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No. 1 Jinhe road, Jinnan industrial concentration area, Huai 'an city, Jiangsu Province
El medidor de flujo de hidrógeno de la calle vórtice HY - lugb es un caudal de volumen de gas, vapor o líquido, un caudal de volumen en estado estándar o un caudal de masa medido de acuerdo con el principio de la calle vórtice de karman. Y se puede utilizar como sistema de aplicación y control automático del transmisor de flujo.
El instrumento adopta tecnología diferencial avanzada, con medidas de aislamiento, blindaje y filtrado, para superar los problemas de la mala resistencia sísmica y la pequeña señal desordenada de productos similares, y adopta tecnología especial 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. el tipo básico mide una sola señal de flujo. el tipo compuesto puede realizar la medición de temperatura, presión y flujo de manera unificada. Cada forma tiene una estructura integral y dividida para adaptarse a diferentes entornos de instalación.
El medidor de flujo de hidrógeno turbocalle HY - lugb establece un generador de vórtice cilíndrico triangular en el líquido, mientras que se generan vórtices regulares alternativamente desde ambos lados del generador de vórtice. este vórtice se llama vórtice carmen. como se muestra en la figura 1, los vórtices están dispuestos asimétricamente aguas abajo del generador de vórtice.
Suponiendo que la frecuencia de ocurrencia del vórtice sea f, la velocidad media de flujo del medio medido sea d, el ancho de la superficie de flujo del generador del vórtice sea D y el diámetro del cuerpo de la tabla sea d, se puede obtener la siguiente relación:
f=SrV1/d=SrV/md
Donde V1 - la velocidad media de flujo a ambos lados del generador de vórtice, m/s;
Sr - número straohar;
M - Relación entre el área de arco a ambos lados del generador de vórtice y el área de sección transversal de la tubería
El caudal de volumen en la tubería QV es
qv=πD2V/4=πD2mdf/4Sr
K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1
En la fórmula, K - coeficiente de instrumentos del medidor de flujo, número de pulsos / m3 (p / m3).
Además de estar relacionado con el tamaño geométrico del cuerpo generador de vórtices y la tubería, k también está relacionado con el número de strouhal. El número strauhal es un parámetro adimensional, que está relacionado con la forma del cuerpo generador de vórtices y el número de reynolds.
Relación entre el número de stroha y el número de Reynolds del medidor de flujo de vórtice
En el rango de red = 2 × 104 a 7 × 106, Sr puede considerarse como una constante, que es el rango normal de funcionamiento del instrumento. Al medir el flujo de gas, la fórmula de cálculo del flujo de vsf es
Donde qvn, QV - es el flujo de volumen en el Estado estándar (0oc o 20oc, 101.325kpa) y el Estado de trabajo, respectivamente, m3/h;
Pn, P - es la presión absoluta en el Estado estándar y en las condiciones de trabajo, respectivamente, Pa;
Tn, T - son las temperaturas termodinámicas en el Estado estándar y en las condiciones de trabajo, respectivamente, K;
Zinc, z - son los coeficientes de compresión de gas en el Estado estándar y en las condiciones de trabajo, respectivamente.
Se puede ver en la fórmula anterior que la señal de frecuencia de pulso emitida por vsf no se ve afectada por las propiedades físicas y los cambios de composición del fluido, es decir, el coeficiente del instrumento solo está relacionado con la forma y el tamaño del generador de vórtice y la tubería dentro de un cierto número de reynolds. Sin embargo, como medidor de flujo, es necesario detectar el flujo de masa en el equilibrio de materiales y la medición de energía, cuando la señal de salida del medidor de flujo debe monitorear el flujo de volumen y la densidad de líquido al mismo tiempo, y las propiedades físicas y los componentes del líquido todavía tienen un impacto directo en la medición del flujo.
1. no hay piezas móviles, estabilidad a largo plazo, estructura simple y fácil de instalar y mantener
2. la salida del sensor es una frecuencia de pulso, cuya frecuencia es lineal al flujo real del líquido medido, sin deriva cero, el rendimiento es muy estable, las formas estructurales son diversas, hay formas de sensores de flujo enchufables en tuberías.
3. alta precisión, generalmente la precisión de medición del líquido es de ± 1%; La precisión de medición del gas es de ± 1,5%
4. el rango de medición es amplio, dentro del rango de 2 × 10 a 7 × 10, puede alcanzar 1: 20.
5. pequeña pérdida de presión (aproximadamente 1 / 4 a 1 / 2 del medidor de flujo de placa de agujero), que pertenece al medidor de flujo de ahorro de energía
6. el método de instalación es flexible, dependiendo de la tubería de proceso en el sitio, se puede instalar horizontalmente, verticalmente y en diferentes ángulos.
7. adopta un circuito de eliminación de perturbaciones y una cabeza de detección antivibración, que tiene un cierto rendimiento antivibración ambiental.
8. con tecnología de microcomputadora de un solo chip de consumo de energía ultra bajo, una batería de litio 3v10ah se puede usar durante más de 5 años.
9. el software corrige la no lineal del coeficiente del instrumento para mejorar la precisión de la medición.
10. protección contra la pérdida de energía del tráfico acumulado con eeprom, con un tiempo de protección superior a 10 años
estándar de ejecución |
Sensor de flujo de la calle vórtice (jb / t9249 - 1999) |
Diámetro nominal (mm) |
15, 25, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, (200 a 1000 enchufables) |
Presión nominal (mpa) |
1,6 mpa, 2,5 mpa, 4,0 MPa (otros personalizables) |
Condiciones de uso |
Temperatura media: - 40 ℃ - + 250 ℃, - 40 ℃ - + 350 ℃. Temperatura ambiente: - 20 ℃ - + 60 ℃. Humedad relativa: 5% - 90% Presión atmosférica: 86kpa - 106kpa |
Función de señal de salida |
Señal de pulso, 4 - 20ma |
Función de salida de comunicación |
Salida de comunicación rs485, Protocolo hart, etc. |
Precisión |
Líquido: + 1%; Gas o vapor: + 1,5%, + 1% |
Alcance |
1: 10; 1: 15; 1: 20 |
Tensión de alimentación |
A. fuente de alimentación externa: + 24vdc ± 15%, onda ≤ 5%, adecuada para salida 4 - 20ma, salida de pulso, rs485, etc. Fuente de alimentación interna: 1 Grupo de baterías de litio 3.0v10ah, el voltaje de la batería funciona normalmente a 2.0-3.0v |
Señal de salida |
Pulso de Onda cuadrada (excluyendo el tipo de alimentación de la batería): alto nivel ≥ 5v, bajo nivel ≤ 1v; corriente: 4 a 20ma |
Coeficiente de pérdida de presión |
Cumple con el estándar JB / t9249 CD ≤ 2,4 |
Marca a prueba de explosiones |
Tipo Ben 'an: exia II ct2 - t5, tipo a prueba de explosiones: EXD II ct2 - T5 |
Nivel de protección |
Ip65 ordinario |
Medios aplicables |
Gas, líquido, vapor |
Distancia de transmisión |
Tipo de salida de pulso de tres líneas: ≤ 300m, tipo de salida de corriente estándar de dos líneas (4 a 20ma): resistencia a la carga ≤ 750 Omega |