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Aklt - lwjb calle vórtice integrado de temperatura y presión

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Descripción general
El medidor de flujo de vórtice de esfuerzo es uno de los medidores de flujo de velocidad, que se basa en la teoría del vórtice de Carmen y utiliza cristales piezoeléctricos para detectar la frecuencia del vórtice generado cuando el líquido pasa por la columna triangular dentro de la tubería, midiendo así el flujo del fluido.
Detalles del producto


El medidor de flujo de vórtice de tensión es un medidor de flujo de velocidad que se basa en la teoría de la calle vórtice Carmen y utiliza cristales piezoeléctricos para detectar la frecuencia del vórtice generado cuando el líquido pasa por la columna triangular dentro de la tubería, midiendo así el flujo del fluido. El medidor de flujo de vórtice es ampliamente utilizado en petróleo, industria química, industria ligera, calefacción por energía y otras industrias.


I,Aklt - lwjb calle vórtice integrado de temperatura y presiónIntroducción:

El medidor de flujo de vórtice integrado de temperatura y presión concentra la compensación de temperatura y presión en el medidor de flujo de vórtice, detecta automáticamente la temperatura y la presión del medio en la tubería y la densidad participa automáticamente en el cálculo, por lo que el flujo mostrado es más preciso. Puede mostrar el flujo de masa instantáneo y el flujo de masa acumulado del medio, pero también puede mostrar la temperatura y la presión del medio, puede medir líquidos, gases generales, vapor saturado, vapor sobrecalentado, etc.


En segundo lugar,Aklt - lwjb calle vórtice integrado de temperatura y presiónCaracterísticas:

1. alta precisión de medición y amplio rango de medición;

2. el medio de medición es amplio y puede medir líquidos, gases y vapor;

3. la temperatura de trabajo es alta y la temperatura media puede alcanzar los 330 grados celsius;

4. no hay piezas móviles, no hay desgaste y alta fiabilidad;

5. el cuerpo de la tabla está hecho de acero inoxidable y es resistente a la corrosión.


En tercer lugar,Aklt - lwjb calle vórtice integrado de temperatura y presiónPrincipio de funcionamiento:

Cuando el medio líquido en la tubería pasa por el cuerpo generador de vórtices (columna triangular), se produce un fenómeno de vórtice debido a la aceleración de la velocidad de flujo local (como se muestra en la figura 1), que aparece alternativamente en dos filas, conocidas como la calle del vórtice de carmen.

La frecuencia de Liberación de la calle Carmen vórtice está relacionada con el tamaño del ancho de la columna triangular y la velocidad de flujo del fluido, mientras que no tiene nada que ver con parámetros característicos como la temperatura y la presión del medio. Se puede expresar de la siguiente manera:

f=StV/d.................. (...)1(...)

En la fórmula: F - frecuencia de Liberación de la calle Carmen vórtice

St- número strouhal

V - velocidad media

D - ancho de la columna triangular

El número Strohal es un parámetro importante del medidor de flujo de vórtice, que solo está relacionado con el número de Reynolds re del medio. Mientras el número de Reynolds del medio en la tubería se mantenga en 2 × 104A 7 × 106Dentro del rango, el número Strohal St se mantiene como una constante, de modo que la velocidad de flujo del medio líquido se puede detectar midiendo la señal de frecuencia del vórtice, y luego el flujo del medio se puede calcular a través de la velocidad de flujo del medio.

4. precauciones de instalación:

1. en el caso de la Sección de tubería delantera sin válvula y curva, se debe dejar una Sección de tubería recta no inferior a 10d, y la Sección de tubería recta trasera no es inferior a 5d; con válvula o curva, la Sección de tubería recta delantera no debe ser inferior a 20d.

2. no debe haber fugas entre la soldadura de las dos pestañas y la tubería, y limpiar la escoria de soldadura después de la soldadura.

3. No se permite sujetar la brida con el cuerpo de la tabla para quemar y soldar, lo que quemará la sonda.

4. La tubería no debe temblar para evitar la generación de señales de interferencia.

5. cumplir con los requisitos de las secciones de tuberías rectas delanteras y traseras (con dibujos de instalación)



Selección del tipo

Nombre en clave

Diámetro

Rango de flujo m2 / h

LUGB-01A

DN15

0,3 a 6 (líquido)

3 a 30 (gas)

Por favor, consulte las instrucciones para el flujo de vapor. se recomienda usar un medidor de flujo de vórtice enchufable por encima de dn300.

LUGB-02A

DN20

0,65 a 10 (líquido)

4 a 40 (gas)

LUGB-02B

DN25

1 a 12 (líquido)

8 a 60 (gas)

LUGB-03

DN32

1,5 a 20 (líquido)

12 a 120 (gas)

LUGB-04

DN40

2,5 a 30 (líquido)

18 a 180 (gas)

LUGB-05

DN50

3 a 50 (líquido)

30 a 300 (gas)

LUGB-06

DN65

6 a 80 (líquido)

50 a 500 (gas)

LUGB-08

DN80

10 a 125 (líquido)

70 a 700 (gas)

LUGB-10

DN100

15 a 200 (líquido)

100 a 1000 (gas)

LUGB-12

DN125

25 - 310 (líquido)

150 - 1500 (gas)

LUGB-15

DN150

40 a 445 (líquido)

200 - 2000 (gas)

LUGB-20

DN200

90 a 900 (líquido)

400 - 4.000 (gas)

LUGB-25

DN250

150 a 1500 (líquido)

600 - 6000 (gas)

LUGB-30

DN300

200 a 2000 (líquido)

1000 - 10000 (gas)

Nombre en clave

Función 1

N

Compensación sin temperatura y presión

Y

Compensación de temperatura y presión

Tipos de productos

B

Tipo ordinario

C

Tipo de inserción

G

Mostrar en el lugar

Nombre en clave

Modelo de salida

F1

Salida 4 - 20ma (sistema de dos líneas)

F2

Salida 4 - 20ma (sistema de tres líneas)

F3

Interfaz de comunicación rs485

F4

Salida de frecuencia de pulso

Nombre en clave

Medio medido

J1

Líquido

J2

Gas

J3

Vapor

Nombre en clave

Modo de conexión

L1

Tipo de tarjeta de brida

L2

Tipo de conexión de brida

Nombre en clave

Función 2

E1

Nivel 1.0

E2

Nivel 1,5

T1

Temperatura ambiente (- 40 ° + 250c)

T2

Alta temperatura (250c ┈ + 350c)

P1

1.6MPa

P2

2.5MPa

P3

4.0MPa

D1

Suministro interno de 3,6 V

D2

Suministro de energía dc24v

B1

Acero inoxidable

B2

Acero al carbono