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Jiangsu runyi Instrument co., Ltd.
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Medidor de flujo de la calle vórtice dn80

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Descripción general
Jiangsu runyi se especializa en la producción de medidor de flujo de vórtice dn80, medio: calibre de vapor de media presión dn80, presión 4.0mpa, temperatura 300 ℃ ¿ 160; Tipo de tarjeta de tubería ¿ 160; Con compensación de temperatura y presión por separado, accesorios de compensación por separado: el termómetro incluye base + transmisor de presión + anillo de condensación + válvula de cierre + contador de acumulación de compensación de temperatura y presión, incluyendo brida de instalación 20 y Junta de perno ¿ 160; Suministro de energía de 24v.
Detalles del producto

Nombre del producto:Medidor de flujo de la calle vórtice dn80


Fabricante: Jiangsu runyi Instrument co., Ltd.


Resumen del producto:


Medidor de flujo de la calle vórtice dn80- - Jiangsu runyi se especializa en la producción, el producto con compensación de temperatura y presión, medidor de flujo de vapor especial, empresaCon muchos años de experiencia en investigación y desarrollo y producción, todos los productos pasan y cada paquete de productos producido por la compañía es enviado para su inspección.Fuerza¡Fabricante, confiable! El medidor de flujo de vórtice de vapor de caldera producido por la compañía se basa en el principio de medición "carmen vórtice street", con tecnología de procesamiento de señales digitales en el circuito de procesamiento de señales, diseñado con un filtro de paso de banda digital de grado 14, que mejora la sensibilidad de detección de señales del vórtice Street a través de Un algoritmo de software fft, fortalece la resistencia a las vibraciones del medidor de flujo de vórtice y rompe las limitaciones de los métodos analógicos tradicionales para procesar las señales del vórtice. el circuito de eliminación de perturbaciones y la cabeza de detección de resistencia a las vibraciones hacen que el medidor tenga una cierta resistencia a las vibraciones ambientales para medir el flujo de volumen del Estado de trabajo del medio dentro de la tubería cerrada. tiene más ventajas que otros medidores de flujo no se pueden obtener, y se ha desarrollado rápidamente desde la década de 1970. en comparación con el medidor de turbina, no tiene componentes mecánicos móviles, por lo que mantiene pequeñas constantes, es fácil la precisión está garantizada en el entorno de trabajo. En comparación con la placa de agujero, tiene un gran rango de medición, una pequeña pérdida de presión y una alta precisión. El medidor de flujo de vórtice pertenece al medidor de flujo vibrante de fluido y se puede utilizar para medir vapor saturado, vapor sobrecalentado, varios gases (como gas, gas natural, aire comprimido, oxígeno, nitrógeno, argón, hidrógeno, dióxido de carbono, etc.), agua y líquidos de baja viscosidad y baja temperatura (como agua salada, nitrógeno líquido, etc.). El vapor y el líquido son universales, sin necesidad de calibración líquida real; Se puede medir con precisión el flujo de vapor, gas y líquido en tuberías cerradas. Hay muchos tipos para elegir, como resistencia a las vibraciones, resistencia a la corrosión, alta temperatura y protección contra explosiones. El diámetro superior a dn200 es un tipo de inserción; Adecuado para procesos industriales como metalurgia, industria química, petróleo, gas, suministro urbano de agua y drenaje, alimentos, textiles, minas, gestión energética e ingeniería ambiental.


Principio de funcionamiento del producto:


El medidor de flujo de la calle del vórtice de vapor de la caldera está equipado con un generador de vórtice cilíndrico triangular en el líquido de vapor, por lo que se generan vórtices regulares alternativamente desde ambos lados del generador de vórtice. este vórtice se llama vórtice carmen. como se muestra en la imagen derecha, los vórtices están dispuestos asimétricamente aguas abajo del generador de vórtice.
Suponiendo que la frecuencia de ocurrencia del vórtice sea f, la velocidad media de flujo del medio medido sea d, el ancho de la superficie de flujo del generador del vórtice sea D y el diámetro del cuerpo de la tabla sea d, se puede obtener la siguiente relación:
f=SrU1/d=SrU/md (1)
Donde U1 - la velocidad media de flujo a ambos lados del generador de vórtice, m/s;
Sr - número straohar;
M - Relación entre el área de arco a ambos lados del generador de vórtice y el área de sección transversal de la tubería
El caudal de volumen en la tubería QV es
qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2)
K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 (3)
En la fórmula, K - coeficiente de instrumentos del medidor de flujo, número de pulsos / m3 (p / m3).
Además de estar relacionado con el tamaño geométrico del cuerpo generador de vórtices y la tubería, k también está relacionado con el número de strouhal. El número de strouhal es un parámetro adimensional, que está relacionado con la forma del cuerpo generador de vórtices y el número de reynolds. la figura 2 muestra el gráfico de la relación entre el número de strouhal del cuerpo generador de vórtices cilíndricos y el número de Reynolds de la tubería. Como se puede ver en la imagen, dentro del rango red = 2 × 104 a 7 × 106, Sr puede considerarse como una constante, que es el rango normal de funcionamiento del instrumento. Al medir el flujo de gas, la fórmula de cálculo del flujo de vsf es
(4)
Figura 2 curva de la relación entre el número strauhal y el número Renault
Donde qvn, QV - es el flujo de volumen en el Estado estándar (0oc o 20oc, 101.325kpa) y el Estado de trabajo, respectivamente, m3/h;
Pn, P - es la presión en el Estado estándar y en las condiciones de trabajo, respectivamente, Pa;
Tn, T - son las temperaturas termodinámicas en el Estado estándar y en las condiciones de trabajo, respectivamente, K;
Zinc, z - son los coeficientes de compresión de gas en el Estado estándar y en las condiciones de trabajo, respectivamente.
Se puede ver en la fórmula anterior que la señal de frecuencia de pulso emitida por vsf no se ve afectada por las propiedades físicas y los cambios de composición del fluido, es decir, el coeficiente del instrumento solo está relacionado con la forma y el tamaño del generador de vórtice y la tubería dentro de un cierto número de reynolds. Sin embargo, como medidor de flujo, es necesario detectar el flujo de masa en el equilibrio de materiales y la medición de energía, cuando la señal de salida del medidor de flujo debe monitorear el flujo de volumen y la densidad de líquido al mismo tiempo, y las propiedades físicas y los componentes del líquido todavía tienen un impacto directo en la medición del flujo.
El medidor de flujo de la calle del vórtice de vapor es un nuevo medidor de flujo que mide el flujo de líquido de la tubería cerrada de acuerdo con el principio del vórtice de carmen. Debido a su buena adaptabilidad al medio, puede medir directamente el flujo de volumen de vapor, aire, gas, agua y líquido sin compensación de temperatura y presión, y está equipado con sensores de temperatura y presión para medir el flujo de volumen de Estado estándar y el flujo de masa, que es un producto alternativo ideal para el medidor de flujo de estrangulamiento.
Con el fin de mejorar la resistencia a altas temperaturas y vibraciones del medidor de flujo de vórtice de vapor, nuestra empresa ha desarrollado recientemente un sensor de flujo de vórtice mejorado sklug, debido a su estructura y selección de materiales, el sensor se puede utilizar en condiciones adversas de alta temperatura (350 ° c) y fuerte vibración (≤ 1g).
En la aplicación práctica, a menudo el gran caudal está muy por debajo del límite superior del instrumento. a medida que cambia la carga, el pequeño caudal tiende a estar por debajo del límite inferior del instrumento. el instrumento no funciona en su Sección de trabajo. para resolver este problema, generalmente se utiliza reducir el diámetro en el lugar de medición para aumentar la velocidad del flujo en el lugar de medición y seleccionar instrumentos de calibre más pequeño para facilitar la medición del instrumento. sin embargo, este método de cambio de diámetro debe rectificarse en la Sección de tubo recto con una longitud superior a 15D entre el tubo de diámetro y el instrumento, lo que dificulta el procesamiento y la instalación. El rectificador de diámetro variable lgz desarrollado por nuestra empresa con forma de sección vertical de arco circular tiene múltiples funciones de rectificación, aumento de la velocidad de flujo y cambio de la distribución de la velocidad de flujo. su tamaño estructural es pequeño, solo 1 / 3 del diámetro interior del tubo de proceso, que se integra con el medidor de flujo de vórtice. no solo no necesita agregar otra sección de tubo recto, sino que también puede reducir los requisitos para la Sección de tubo recto del tubo de proceso. la instalación es muy conveniente.
Para facilitar su uso, El medidor de flujo de vórtice de vapor de visualización in situ alimentado por baterías adopta alta tecnología de bajo consumo de energía, y el suministro de energía con baterías de litio puede funcionar ininterrumpidamente durante más de un año, lo que ahorra costos de adquisición e instalación de cables e instrumentos de visualización, y puede mostrar flujo instantáneo y acumulado en el lugar. El medidor de flujo de vórtice integrado de compensación de temperatura también tiene un sensor de temperatura que puede medir directamente la temperatura del vapor saturado y calcular la presión, mostrando así el flujo de masa del vapor saturado. La compensación de temperatura y presión tiene sensores de temperatura y presión, que se utilizan para medir el flujo de gas para medir directamente la temperatura y la presión del medio de gas, mostrando así el flujo de volumen estándar del gas.

Ventajas del producto:
1. El medidor de flujo de vórtice de vapor de la caldera tiene un amplio rango de temperatura del medio medido y puede medir - 25 ° - 400 ° medio de alta temperatura;
2. el flujo continuo se puede reparar en línea en condiciones de líquido a temperatura ambiente.
3. adoptar un nuevo diseño estructural resistente a las vibraciones mecánicas, el impacto y la suciedad.
4. con el circuito integrado avanzado, la precisión del procesamiento de señales es alta, la resistencia a la interferencia es alta y la fiabilidad es alta.
5. se puede elegir un modelo de rango ampliado para obtener el pequeño rendimiento de tráfico de * y el rango de tráfico ampliado.
6. forma de sección contundente: esta es la condición para producir un vórtice;
7. las secciones superiores e inferiores tienen la misma forma y la izquierda y la derecha son simétricas: las condiciones para que el flujo se acerque al flujo bidimensional;
8. el punto de separación de la capa límite es fijo: la condición de que el número stroha St sea constante. La posición de instalación del generador de vórtice en la tubería debe ser estrictamente simétrica, el generador de vórtice debe tener un tubo recto de más de 10 veces d aguas arriba y un tubo recto de 5 veces d aguas abajo.

Parámetros técnicos del producto:

1. medios de medición: gas, líquido, vapor
2. selección del calibre de la tarjeta de brida de calibre 25,32,50,80 100
3. selección del calibre de conexión de la brida 100150200
4. el rango de medición de flujo mide normalmente el número de Reynolds en el rango de velocidad de 1,5 × 104 a 4 × 106; Gas de 5 a 50 m / s; Líquido 0,5 a 7 m / s
El rango normal de medición del flujo, el rango de medición del flujo de líquido y gas se muestra en la tabla 2; El rango de flujo de vapor se muestra en la tabla 3.
5. precisión de medición 1,0 nivel 1,5
6. temperatura del medio medido: temperatura ambiente – 25 ℃ ~ 100 ℃.
7. alta temperatura – 25 ℃ ~ 150 ℃ - 25 ℃ ~ 250 ℃.
8. señal de salida tensión de pulso señal de salida alto nivel 8 a 10v bajo nivel 0,7 a 1,3v
9. el ciclo de trabajo del pulso es de aproximadamente el 50%, y la distancia de transmisión es de 100 m.
10. la señal de transmisión remota de corriente de pulso es de 4 a 20 ma, y la distancia de transmisión es de 1000m.
11. temperatura ambiente de uso del instrumento: - 25 ℃ ~ + 55 ℃ humedad: 5 - 90% rh50 ℃.
12. material acero inoxidable, aleación de aluminio
13. fuente de alimentación dc24v o batería de litio 3,6v
14. nivel a prueba de explosiones iaiibt3 - T6 de Seguridad intrínseca
15. nivel de protección ip65

Selección de productos:

Nombre en clave

Diámetro

Rango de flujo mò / h (vapor saturado 180 ° c P = 5157kg / mò)


JSRY-6010W-25

DN25

6,5 a 90

Se recomienda el uso de medidores de flujo de vórtice enchufables por encima de dn300.


JSRY-6010W-32

DN32

10 a 140


JSRY-6010W-40

DN40

16 a 220


JSRY-6010W-50

DN50

26 a 350


JSRY-6010W-65

DN65

44 a 580


JSRY-6010W-80

DN80

65 a 900


JSRY-6010W-100

DN100

100 a 1400


JSRY-6010W-125

DN125

165 a 2.150


JSRY-6010W -150

DN150

230 a 3100


JSRY-6010W-200

DN200

420 a 5550


JSRY-6010W-250

DN250

650 a 8650


JSRY-6010W-300

DN300

950 a 12.500



Nombre en clave

Función 1


N

Compensación sin temperatura y presión (adecuada para compensación externa)


Y

Con su propia compensación de temperatura y presión integrada



Nombre en clave

Modelo de salida

Fórmula 1

Salida 4 - 20ma (sistema de dos líneas)

F2

Salida 4 - 20ma (sistema de tres líneas)

F3

Interfaz de comunicación rs485


Nombre en clave

Medio medido

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

E2

Nivel 1,5

T3

Vapor

P1

1,6 MPa

P2

2,5 MPa

P3

4.0MPa

D1

Suministro interno de 3,6 V

D2

Suministro de energía dc24v

B1

acero inoxidable

B2

acero al carbono