-
Электронная почта
jshyzdh@163.com 1342400041@qq.com
- Телефон
-
Адрес
Хуайань, провинция Цзянсу
Цзянсу Хунъи
jshyzdh@163.com 1342400041@qq.com
Хуайань, провинция Цзянсу
Вихревой расходомер водорода HY - LUGB измеряет объемный расход газа, пара или жидкости, объемный расход в стандартном состоянии или объемный расход массы в соответствии с принципом вихревой улицы Кармана. Он также может использоваться в качестве передатчика потока и автоматизированной системы управления.
Прибор использует передовую дифференциальную технологию, в сочетании с изоляцией, экранированием, фильтрацией и другими мерами, преодолевает аналогичные продукты с плохой сейсмической стойкостью, небольшим шумом сигнала и другими проблемами, а также использует специальную технологию упаковки датчиков и защитные меры для обеспечения надежности продукта. Продукт имеет два основных типа и композитный тип, основной тип измерения единого сигнала потока, композитный тип может унифицировать измерение температуры, давления, потока. Каждая форма имеет целостную, раздельную структуру для применения в различных средах установки.
Вихревой расходомер водорода HY - LUGB устанавливает в жидкости триангулятивный вихревой генератор, который поочередно генерирует регулярные вихри с обеих сторон вихревого генератора, называемые вихрями Кармана, которые, как показано на рисунке 1, расположены асимметрично вниз по течению от вихревого генератора.
Частота возникновения вихря f, средняя скорость потока измеренной среды, ширина поверхности наведения вихревого генератора d, поверхностный проход D, вы можете получить следующие соотношения:
f=SrV1/d=SrV/md
Средняя скорость потока по обе стороны от V1 - генератора вихря, m/s;
Число Sr - Strauhal;
m - отношение площади дуги по обе стороны тела вихревого генератора к площади поперечного сечения трубопровода
Объем потока в трубопроводе qv
qv=πD2V/4=πD2mdf/4Sr
К=f/qv=[πD2md/4Sr]-1
Приборный коэффициент К - расходомера в формуле, количество импульсов / м3 (P / m3).
В дополнение к геометрическим размерам генератора вихря и трубопровода K также связан с числом Строухара. Число Страухара - это безразмерный параметр, связанный с формой вихревого генератора и числом Рейнольдса,
зависимость числа Строха от числа Рейнольдса
В диапазоне RED = 2×104 - 7×106 Sr можно рассматривать как константу, которая является нормальным рабочим диапазоном прибора. При измерении расхода газа VSF рассчитывает расход
Тип QVN, QV - объемный расход в стандартном состоянии (0oC или 20oC, 101.325 кПа) и в рабочем состоянии, соответственно. m3/h;
Pn, P - абсолютное давление соответственно в стандартном и рабочем состоянии, Pa;
Tn, T - термодинамическая температура соответственно в стандартном и рабочем состоянии, K;
Zn, Z - коэффициент сжатия газа в стандартном и рабочем состоянии соответственно.
Как видно из вышеприведенной формулы, импульсные частотные сигналы, выводимые VSF, не зависят от изменения свойств жидкости и компонентов, т.е. коэффициент прибора в определенном диапазоне чисел Рейнольдса связан только с вихревым генератором и формой и размером трубопровода. Однако, как расходомер, поток массы должен быть обнаружен в материальном балансе и измерении энергии, когда выходной сигнал расходомера должен контролировать как объемный поток, так и плотность жидкости, а свойства и компоненты жидкости по - прежнему оказывают непосредственное влияние на измерение потока.
1, неподвижные части, долгосрочная стабильность, простая конструкция для установки и обслуживания
2. Выход датчика является импульсной частотой, частота которой линейна с фактическим потоком измеренной жидкости, нулевая точка не дрейфует, производительность очень стабильна, структурная форма разнообразна, имеет форму трубного вставного датчика расхода
Более высокая точность, как правило, точность измерения жидкости составляет ±1%; Точность измерения газа составляет ±1,5%.
Широкий диапазон измерений, до 1: 20 в диапазоне чисел Рейнольдса 2×10 ⁴ ~ 7×10 ⁶
5, потеря давления мала (около 1 / 4 ~ 1 / 2 расходомера диафрагмы), относится к энергосберегающим расходомерам
6, способ установки гибкий, в зависимости от технологического трубопровода на месте, может быть установлен горизонтально, вертикально и под разными углами наклона
7. Использовать антиинтерферометрические схемы и вибрационные датчики, обладающие определенной устойчивостью к вибрации окружающей среды
Использование сверхнизкой мощности монолитной микромашины, 1 литиевый аккумулятор 3V10AH может использоваться более 5 лет
Программное обеспечение изменяет нелинейность коэффициента прибора для повышения точности измерений
Использование EEPROM для защиты аккумулируемого потока от отключения электроэнергии на срок более 10 лет
стандарт исполнения |
Датчик вихревого потока (JB / T9249 - 1999) |
Общий проход (мм) |
15, 25, 40, 50, 65, 80100125150200250300, (200 - 1000 вставки) |
Номинальное давление (MPA) |
1.6 МПа, 2.5 МПа, 4.0 МПа (прочие настраиваемые) |
Условия использования |
Температура среды: - 40°C - + 250°C, - 40°C - + 350°C Температура окружающей среды: 20°C - + 60°C Относительная влажность: 5% - 90% Атмосферное давление: 86 кПа - 106 кПа |
функция выходного сигнала |
Импульсный сигнал, 4–20 мА |
Функция вывода сообщений |
Выход связи RS485, протокол HART и т.д. |
Точность |
Жидкость: ±1%; Газ или пар: ±1,5%, ±1% |
Степень Ван |
1: 10; 1: 15; 1: 20 |
Электрическое напряжение |
А. Внешний источник питания: + 24VDC ± 15%, волны текстуры ±5%, для выхода 4 - 20mA, импульсного выхода, RS485 и т. Д. В. Внутреннее питание: 1 комплект литиевых батарей 3.0V10AH, напряжение батареи работает нормально при 2,0 - 3,0 В |
выходной сигнал |
Квадратный импульс (исключая тип питания батареи): высокий уровень ≥ 5V, низкий уровень 1V; ток: 4 - 20mA |
Коэффициент потери давления |
Соответствует стандарту JB / T9249 Cd 2.4 |
Взрывозащитные знаки |
Подтип безопасности: Exia II CT2 - T5, взрывозащищенный: Exd II CT2 - T5 |
Класс защиты |
Обычный IP65 |
Применимая среда |
Газ, жидкость, пар |
Расстояние передачи |
Трехпроводный импульсный выходной тип: 300m, двухпроводный стандартный выходной тип тока (4 - 20mA): сопротивление нагрузки 750 Ом |