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No. 388, seção 2, estrada central de Huanghe, Rua de Xihang, Condado de Shungliu, Chengdu
Chengdu Tianli Instrumento Tecnologia Co., Ltd.
1569486310@qq.com
13281890006
No. 388, seção 2, estrada central de Huanghe, Rua de Xihang, Condado de Shungliu, Chengdu
· 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 |
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 |
Alimentação |
Sensor: +12VDC, +24VDC (opcional) |
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 |
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 |
|
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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