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czxnyb@126.com
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18631793322
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Endereço
Aldeia Liu Xin, cidade de Patou, cidade de Cangzhou, província de Hebei
Cangzhou Xinno Instrumentos Co., Ltd.
czxnyb@126.com
18631793322
Aldeia Liu Xin, cidade de Patou, cidade de Cangzhou, província de Hebei
Descrição do produto
Os medidores de fluxo de rua turbulenta LUGB são amplamente usados para medir o fluxo de líquidos ou gases em tubos industriais em setores como petróleo, química, eletricidade e indústria leve. Como o material do sensor é 1Cr18Ni9Ti, ele também pode ser usado para medição de fluxo em abastecimento de água urbano, aquecimento, abastecimento de água de caldeira e tubulações de fluidos da indústria médica.
Princípio de funcionamento
O medidor de fluxo de rua turbulenta LUGB é um medidor de fluxo que utiliza o princípio da rua turbulenta de Carmen para medir vapor, gás e líquidos de baixa viscosidade. Quando o fluido flui através de um vortex que flui com o meio medido em direção a um vortex colocado verticalmente, duas colunas de vortex são geradas alternadamente em ambos os lados de trás, chamadas de ruas de vortex de Carmen. Existe a seguinte relação entre a frequência f gerada pelo vortex e a velocidade média V em ambos os lados do gerador e a largura da superfície de encontro d do gerador do vortex:
f=St×V÷d
Estilo médio
f: Frequência da rua vortex, HZ;
St: Número de Strauhal
V: Velocidade média do fluido que flui através do vortex, m/s;
d: largura da característica do vortogenesis, m。
O número de Strohall St está relacionado com a forma do gênero e o número de Renault ReD. O número de Renault do meio no tubo é mantido na gama de 2 x 104 a 7 x 106, e o número de Strohall ST pode ser considerado uma constante que garante a precisão da medição. Neste intervalo, através da detecção da frequência f gerada pelo vortex através do elemento piezoelétrico, a velocidade média de fluxo pode ser calculada, em seguida, a velocidade de fluxo pode ser calculada para o fluxo volumétrico do fluido em condições de funcionamento e, em seguida, a densidade do meio (relacionada com a temperatura e a pressão) pode ser calculada com precisão para o fluxo de massa do meio.


Parâmetros detalhados
| Executar padrões | Medidor de fluxo de rua turbulenta (JJG1029-2007) |
| Diâmetro do instrumento (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
| Pressão nominal (Mpa) | 1.6Mpa, 2.5Mpa, 4.0Mpa (outros podem ser personalizados) |
| Nível de precisão | Liquido: ± 1% Gas ou vapor: ±1,5%, ±1% |
| Proporção de tamanho | 1:10,1:15 |
| Material do sensor | Aço inoxidável 304, 316 (L), etc. |
| Condições de uso | Temperatura do meio: -20 ℃ ~ + 250 ℃, -20 ℃ ~ + 320 ℃ Temperatura ambiente: -20 ℃ ~ + 60 ℃ Umidade relativa: 5%-95% Pressão atmosférica: 86Kpa a 106 Kpa |
| Função de saída de sinal | Sinal de pulso, sinal de 4 a 20mA |
| Função de saída de comunicação | Saída de comunicação RS485, protocolo HART, etc. |
| Energia de trabalho | Fonte de alimentação externa: 24VDC ± 15%, onda ≤ ± 5%, adequado para saída de 4 ~ 20mA, saída de pulso, saída de comunicação RS485, etc. |
| Fonte de alimentação interna: 1 conjunto de bateria de lítio 3.6V, a tensão da bateria pode funcionar normalmente em 2.0V a 3.0V | Interface de linha de sinal |
| rosca interna M20 × 1.5 | Nível de proteção contra explosões |
| Ex d II CT6 Gb | Nível de proteção |
IP65 ou superior (customizável)
| Alcance de medição | Especificações | Faixa de fluxo de líquido (m³/h) | ||
| Gama de fluxo de gás normal (m³/h) | 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 |