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Medidor de flujo de vórtice pkgw13

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Descripción general

Resumen de los productos del medidor de flujo de vórtice pkgw13 I. resumen: El medidor de flujo de vórtice pkgb es un nuevo medidor de flujo desarrollado utilizando el principio de vibración de fluidos.

Detalles del producto

Medidor de flujo de vórtice pkgw13

PKGW13涡街流量计
Resumen del producto

I. panorama general:
El medidor de flujo de vórtice pkgb es un nuevo medidor de flujo desarrollado utilizando el principio de vibración de fluidos, ampliamente utilizado en la medición de fluidos en las industrias petrolera, química, metalúrgica, papelera y otras industrias. El medidor de flujo no tiene componentes móviles, tiene una fuerte fiabilidad, alta precisión y larga vida útil, y puede medir con precisión el flujo instantáneo y acumulado de líquidos en un amplio rango de flujo. No se ve afectado por la temperatura, la presión, la viscosidad y la composición del medio, y al mismo tiempo no se bloquea, no se atasca, no es fácil escalar, es resistente a altas temperaturas, alta presión, seguro y a prueba de explosiones, adecuado para entornos hostiles. La puntuación de flujo integra la visualización y la visualización remota, y puede exportar señales de pulso o señales de corriente para conectarse con el ordenador.

2. principio de medición:
Cuando el líquido fluye a un cierto caudal a través del generador de vórtices instalado en la fluidez, se produce un par de vórtices alternativos y bien dispuestos (calle vórtice) aguas abajo del cilindro, que se produce primero en un lado del cilindro y luego en el otro lado del cilindro. Esta teoría de la generación de vórtices fue propuesta por primera vez por karman, bautizada como la calle del vórtice de carmen, y se da la relación entre la frecuencia y la velocidad de flujo, en la que el coeficiente se llama el número strohal.

3. parámetros técnicos básicos:
◇ diámetro nominal: 15 a 2500mm
◇ medio de medición: líquido, gas, vapor
◇ temperatura media: - 40 a 350 ℃ (capacitiva: - 60 a 450 ℃)
◇ método de conexión: tipo de tarjeta de brida, tipo de brida, tipo de inserción
◇ presión nominal: 2,5 mpa, 4,0 mpa, 6,9 mpa, 25 MPA
◇ nivel de precisión: 1,0 (líquido, gas), 1,5 (vapor), 2,5 (enchufable)
◇ repetibilidad: ≤ 0,3%, 0,5%, 1,0%
◇ material del cuerpo: acero inoxidable 304, acero inoxidable 316L
◇ resistencia a la carga: < 750 Omega
◇ fuente de alimentación: batería de litio de 24vdc, 3,6v
◇ señal de salida: frecuencia de pulso, 4 a 20 madc, rs485, Protocolo Hart
◇ rango de velocidad de flujo: líquido 0,5 a 6 m / s, gas 5 a 60 m / s
◇ nivel a prueba de explosiones: Ia II ct1 - T6 tipo de Seguridad natural (utilizado con barreras de Seguridad zina)
◇ nivel de protección: ip65, ip67, ip68

4. diagrama de forma y tamaño:(unidad: mm)


Calibre (d)
Especificaciones de tuberías
H
L
L0
D1
D2
15
Φ19 × 1,5
290
116
80
68
135
20
Φ26 × 3
290
116
80
68
135
25
Φ32 × 3,5
290
116
80
68
135
32
Φ39 × 3,5
290
116
80
68
135
40
Φ49 × 4,5
295
120
80
80
140
50
Phi 59 × 4,5
300
124
80
88
145
65
Phi74 × 4,5
308
128
80
105
165
80
Phi 89 × 4,5
315
128
80
120
180
100
Φ109 × 4,5
328
132
80
148
210
125
Phi 133 × 4,5
340
137
85
174
235
150
Phi 159 × 4,5
351
146
90
196
270
200
Phi 219 × 9
378
169
105
250
325
250
Φ273 × 11
402
184
120
300
375
300
Phi 325 × 12
428
199
135
350
425

V. rango de flujo de líquido: tabla (2)
Diámetro nominal
DN(mm)
Líquido (medio de referencia: agua a temperatura ambiente m3/h)
Tipo estándar
Tipo de expansión
15
0,8 a 6
0,5 a 8
20
1 a 8
0,5 a 12
25
1,5 a 12
0,8 a 16
32
1,5 a 20
1 a 25
40
2,5 a 30
2 a 40
50
3 a 50
2,5 a 60
65
5 a 80
4 a 100
80
8 a 120
6 a 160
100
12 a 200
8 a 250
125
20 a 300
12 a 400
150
30 a 400
18 a 600
200
50 a 800
30 a 1.200
250
80 a 1.200
40 a 1600
300
100 a 1600
60 a 2.500
400
200 a 3.000
120 a 5000
500
300 a 5000
200 a 8000
600
500 a 8000
300 a 10000

6. selección del rango de flujo en condiciones de trabajo:

Diferentes calibres, diferentes medios, sensores de flujo de vórtice, el rango de medición del transmisor es diferente, la selección de medios especiales debe calcularse y determinarse.
El caudal superior del medidor de flujo de vórtice generalmente no se ve afectado por la presión y la temperatura del medio, y el rango de caudal depende principalmente de la densidad del Estado de trabajo y la viscosidad dinámica del medio, por lo que la determinación del rango de caudal es en realidad calcular el caudal inferior disponible.
Calcular 1. primero calcular el caudal inferior q determinado por la densidad.PTipo 15:
QP= (m3/h)
En la fórmula: qP: caudal inferior del instrumento a la densidad de la condición de trabajo del Medio
Qo: caudal inferior del instrumento en condiciones de referencia (m3/h)
ρo: se refiere a la densidad del aire, Po=1.205kg/m3
P: densidad del medio medido en condiciones de trabajo (kg / m)3(...)
Cálculo 2. contabilidad del caudal inferior q determinado por la viscosidad de movimientovFórmula
Qv=Qv· V / Vo(m3/h)
En la fórmula: qv: caudal inferior cuando se utiliza para este medio
Qo: caudal inferior en condiciones de referencia (m3/h)
Vo: viscosidad de referencia, 15 kg M / s2
V: viscosidad del Estado de trabajo del medio medido (kg M / s)2(...)
Comparación qPCon qvEl caudal relativamente grande se utiliza como el caudal límite inferior real del gas.

Medidor de rango de flujo de masa de vapor saturado (kg / h) (3)
Densidad del vapor sobrecalentado en relación con la presión y la temperatura (kg / m)3Cuadro (4)
1. el rango de flujo del líquido se muestra en la tabla (2), si el medio medido no es p = 1000 kg / M3Se puede calcular de acuerdo con la fórmula.
2. el vapor saturado debe seleccionarse con referencia a la tabla (3).
3. el vapor sobrecalentado puede determinar la densidad correspondiente a la presión y la temperatura a través del cuadro (4), y tomando el rango de flujo de densidad similar del cuadro (3), se puede determinar que es el rango de flujo del vapor sobrecalentado.
7. condiciones de instalación:
1. los sensores deben instalarse horizontalmente o verticalmente (el flujo de líquido fluye de abajo hacia arriba) en la tubería correspondiente a su diámetro nominal.
2. los sensores deben estar equipados con una cierta longitud de segmentos de tubería recta aguas arriba y aguas abajo, y su longitud debe cumplir con los requisitos requeridos en la siguiente tabla.
Configuración de la longitud de la Sección de tubería recta

Forma de tubería aguas arriba
Longitud de la Sección de tubería recta aguas arriba
Longitud de la Sección de tubería directa aguas abajo
Válvula de apertura completa del tubo concéntrico
≥12DN
≥5DN
Válvula de apertura completa de contracción concéntrica
≥15DN
≥5DN
Un codo de 90 ° C
≥20DN
≥5DN
Dos codos de 90 ° C en el mismo plano
≥25DN
≥5DN
Dos codos de 90 ° C en diferentes planos
≥40DN
≥5DN
Válvula reguladora, válvula de puerta semiabierta
≥50DN
≥5DN