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Cangzhou xunnuo Instrument co., Ltd.
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Medidor de flujo de vórtice de la serie xnlugb

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Descripción del producto El medidor de flujo de vórtice lugb se utiliza ampliamente en tuberías industriales de petróleo, productos químicos, electricidad, industria ligera y otros departamentos para medir el flujo de líquido o gas.

Detalles del producto

Descripción del producto

El medidor de flujo de vórtice lugb se utiliza ampliamente para medir el flujo de líquido o gas en tuberías industriales en los departamentos de petróleo, industria química, electricidad, industria ligera y otros departamentos. Debido a que el material del sensor es 1cr18ni9ti, también se puede utilizar para el suministro de agua urbana, calefacción, suministro de agua de calderas y medición de flujo de tuberías de fluidos en la industria médica.

Principio de funcionamiento

El medidor de flujo de la calle vórtice lugb es un medidor de flujo utilizado para medir vapor, gas y líquidos de baja viscosidad utilizando el principio de la calle vórtice carmen. Cuando el líquido fluye a través de un generador de vórtices colocado verticalmente con el flujo del medio medido, se generan alternativamente dos filas de vórtices a ambos lados de su parte trasera, conocidas como la calle del vórtice carmen. La frecuencia F producida por el vórtice tiene la siguiente relación con la velocidad media V que fluye a ambos lados del generador y el ancho D de la superficie de flujo de entrada del generador de vórtice:

F = St × V ÷ D

En la fórmula

F: frecuencia de la calle vórtice, HZ;

St: número straohal

V: velocidad media del líquido que fluye a través del generador de vórtices, m/s;

D: es el ancho característico del cuerpo generador de vórtices, m。

El número Strohal St está relacionado con la forma del generador y el número Renault red. El número de Reynolds del medio en la tubería se mantiene en el rango de 2 × 104 a 7 × 106, y el número Strohal St se puede considerar como una constante, lo que puede garantizar la precisión de la medición. En este rango, la velocidad media de flujo se puede calcular detectando la frecuencia F producida por el vórtice a través de elementos piezoeléctricos, luego calculando el flujo de volumen de la condición de trabajo del fluido a través de la velocidad de flujo, y luego conociendo la densidad del medio (relacionada con la temperatura y la presión), se puede calcular con precisión el flujo de masa del medio.

Parámetros detallados

Criterios de aplicación Medidor de flujo de vórtice (jjjg1029 - 2007)
Calibre del instrumento (mm) 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
Presión nominal (mpa) 1,6 mpa, 2,5 mpa, 4,0 MPa (otros se pueden personalizar)
Nivel de precisión Líquido: + 1%
Gas o vapor: + 1,5%, + 1%
Relación de rango 1: 10, 1: 15
Material del sensor 304 acero inoxidable, 316 (l) acero inoxidable, etc.
Condiciones de uso Temperatura media: - 20 ℃ ~ + 250 ℃, - 20 ℃ ~ + 320 ℃.
Temperatura ambiente: - 20 ° C ~ + 60 ° C
Humedad relativa: 5% - 95%
Presión atmosférica: 86kpa a 106 kPa
Función de salida de señal Señal de pulso, señal de 4 a 20ma
Función de salida de comunicación Salida de comunicación rs485, Protocolo hart, etc.
Fuente de alimentación de trabajo Fuente de alimentación externa: 24 VDC ± 15%, onda ≤ 5%, adecuada para 4 a 20 ma de salida, salida de pulso, salida de comunicación rs485, etc.
Fuente de alimentación interna: un grupo de baterías de litio de 3,6v, el voltaje de la batería puede funcionar normalmente a 2,0v a 3,0v. Interfaz de línea de señal
Hilo interior m20 × 1,5 Nivel a prueba de explosiones
Ex d II CT6 Gb Nivel de protección

Ip65 o alto (se puede personalizar)

Alcance de la medición Especificaciones Rango de flujo líquido (mò / h)
Rango de flujo de gas ordinario (mò / h) Qmin Qmax Qmin
Qmax 1.2 6.0 5 25
DN15 1.5 10 8 40
DN20 1.6 16 10 70
DN25 1.9 19 15 130
DN32 2.5 25 20 170
DN40 3.5 35 36 320
DN50 6.0 60 50 480
DN65 10 100 70 640
DN80 15 150 130 1100
DN100 25 250 200 1700
DN125 36 360 280 2300
DN150 62 620 600 5000
DN200 140 1400 1000 8000
DN250 200 2000 1400 11000

DN300