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Medidor de fluxo de turbina LUGF

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Visão geral

O medidor de fluxo de turbina LUGF (sensores) é um medidor de fluxo de velocidade baseado no princípio de equilíbrio de torque. O sensor tem estrutura simples, leve, alta precisão, boa reprodutividade, sensível à resposta, instalação e manutenção fáceis de usar e outras características, amplamente usados ​​em petróleo, indústria química, metalurgia, abastecimento de água, indústria de papel e outras indústrias, é o instrumento ideal para medição de fluxo e poupança de energia.

Detalhes do produto

I. Visão geral

Medidor de fluxo de turbina LUGF(abaixo chamado de sensor) com base no princípio de equilíbrio de torque, pertence ao medidor de fluxo de velocidade. O sensor tem estrutura simples, leve, alta precisão, boa reprodutividade, sensível à resposta, instalação e manutenção fáceis de usar e outras características, amplamente usados ​​em petróleo, indústria química, metalurgia, abastecimento de água, indústria de papel e outras indústrias, é o instrumento ideal para medição de fluxo e poupança de energia.

Medios de medição: petróleo, líquidos orgânicos, líquidos inorgânicos, fluidos de baixa temperatura, etc.

Parâmetros de consultoria; Média, diâmetro do tubo, pressão nominal, modo de conexão, temperatura de funcionamento, pressão de funcionamento, modo de saída, fonte de alimentação, etc.

Dois.Medidor de fluxo de turbina LUGFCaracterísticas:

◆ A perda de pressão é pequena e a roda tem função anticorrosiva.

◆ com alta resistência à interferência eletromagnética e à vibração, desempenho confiável e longa vida útil.

◆ Adotando * tecnologia de microcomputador de placa única de ultra-baixo consumo de energia, a máquina inteira é forte, baixo consumo de energia e bom desempenho. Monitor de fluxo inteligente com compensação de precisão não linear. A precisão da fórmula de correção é superior a ± 0,02%.

◆ O coeficiente do medidor pode ser configurado online por um botão e pode ser exibido na tela LCD, a tela LCD é intuitiva e clara e de alta confiabilidade.

◆ Utilização de EEPROM para o fluxo acumulado, o coeficiente do instrumento para a proteção de desligamento. Tempo de proteção superior a 10 anos.

Parâmetros de seleção

Especificações do medidor de fluxo: Parâmetros técnicos básicos na lista abaixo

Precisão: nível 0,5, nível 1,0;

3. Condições de uso:

(1) Temperatura ambiente: -20 ℃ ~ 50 ℃;

Umidade relativa: 5% a 95%;

(3) Temperatura do meio medido: -20 ° C a 120 ° C;

(4) Pressão atmosférica: 86KPa a 106Kpa;

(5) Classe de proteção contra explosões: ibIIBT4.

4, distância de transmissão de sinal: a distância entre o sensor e o monitor pode chegar a 1000m. Características elétricas:

1, modo de exibição: LWGY exibição de transmissão remota: saída de pulso (com instrumento de exibição);

Função de saída: LWGY: saída de pulso, o valor P-P é determinado pela fonte de alimentação;

Fonte de alimentação: LWGY: DC5-24V; Modelo: TL72-LW4 Diâmetro nominal (mm): 4 faixa de fluxo (m3 / h): 0.04-0.25 na grande pressão de trabalho (MPa): 6.3 Forma de instalação: rosca, conexão flange.

Instalação:

O líquido medido é geralmente de baixa viscosidade (geralmente deve ser menor que 0,00015㎡/s), líquido de baixa corrosividade. Embora já existam medidores de fluxo de turbo para medição de vários meios, a alta temperatura, a alta viscosidade e os meios fortes de corrosão ainda precisam ser cuidadosamente considerados e tomadas as medidas correspondentes: quando a viscosidade do meio é maior que 0,00015㎡/s, o fator do medidor de fluxo deve ser calibrado para o líquido sólido, caso contrário, um erro maior será produzido.

A corrente bifásica de vapor e líquido, a corrente bifásica de gás e líquido e líquido não podem ser medidas com um medidor de fluxo de turbina.

líquido

Com uma pressão de trabalho elevada, é geralmente aplicável à detecção de fluxo de vários sistemas de máquinas de água de alta e baixa pressão. O medidor de fluxo de até 50 MPa de pressão de trabalho é usado principalmente para medir o volume de injeção de água do sistema de injeção de água em campos petrolíferos.

líquido

O turbo-medidor de fluxo pode usar rolamentos estruturais de viga blindados de liga dura (carboneto de tungstênio), rolamentos de rotação e rolamentos de pressão, melhorando significativamente a vida útil do rolamento e trabalhando em meios com pequenas quantidades de lama e sujeiras. O medidor de fluxo da turbina líquida usa uma estrutura de aço inoxidável totalmente lCr18N19Ti (turbina com 2Cr13) para melhorar o desempenho anticorrosivo. Liga magnética permanente como detector de sinal, sinal de saída forte, boa estabilidade magnética. Ampla gama de temperatura, pode funcionar normalmente na faixa de (O ~ 120) ℃.
Os turbômetros têm componentes móveis e partes de atrito que giram a alta velocidade, como rotores e rolamentos. Se o fluxômetro de turbina for usado para medir o fluido de baixa temperatura (refere-se ao fluido com o ponto de ebulição abaixo de -50CC na pressão atmosférica, o fluido de baixa temperatura representativo é gás natural licuado GNL, nitrogênio líquido, oxigênio líquido, vinilo licuado, hidrogênio líquido, etc.), é necessário usar o material de baixa temperatura SUS304L, que também pode ser usado para o tratamento de austenização do material SUS304. Os rolamentos são um componente importante do turbométrico e determinam suas características e durabilidade.

Se o fluido medido é um líquido sem lubrificação, deve prestar muita atenção ao escolher o rolamento, como o rolamento de esferas de aço inoxidável AISI440C.

usar

A falha propensa ao medir fluidos a baixa temperatura é a evaporação acentuada devido à perda de pressão do instrumento. Depois de provocar uma evaporação brusca, o rotor gira várias vezes mais rápido do que a velocidade de rotação normal, de modo que o rolamento pode ser desgastado em um curto período de tempo. O método para evitar a evaporação abrupta baseia-se na teoria da mecânica dos fluidos para orientar o aumento adequado do tamanho do instrumento. A perda de pressão é proporcional ao quadrado do fluxo, e a perda de pressão pode cair para 1/4 nominal se for possível limitar a medição em grandes fluxos a 1/2 do alcance do medidor. ......................