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Chengdu Tianli Instrumento Tecnologia Co., Ltd.
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Medidor de fluxo de rua turbulenta de temperatura inteligente

Modelo
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Local de origem

Visão geral

· Medir o fluxo de volume e fluxo de massa de vapor, gás e líquido · Nenhum componente de movimento mecânico, alta precisão de medição, estrutura compacta e fácil manutenção · Pequena perda de pressão e amplo alcance de medição · O uso de circuito de interferência e medidor de cabeça anti-vibração tem desempenho anti-vibração ambiental · Temperatura média medida até +350 ℃ (+450 ℃)

Detalhes do produto

· Medir o fluxo volumétrico e o fluxo de massa de vapor, gás e líquido
· Sem componentes móveis mecânicos, alta precisão de medição, estrutura compacta e manutenção fácil
· Pequena perda de pressão e ampla gama de medição
· Utilização de circuito de distração e instrumento de cabeça de sensor anti-vibração com
Resistência à vibração ambiental
Temperatura medida até +350 ℃ (+450 ℃)
I. Visão geral
O medidor de fluxo de rua turbulenta tipo LUGB é um medidor de fluxo volumétrico que mede o fluxo volumétrico, o fluxo volumétrico nominal ou o fluxo de massa de gás, vapor ou líquido de acordo com o princípio de rua turbulenta de Karman. Pode também ser usado como transmissor de fluxo em sistemas de controle de automação.
O instrumento adota tecnologia diferencial avançada, combinada com medidas de isolamento, blindagem, filtragem e outras, para superar problemas como a má resistência sísmica de produtos semelhantes, pequenas distúrbios de dados de sinal e adota tecnologia única de embalagem de sensores e medidas de proteção para garantir a confiabilidade do produto. Os produtos têm duas formas de tipo básico e composto, o tipo básico mede um único sinal de fluxo; O tipo composto permite medições simultâneas de temperatura, pressão e fluxo. Cada forma tem uma estrutura integral e fragmentada para se adaptar a diferentes ambientes de instalação.
II. Princípio de funcionamento
O medidor de fluxo de rua vortex é composto por um gerador de vortex projetado no campo de fluxo, uma sonda de detecção e as linhas eletrônicas correspondentes. Quando o fluido flui através do vortex, ambos os lados formam duas linhas de vortex alternadas, conhecidas como ruas de Carmen. Baseado na teoria da Rua do Vortex de Carmen, Strohall propôs que a frequência da Rua do Vortex de Carmen fosse proporcional à velocidade do fluxo do fluido e deu uma relação entre a frequência e a velocidade do fluxo:
f = St × V/d 式中:
f Frequência de ocorrência do vortex (Hz)
V Velocidade média em ambos os lados (m/s)
Coeficiente St Strohall (constante)
Esses vortices alternados formam uma série de mudanças alternadas de pressão negativa, que atua na sonda de detecção, gerando uma série de sinais elétricos alternados, após a conversão do pré-amplificador, moldagem e amplificação, a saída é proporcional ao sinal de frequência de pulso sincronizado com o vortice (ou sinal padrão).
Características e uso do instrumento
Características:
· Sem componentes móveis, estável a longo prazo, estrutura simples e fácil de instalar e manter;
· Adotar circuito de distração e cabeça de sensor anti-vibração, com certa resistência à vibração ambiental;
· Adotando tecnologia de microcomputador de chip único de ultra-baixa potência, 1 bateria de lítio 3.2V10AH pode ser usada por mais de 5 anos;
· Correção não linear do coeficiente do instrumento pelo software para melhorar a precisão da medição;
· Pequena perda de pressão e ampla gama de medição;
· Adotar EEPROM para proteção contra desligamento do fluxo acumulado, tempo de proteção superior a 10 anos;
Classificação de instrumentos
De acordo com a estrutura do instrumento, o medidor de fluxo de rua turbulenta pode ser dividido em duas grandes categorias, a saber:
■ Medidor de fluxo de rua turbulenta de tubo completo
É amplamente utilizado para medir o fluxo de águas residuais, petróleo e reagentes químicos, bem como ar comprimido, vapor saturado e sobreaquecido, gás natural e vários meios.
■ Medidor de fluxo de rua turbulenta inserível
Uma ampla gama de aplicações para medição de fluxo de gás, líquido e vapor de grande calibre em várias indústrias, também pode medir líquidos turbulentos que contêm partículas pequenas e impurezas, e pode ser usado como transmissor de fluxo em sistemas de controle automático

Principais indicadores técnicos
Tabela 1

Passagem nominal (mm)

15-300 (tubo completo); 250 a 1500 (inserido)

Materiais do instrumento

1Cr18Ni 9Ti

Pressão nominal (Mpa)

PN1.6Mpa; PN2.5Mpa

Temperatura do meio medido (℃)

-40~+250℃ ; -40~+350℃

Condições ambientais

Temperatura - 10 ~ 55 ° C, umidade relativa 5% ~ 90%, pressão atmosférica 86 ~ 106 Kpa

Nível de precisão

Liquido de medição: ±0,5 do valor indicado
Medição de gás ou vapor: ±1,0, ±1,5 dos valores indicados

Proporção de tamanho

1:10; 1:15

Fator de perda de resistência

Cd < 2,6

Sinal de saída

Sensor: sinal de frequência de pulso 0,1 ~ 3000Hz baixo nível ≤1V alto nível ≥6V
Transmissor: sinal de corrente de dois fios 4 ~ 20mADC

Alimentação

Sensor: +12VDC, +24VDC (opcional)
Transmissor: +24VDC
Tipo de exibição de campo: o medidor vem com bateria de lítio 3.2V

Linha de transmissão de sinal

STVPV3 x 0,3 (sistema de três fios), 2 x 0,3 (sistema de dois fios)

Distância de transmissão

≤500m

Interface de linha de sinal

rosca interna M20 × 1.5

Nível de proteção contra explosões

ExdIIBT6

Nível de proteção

IP65

Aceleração de vibração permitida

1,0 g

Selecção do instrumento
A. Ámbito de fluxo aplicável para líquidos e gases gerais no quadro 2
Tabela 2
Gama de fluxo do medidor de fluxo de rua turbulenta de tubo completo

Diâmetro
(milímetros)

líquido

gás

Fluxo (m3/h)

Frequência (Hz)

Fluxo (m3/h)

Frequência (Hz)

20

1~10

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

Gama de fluxo do medidor de fluxo de rua turbulenta inserível


Diâmetro Nominal
(milímetros)

Alcance de medição (m3/h)

Diâmetro Nominal
(milímetros)

Alcance de medição (m3/h)

líquido

gás

líquido

gás

250

80-1150

1060-10600

900

970-12000

13000-130000

300

130-1400

1540-15400

1000

1130-16900

17000-170000

400

180-2700

2700-27000

1100

1450-18000

19000-190000

500

280-4200

4240-42400

1200

1630-24400

24400-244000

600

410-6100

6100-61000

1300

2020-25300

27000-270000

700

580-7300

7800-78000

1400

2350-29500

31000-310000

800

720-10800

10850-108500

1500

2550-38000

38200-382000


* As frequências na tabela são valores teóricos. As condições de teste da faixa de fluxo de uso de líquidos são água a temperatura normal (t = 20 ° C, ρ=1000Kg/m3)。 As condições de teste da faixa de medição do uso de gás são a temperatura normal e a pressão normal do ar (t = 20 ° C, P=101.325Kpa,ρ=1.205 Kg/m3)
B. Conversão do fluxo volumétrico em um estado padrão conhecido em fluxo volumétrico em condições de trabalho

A unidade de medição de gás comum é a unidade de medição de volume de estado padrão, ou seja, o metro cúbico padrão / hora (Nm3 / h), abreviadamente chamado de "quadrado padrão". Converta primeiro o fluxo volumétrico de estado padrão em fluxo volumétrico de estado de trabalho, ou seja, metro cúbico/hora (m3/h), seguindo a fórmula abaixo e compare-o com o intervalo de fluxo aplicável na Tabela 2.



Fórmula: Q: fluxo volumétrico no estado de trabalho do meio medido. (m3/h)
Q: O fluxo de volume no estado de calibração do meio medido. (Nm3 / h, 20 ° C, pressão absoluta de 0,1013MPa)
T: Temperatura do meio sob as condições de trabalho do meio medido. (293.15K)
P: pressão do meio sob as condições de trabalho do meio medido, pressão superficial. (MPa)
C. Para o vapor saturado, pode ser selecionado de acordo com a faixa de fluxo de massa dada na tabela 3.
D. Para o vapor sobreaquecido, primeiro deve verificar a temperatura e a pressão correspondentes (pressão absoluta: pressão metrológica + 1) sob o medidor de vapor sobreaquecido (tabela 4), em seguida, o fluxo volumétrico correspondente deve ser calculado de acordo com o fluxo de massa dado pela fórmula abaixo, em seguida, a seleção de controle do fluxo de gás de calibre correspondente com a tabela 2.

Gama de fluxo de vapor saturado
Tabela 3


Pressão absoluta
MPa

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

tráfego
Unidade

Temperatura °C

120

133

144

152

159

165

170

175

180

184

189

192

195

198

201

204

Densidade 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

DN20

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

Kg / h

Qmax

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

DN25

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

Qmax

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

DN40

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

Qmax

249

365

480

587

697

807

915

1025

1130

1240

1350

1456

1564

1672

1800

1888

DN50

Qmin

40.7

59.8

78.5

96

114

132

150

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