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El medidor de flujo de vórtice higiénico tdzc - lub8 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 para lograr la medición del flujo es el principio sobresaliente de la "calle del vórtice carmen" en la mecánica de fluidos, colocando una columna lineal no fluida (como una columna delta, una columna, etc.) cuyo eje y dirección de flujo son perpendiculares al flujo en el líquido que fluye, conocida como turbogeneradores, cuando el líquido fluye alrededor del cuerpo a lo largo del remolino, se producen dos trenes de remolinos asimétricos pero alternantes regulares en el continente inferior del cuerpo trasero del remolino, conocido como la calle del vórtice carmen, que solo es estable cuando la relación entre la distancia H entre los dos trenes de remolinos y la distancia L entre los dos remolinos satisface H / L = 0281.la frecuencia es proporcional a La velocidad de medición de la columna.
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 la calle del 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).
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.