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Jiangsu Hongyi Automação Instrumentos Co., Ltd.
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Medidor de fluxo de hidrogênio de rua turbulenta

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Visão geral

O medidor de fluxo de hidrogênio tipo HY-LUGB mede o fluxo volumétrico de gás, vapor ou líquido, o fluxo volumétrico nominal ou o fluxo de massa de acordo com o princípio de Karman. Também pode ser usado como transmissor de fluxo em aplicações e sistemas de controle de automação.

Detalhes do produto

Visão geral

O medidor de fluxo de hidrogênio tipo HY-LUGB mede o fluxo volumétrico de gás, vapor ou líquido, o fluxo volumétrico nominal ou o fluxo de massa de acordo com o princípio de Karman. Também pode ser usado como transmissor de fluxo em aplicações e sistemas de controle de automação.

O instrumento usa tecnologia diferencial avançada, combinada com medidas de isolamento, blindagem, filtragem e outras, para superar a má resistência sísmica de produtos semelhantes, pequena floculação de sinal e outros problemas, e adota tecnologia especial 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 pode realizar a medição uniforme da temperatura, pressão e fluxo. Cada forma tem uma estrutura integral e fragmentada para adaptar-se a ambientes de instalação diferentes.


Princípio de funcionamento

O medidor de fluxo de hidrogênio de rua HY-LUGB configura um vortexogênero de coluna triangular no fluido e produz um vortexo regular alternado de ambos os lados do vortexogênero, chamado de vortexo de Carmen, como mostrado na Figura 1, onde as linhas de vortexos estão asimetricamente dispostas a seguir o vortexogênero.

A frequência de ocorrência do vortex é f, a velocidade média de fluxo medida é, a largura da superfície de recepção do vortex é d, o diâmetro da superfície é D, você pode obter a seguinte relação:

f=SrV1/d=SrV/md

V1 - Velocidade média de fluxo em ambos os lados do vortex m/s;

Sr - Número Strauhal;

m - proporção entre a área arcular dos dois lados do turbogenesismo e a área da seção transversal do tubo

O fluxo de volume dentro do tubo qv é

qv=πD2V/4=πD2mdf/4Sr

K = f / qv = [πD2md / 4Sr] -1

K - coeficiente do medidor do medidor de fluxo, número de pulsos/m3 (P/m3).

K, além de estar relacionado com a formação de vortices, com o tamanho geométrico dos tubos, também está relacionado com o número de Strauhal. O número de Strauhal é um parâmetro infinito e está relacionado com a forma do vortex e o número de Renault.

Relação entre o número de Stroha e o número de Renault

No intervalo de ReD = 2 × 104 a 7 × 106, SR pode ser considerado constante, que é a faixa de funcionamento normal do instrumento. Ao medir o fluxo de gás, o cálculo do fluxo VSF é

qVn, qV - fluxo volumétrico em estado padrão (0oC ou 20oC, 101,325kPa) e em condições de trabalho, respectivamente, m3/h;

Pn, P - pressão absoluta em estado padrão e em condições de trabalho, Pa;

Tn, T - temperatura termodinâmica em estado padrão e em condições de trabalho, respectivamente, K;

Zn, Z - coeficientes de compressão do gás em estado padrão e em condições de trabalho, respectivamente.

Como se vê acima, o sinal de frequência de pulso emitido pelo VSF não é afetado pelas mudanças nas propriedades e composições do fluido, isto é, o coeficiente do instrumento está relacionado apenas com o formador do vortex e o tamanho da tubulação dentro de uma determinada faixa de números Renault. No entanto, como o medidor de fluxo precisa detectar o fluxo de massa no equilíbrio de materiais e na medição de energia, o sinal de saída do medidor de fluxo deve monitorar simultaneamente o fluxo volumétrico e a densidade do fluido, e as propriedades e componentes do fluido ainda têm um impacto direto na medição de fluxo.


Características do produto

1, sem componentes móveis, estável a longo prazo, estrutura simples e fácil de instalar e manter

2, a saída do sensor é a frequência de pulso, sua frequência e o fluxo real do fluido medido são lineares, ponto zero sem deriva, desempenho é muito estável, formas estruturais diversificadas, com a forma de sensor de fluxo de inserção de tubo

3, alta precisão, geralmente a precisão da medição do líquido é de ± 1%; Precisão de medição de gás de ±1,5%

Ampla gama de medição, até 1:20 na gama de números Renault de 2 x 104 a 7 x 106

Pequena perda de pressão (aproximadamente 1/4 ~ 1/2 do medidor de fluxo de placa de orifício), pertence ao medidor de fluxo de poupança de energia

6, o modo de instalação é flexível, de acordo com a tubulação de processo de campo diferente, pode ser instalado horizontalmente, verticalmente e em diferentes ângulos de inclinação

7, uso de circuito de distração e cabeça de sensor anti-vibração, com uma certa resistência à vibração ambiental

Adotando tecnologia de microcomputador de microchip de ultra-baixo consumo, 1 bateria de lítio 3V10AH pode ser usada por mais de 5 anos

Correção não linear do coeficiente do instrumento pelo software para melhorar a precisão da medição

Utilização de EEPROM para proteção contra desligamento do fluxo acumulado, tempo de proteção superior a 10 anos


Parâmetros técnicos

Executar padrões

Sensor de fluxo de rua turbulenta (JB/T9249-1999)

Diâmetro nominal (mm)

15, 25, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, (tipo de inserção de 200 a 1000)

Pressão nominal (MPa)

1.6MPa, 2.5Mpa, 4.0Mpa (outros podem ser personalizados)

Condições de uso

Temperatura do meio: -40 ℃ - + 250 ℃, -40 ℃ - + 350 ℃

Temperatura ambiente: -20 ℃ - + 60 ℃

Umidade relativa: 5%-90%

Pressão atmosférica: 86kpa-106kpa

Função de sinal de saída

Sinal de pulso, 4-20mA

Função de saída de comunicação

Saída de comunicação RS485, protocolo HART, etc.

Precisão

líquido: ± 1%;

Gas ou vapor: ±1,5%, ±1%

Alcance grau

1:10; 1:15; 1:20

Tensão de alimentação

A. Fonte de alimentação externa: + 24VDC ± 15%, onda ≤ ± 5%, adequado para saída de 4-20mA, saída de pulso, RS485, etc.

B. Fonte de alimentação interna: 1 conjunto de baterias de lítio 3.0V10AH, a tensão da bateria funciona normalmente em 2.0-3.0V

Sinal de saída

Impulso de onda quadrada (excluindo o modelo de alimentação de bateria): alto nível ≥5V, baixo nível ≤1V; corrente: 4 ~ 20mA

Fator de perda de pressão

Conforme ao padrão JB/T9249 Cd≤2.4

Sinal à prova de explosão

Tipo de segurança: Exia II CT2-T5, tipo de isolamento de explosão: Exd II CT2-T5

Nível de proteção

Tipo comum IP65

Aplicar mídia

Gás, líquido, vapor

Distância de transmissão

Tipo de saída de pulso de três fios: ≤300m, tipo de saída de corrente padrão de dois fios (4 ~ 20mA): resistência à carga ≤750Ω