Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Чэнду Тяньли приборно - техническая компания с ограниченной ответственностью
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

instrumentb2b> >Продукты

Чэнду Тяньли приборно - техническая компания с ограниченной ответственностью

  • Электронная почта

    1569486310@qq.com

  • Телефон

    13281890006

  • Адрес

    Город Чэнду, округ Шуанлиу, улица Сиханьган, 2 - й участок, 388.

АСвяжитесь сейчас

Интеллектуальный фланцевый вихревой расходомер

ДоговариваемыйОбновление на11/19
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

· Измеряем объёмный расход и массовый расход пара, газа, жидкости · Механические движущиеся части, высокая точность измерения, удобство компактного обслуживания конструкции · Потери давления малы, диапазон измерений широк · С помощью интерферометрических цепей и приборов с антивибрационными датчиками. Устойчивость к вибрации окружающей среды · Измеряемая температура среды + 350 °C (+ 450 °C) I. Обзор Вихревой расходомер LUGB представляет собой объемный расходомер, измеряющий объемный расход газа, пара или жидкости, объемный расход или массовый расход в соответствии с принципом вихревой улицы Кармана

Подробности о продукте


· 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
Измерение газа или пара: ±1.0, ±1.5

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
Трансформатор: двухпроводный сигнал тока от 4 до 20 мADC

Источник питания

Датчики: + 12VDC, + 24VDC (необязательно)
Трансформатор: + 24VDC
Тип полевого дисплея: прибор с литиевой батареей 3,2 В

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
(мм)

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
единица

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