen, que solo es estable cuando la relación entre la distancia H entre las dos columnas de remolinos y la distancia L entre las dos columnas de remolinos satisface H / L = 0281.la velocidad de medición es proporcional.
f=SVR/d
En la fórmula: F - frecuencia generada por la separación del remolino de medición de la columna (hz);
V - Medición de la velocidad de flujo de la columna (m / s);
D - ancho de la superficie de flujo de la columna (m);
Sr - número strouhal. Es una constante que depende de la forma de la sección del cilindro y es básicamente independiente de las propiedades del fluido y el tamaño de la velocidad de flujo. Sr:0.17~0.18。
El ancho de la columna de diseño del medidor de flujo de vórtice D tiene una relación fija con el diámetro del tubo de circulación d, por lo que el flujo promedio V en el tubo de flujo V tiene una relación fija con el flujo V en el lado de la columna:
V/V=1-1.25d/D
Debido a que en la fórmula anterior, D y d son dimensiones estructurales conocidas, mientras que Sr es constante, ¿ por lo tanto, se mide la frecuencia de separación del vórtice f, y se mide la velocidad media de flujo en el tubo,
De esta manera, se mide el caudal q:
Q=3600F·V (m3/h)
En la fórmula:
F - área de circulación del cuerpo de circulación del sensor (m2);
V - velocidad media de flujo del cuerpo de circulación del sensor (m / s).
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III. parámetros principales e indicadores técnicos
1) parámetros técnicos:
◆ medio de medición: gas, líquido, vapor;
◆ temperatura media: temperatura ambiente – 40 ℃ ~ + 350 ℃;
◆ nivel de presión: 2,5 mpa;
◆ diámetro nominal dn15 - dn1000 (más de 300mm es una estructura insertada);
◆ líquido de precisión de medición de nivel 1.0, gas y vapor de nivel 1.5;
◆ método de conexión: tipo de tarjeta de brida, tipo de brida, tipo de inserción;
◆ señal de salida 4 a 20ma, DC (sistema de dos líneas);
◆ tensión de suministro de energía dc24v;
◆ temperatura ambiente de uso del instrumento: - 25 ℃ ~ + 55 ℃ humedad: 5 - 90% rh;
◆ acero inoxidable, aleación de aluminio;
◆ nivel a prueba de explosiones exallct6 (tipo de Seguridad intrínseca), exdiict6 (tipo a prueba de explosiones);
◆ nivel de protección: ip65
2) condiciones y parámetros de uso:
◆ temperatura ambiente: - 25 ℃ ~ + 55 ℃;
◆ humedad: 5 a 90% rh;
◆ presión atmosférica: 86 a 106 kpa;
◆ el líquido medido es un líquido de una sola fase o puede considerarse un líquido de una sola fase;
◆ Sección de tubería recta delantera ≥ 15d, Sección de tubería recta trasera ≥ 5d.