-
Электронная почта
czxnyb@126.com
-
Телефон
18631793322
-
Адрес
Люсинь, город Пу, город Цанчжоу, провинция Хэбэй
Цанчжоу Сино прибор лтд
czxnyb@126.com
18631793322
Люсинь, город Пу, город Цанчжоу, провинция Хэбэй
Краткое описание продукции
Вихревые расходомеры LUGB широко используются для измерения потока жидкостей или газов в промышленных трубопроводах в нефтехимическом, электроэнергетическом и легкой промышленности. Поскольку сенсорный материал составляет 1Cr18Ni9Ti, он также может использоваться для измерения расхода воды в городских водопроводах, отоплении, котельном водоснабжении и жидких трубопроводах в медицинской промышленности.
Принцип работы
Вихревой расходомер LUGB - это расходомер, который использует принцип вихревой улицы Кармана для измерения пара, газа и жидкости с низкой вязкостью. Когда жидкость течет через вихревой генератор, расположенный вертикально с измеренным диэлектриком, в его задней части поочередно образуются два вихря, называемые вихревой улицей Кармана. Существует следующая связь между частотой, создаваемой вихрем f, и средней скоростью V по обе стороны от генератора и шириной поверхности наведения генератора вихря d:
f = St x V d
Формула
f: Частота вихревых улиц, HZ;
St: число Строухара
V: Средняя скорость жидкости, протекающей через вихревой генератор, m/s;
d: характеризует ширину вихревого генератора, m。
Число St связано с формой генератора и числом Renault. Число Рейнольдса в среде в трубопроводе поддерживается в диапазоне 2×104 - 7×106, а число Строхаля St можно рассматривать как константу, обеспечивающую точность измерений. В этом интервале средняя скорость потока может быть рассчитана путем обнаружения частоты f, генерируемой вихрем, с помощью пьезоэлектрических элементов, а затем объёмный расход жидкости в рабочем состоянии может быть рассчитан с помощью скорости потока, а плотность среды (связанная с температурой и давлением) может быть точно рассчитана для потока массы среды.


Подробные параметры
| Применение стандартов | Вихревой расходомер (JJG 1029 - 2007) |
| Калибр прибора (мм) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
| Номинальное давление (Mpa) | 1.6 Мпа, 2.5 Мпа, 4.0 Мпа (прочие по заказу) |
| Класс точности | Жидкость: ±1% Газ или пар: ±1,5%, ±1% |
| Масштабное отношение | 1: 10,1: 15 |
| Материал датчика | 304 Нержавеющая сталь, 316 (L) нержавеющая сталь и т.д. |
| Условия использования | Температура среды: от - 20°C до + 250°C, от - 20°C до + 320°C Температура окружающей среды: от - 20°C до + 60°C Относительная влажность: 5 - 95% Атмосферное давление: 86 кПа - 106 кПа |
| функция вывода сигнала | Импульсный сигнал, сигнал 4 - 20 мА |
| Функция вывода сообщений | Выход RS485, протокол HART и т.д. |
| Рабочее питание | Внешний источник питания: 24VDC ± 15%, волны текстуры ± 5%, для выхода от 4 до 20 мА, импульсного выхода, выхода связи RS485 и т. Д. |
| Внутреннее питание: 1 комплект литиевых батарей 3,6 В, напряжение батареи может нормально работать при 2,0 В - 3,0 В | Интерфейс сигнальных линий |
| Внутренняя резьба M20x1.5 | Класс взрывозащищенности |
| Ex d II CT6 Gb | Класс защиты |
IP65 или выше (можно заказать)
| Диапазон измерений | Спецификация | Диапазон расхода жидкости (м³ / ч) | ||
| Диапазон расхода обычных газов (м³ / ч) | 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 |