-
Электронная почта
1569486310@qq.com
-
Телефон
13281890006
-
Адрес
Город Чэнду, округ Шуанлиу, улица Сиханьган, 2 - й участок, 388.
Чэнду Тяньли приборно - техническая компания с ограниченной ответственностью
1569486310@qq.com
13281890006
Город Чэнду, округ Шуанлиу, улица Сиханьган, 2 - й участок, 388.

· Измеряется объёмный расход и массовый расход пара, газа, жидкости
· Отсутствие механических движущихся частей, высокая точность измерения, компактное обслуживание конструкции удобно
· Небольшие потери давления, широкий диапазон измерений
• Использование антиинтерферометрических цепей и приборов с антивибрационными датчиками
Устойчивость к вибрации окружающей среды
• Измеряемая температура среды до + 350 °C (+ 450 °C)
I. ОБЩИЙ ОБЗОР
Вихревой расходомер типа LUGB представляет собой объемный расходомер, который измеряет объемный расход газа, пара или жидкости, объемный расход или массовый расход в соответствии с принципом вихревой улицы Кармана. Он также может использоваться в качестве передатчика потока в автоматизированных системах управления.
Инструмент использует передовую дифференциальную технологию, в сочетании с изоляцией, экранированием, фильтрацией и другими мерами, преодолевает аналогичные продукты с плохой сейсмической стойкостью, нарушениями данных малых сигналов и другими проблемами, а также использует уникальную технологию упаковки датчиков и защитные меры для обеспечения надежности продукта. Продукт имеет как базовую, так и композитную форму, базовый тип измерения единого сигнала потока; Композитный тип может одновременно осуществлять измерение температуры, давления и расхода. Каждая форма имеет целостную, раздельную структуру, адаптированную к различным условиям установки.
II. Принцип работы
Вихревой расходомер состоит из вихревого генератора, предназначенного в поле потока, детекторного зонда и соответствующих электронных линий. Когда жидкость течет через вихревой генератор, с обеих сторон образуется чередующийся двухрядный вихрь, который называется вихревой улицей Кармен. Основываясь на теории вихревых улиц Кармана, Строхар предложил, чтобы частота вихревых улиц Кармана была прямо пропорциональна скорости потока жидкости, и дал соотношение частоты и скорости потока:
f = St × V/d 式中:
Частота возникновения вихревых улиц (Hz)
Средняя скорость потока по обе стороны V - вихревого генератора (м / с)
Коэффициент Штрохаля (постоянная)
Эти чередующиеся вихри образуют ряд чередующихся отрицательных давлений, которые действуют на детектор, создавая ряд переменных электрических сигналов, которые после преобразования, формирования, усиления переднего усилителя выводят импульсные частотные сигналы (или стандартные сигналы), пропорциональные вихрю.
III. Характеристики и назначение приборов
Особенности:
· Неподвижные компоненты, долговременная стабильность, простая конструкция для установки и обслуживания;
• использование антиинтерферометрических цепей и вибрационных датчиков, обладающих определенной устойчивостью к вибрации окружающей среды;
• Использование технологии микропроцессоров с ультранизким энергопотреблением, 1 литиевый аккумулятор 3.2V10AH может использоваться более 5 лет;
• нелинейность коэффициента прибора корректируется программным обеспечением для повышения точности измерений;
· Небольшие потери давления, широкий диапазон измерений;
Защита аккумулируемого потока от потери электроэнергии с помощью EEPROM на срок более 10 лет;
Классификация приборов
Вихревые расходомеры в форме приборной структуры можно разделить на две основные категории, а именно:
• Полнотрубный вихревой расходомер
Широко используется для измерения расхода сжатого воздуха, насыщенных и перегретых паров, природного газа и различных сред в малых и средних трубопроводах, промышленных циклах, очистке сточных вод, масляных и химических реагентах.
• Встроенный вихревой расходомер
Широкий спектр подходит для измерения расхода газа, жидкости и пара большого калибра в различных отраслях промышленности, а также для измерения мутной жидкости, содержащей крошечные частицы и примеси, и может использоваться в качестве датчика потока в системах автоматического управления

Основные технические показатели
Таблица 1
|
Общий канон (mm) |
15 - 300 (полная труба); 250 - 1500 (вставка) |
Материал прибора |
1Cr18Ni 9Ti |
Номинальное давление (Mpa) |
PN1.6Mpa; ПН2.5Мпа |
Температура измеренной среды (°С) |
-40~+250℃ ; -40~+350℃ |
Условия окружающей среды |
Температура - 10 - + 55 °С, относительная влажность 5 - 90%, атмосферное давление 86 - 106 кпа |
Класс точности |
Измерение жидкости: значение ±0,5 |
Масштабное отношение |
1: 10; 1: 15 |
Коэффициент потери сопротивления |
Кд <2,6 |
выходной сигнал |
Датчик: частотный импульсный сигнал 0,1 ~ 3000 Гц Низкий уровень 1 В Высокий уровень ≥ 6 В |
Источник питания |
Датчики: + 12VDC, + 24VDC (необязательно) |
Линия передачи сигналов |
STVPV3×0,3 (трехпроводная система), 2×0,3 (двухпроводная система) |
Расстояние передачи |
≤500м |
Интерфейс сигнальных линий |
Внутренняя резьба M20x1.5 |
Класс взрывозащищенности |
ExdIIBT6 |
Класс защиты |
ИП65 |
Допустимое ускорение вибрации |
1,0 г |
Выбор приборов
А. Общий диапазон расхода жидкостей и газов показан в таблице 2
Таблица 2
диапазон расхода турбулентного расходомера с полной трубкой
|
калибр (мм) |
жидкость |
газ |
||
Поток (м3 / ч) |
Частота (Hz) |
Поток (м3 / ч) |
Частота (Hz) |
|
20 |
От 1 до 10 |
40 - 396 |
5.5 ~ 50 |
218 - 1982 |
25 |
1.6 ~ 16 |
32 ~ 325 |
8.5 ~ 70 |
172 ~ 1420 |
40 |
2.5 ~ 25 |
13 - 130 |
22 - 220 |
115 - 1147 |
50 |
3.5 ~ 35 |
9 - 93 |
36 ~ 320 |
96 ~ 854 |
65 |
6.5 - 68 |
8 ~ 82 |
50 ~ 480 |
61 - 583 |
80 |
10 ~ 100 |
6 ~ 65 |
70 - 640 |
45 - 417 |
100 |
15 - 150 |
5 ~ 50 |
130 - 1100 |
43 - 367 |
125 |
27 - 275 |
5 ~ 47 |
200 - 1700 |
33 ~ 290 |
150 |
40 ~ 400 |
4 ~ 40 |
280 - 2240 |
27 - 221 |
200 |
80 ~ 800 |
3 ~ 33 |
580 - 4960 |
24 - 207 |
250 |
120 ~ 1200 |
3 ~ 26 |
970 - 8000 |
20 ~ 171 |
300 |
180 - 1800 |
2 ~ 22 |
1380 - 11000 |
17 - 136 |
Диапазон расхода с помощью встроенного вихревого расходомера
|
номинальный диаметр (мм) |
Диапазон измерений (m3 / h) |
номинальный диаметр |
Диапазон измерений (m3 / h) |
||
жидкость |
газ |
жидкость |
газ |
||
250 |
80 - 1150 |
1060 - 10600 |
900 |
970 - 12000 |
13000 - 130000 |
300 |
130 - 1400 |
1540 - 15400 |
1000 |
1130 - 16900 |
17 000 - 17 000 |
400 |
180 - 2700 |
2700 - 27000 |
1100 |
1450 - 18000 гг. |
19000 - 190000 |
500 |
280 - 4200 |
4240 - 42400 |
1200 |
1630 - 24400 |
24400 - 244000 |
600 |
410 - 6100 |
6100 - 61000 |
1300 |
2020 - 25300 |
27 000 - 27 000 |
700 |
580 - 7300 |
7800 - 78000 |
1400 |
2350 - 29500 |
31000 - 31000 |
800 |
720 - 10800 |
10850 - 108500 |
1500 |
2550 - 38000 |
38200 - 382000 |
Частота в таблице является теоретической. Условия испытаний в диапазоне расхода жидкости являются водой при комнатной температуре (t = 20°C, ρ=1000Kg/m3)。 Условиями испытаний в диапазоне измерений использования газа являются атмосферные температуры и атмосферное давление (t = 20°C, P=101.325Kpa,ρ=1.205 Kg/m3)
В. Суммарный расход в известных стандартных состояниях преобразуется в объемный расход в рабочих условиях
Единицы измерения общих газов обычно используются в единицах измерения объема в стандартном состоянии, т.е. в стандартном кубическом метре / час (Nm3 / h), сокращенно как "маркер". Объёмный расход в стандартном состоянии преобразуется в объемный расход в рабочем состоянии, т.е. в кубический метр / час (м3 / ч), по следующей формуле, а затем сопоставляется с применимым диапазоном расхода, указанным в таблице 2.
В формуле: Q - рабочий: объемный расход в режиме измеренной среды. (m3/h)
Q - метка: объемный расход в стандартном состоянии измеренной среды. (Nm3 / h, 20°C, 0.1013MPA при абсолютном давлении)
Т - шкала: температура среды в режиме измеренной среды. (293.15K)
Рабочий П: давление среды, манометрическое давление в рабочем состоянии измеренной среды. (MPa)
С. Для насыщенных паров их можно выбрать в соответствии с диапазоном потока массы, указанным в таблице 3.
D. Для перегретых паров значение плотности при соответствующих температурах и давлении (абсолютное давление: манометрическое давление + 1) должно быть сначала установлено по счетчику перегретых паров (таблица 4), а затем соответствующий объемный расход должен быть рассчитан по следующей формуле на основе заданного потока массы, а затем выбран по сравнению с расходом газа соответствующего калибра в таблице 2.

Диапазон расхода насыщенного пара
Таблица 3
|
Абсолютное давление МПа |
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 |
трафик |
|
Температура °C |
120 |
133 |
144 |
152 |
159 |
165 |
170 |
175 |
180 |
184 |
189 |
192 |
195 |
198 |
201 |
204 |
||
Плотность 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 |
||
ДН20 |
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 |
кг/ч |
Максимальная скорость мочеиспускания |
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 |
||
ДН25 |
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 |
|
Максимальная скорость мочеиспускания |
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 |
||
ДН40 |
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 |
|
Максимальная скорость мочеиспускания |
249 |
365 |
480 |
587 |
697 |
807 |
915 |
1025 |
1130 |
1240 |
1350 |
1456 |
1564 |
1672 |
1800 |
1888 |
||
ДН50 |
Qmin |
40.7 |
59.8 |
78.5 |
96 |
114 |
132 |
150 |
168 |
185 |
203 |
221 |
238 |
256 |
274 |
291 |
309 |
|
Максимальная скорость мочеиспускания |
362 |
531 |
698 |
854 |
1014 |
1174 |
1331 |
1491 |
1648 |
1805 |
1962 |
2118 |
2275 |
2432 |
2589 |
2746 |
||
ДН65 |
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 |
|
Максимальная скорость мочеиспускания |
542 |
797 |
1046 |
1282 |
1522 |
1762 |
1997 |
2237 |
2472 |
2707 |
2942 |
3178 |
3413 |
3648 |
3883 |
4118 |
||
ДН80 |
Qmin |
79 |
116 |
153 |
187 |
222 |
257 |
291 |
326 |
361 |
395 |
429 |
463 |
498 |
532 |
566 |
600 |
|
Максимальная скорость мочеиспускания |
723 |
1062 |
1395 |
1709 |
2029 |
2349 |
2662 |
2982 |
3296 |
3610 |
3923 |
4237 |
4550 |
4864 |
Следующая статья: Интеллектуальный вихревой расходомер | |||