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Medidor de flujo de vórtice de compensación de temperatura y presión de Platinum Rui - Wuxi Platinum

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I. Resumen de los productos del medidor de flujo de vórtice de compensación de temperatura y presión el medidor de flujo de vórtice de compensación de temperatura y presión es un nuevo medidor de flujo desarrollado utilizando el principio de vibración líquida, que se utiliza ampliamente en la medición de fluidos en las industrias petrolera, química, metalúrgica y papelera. El medidor de flujo no tiene componentes móviles y puede. ......

Detalles del producto

I. Resumen de los productos del medidor de flujo de vórtice de compensación de temperatura y presión
El medidor de flujo de vórtice de compensación de temperatura y presión es un nuevo medidor de flujo desarrollado utilizando el principio de vibración líquida, que se utiliza ampliamente en la medición de fluidos en las industrias petrolera, química, metalúrgica y papelera. El medidor de flujo no tiene componentes móviles, alta fiabilidad, alta precisión y larga vida útil, y puede medir con precisión el flujo instantáneo y el flujo acumulado del líquido 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 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 visualización integrada de la puntuación de flujo y la visualización remota, y la señal de pulso o la señal de corriente se pueden exportar con el sistema de control PLC conectado al país 1.


Figura 1
2. características principales del medidor de flujo de vórtice de compensación de temperatura y presión
1. la estructura es simple y sólida, no hay piezas móviles, la fiabilidad es alta y el funcionamiento a largo plazo es muy confiable.
2. la instalación es simple y el mantenimiento es muy conveniente.
3. el sensor de detección no entra en contacto directo con el medio medido, el rendimiento es estable y la vida útil es larga.
4. la salida es una señal de pulso proporcional al flujo, sin deriva cero y con alta precisión.
5. el rango de medición es amplio y la relación de rango puede alcanzar 1: 10.
6. la pérdida de presión es menor, el costo de operación es bajo y es más significativo para ahorrar energía.
7. dentro de un cierto rango de números reynolds, la frecuencia de la señal de salida no se ve afectada por las propiedades físicas del fluido y los cambios de composición. el coeficiente del instrumento solo está relacionado con la forma y el tamaño del generador del vórtice. no es necesario compensar al medir el flujo de volumen del fluido. por lo general, no Es necesario volver a calibrar el coeficiente del instrumento después de reemplazar los accesorios.
8. amplia gama de aplicaciones, vapor (vapor saturado), gas (aire, oxígeno, nitrógeno, gas, gas natural, gas, hidrógeno, gas licuado de petróleo, peróxido de hidrógeno, gas de combustión, metano, butano, cloro, gas, biogás, dióxido de carbono, nitrógeno, acetileno, gas de luz, oxígeno, aire comprimido, argón, tolueno, benceno, xileno, sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco), vapor, líquido y agua), líquido (agua, agua de alta temperatura, aceite, líquido alimentario, líquido químico, etc.), líquido, líquido, el flujo de gas se puede medir.

III. medidor de rango de flujo del medidor de flujo de vórtice de compensación de temperatura y presión

Cuadro 1. líquidos y gases (unidades: m3por hora)

Diámetro

(DN)

Rango de flujo de líquido

(m)3por h)

Rango de frecuencia de salida

(Hz)

Rango de flujo de gas

(m)3por h)

Rango de frecuencia de salida

(Hz)

15

1,2 a 6,2

90 a 900

5 a 25

265 a 2640

20

1,5 a 10

40 a 396

8 a 50

218 a 1982

25

1,6 a 16

32 a 325

10 a 70

172 a 1420

32

2 a 20

20 a 250

15 a 150

130 a 1350

40

2,5 a 25

13 a 130

22 a 220

115 a 1147

50

3,5 a 35

9 a 93

36 a 320

96 a 854

65

6 a 60

8 a 82

50 a 480

61 a 583

80

10 a 100

6 a 65

70 a 640

45 a 417

100

15 a 150

5 a 50

130 a 1100

43 a 367

125

25 a 250

5 a 47

200 a 1700

33 a 290

150

40 a 400

4 a 40

280 a 2240

27 a 221

200

80 a 800

3 a 33

580 a 4.960

24 a 207

250

140 a 1400

3 a 26

970 a 8000

20 a 171

300

200 a 2000

2 a 22

1380 a 11000

17 a 136


4. diagrama de la forma y el tamaño del medidor de flujo de vórtice de compensación de temperatura y presión

Diámetro

(DN)

L

(mm)

H

(mm)

10

66

360

15

66

360

20

66

360

25

66

360

32

66

365

40

80

370

50

80

375

65

93

383

80

100

390

100

125

400

125

145

470

150

165

500

200

196

580

250

235

650

300

255

700

V. diagrama esquemático de la instalación

Precauciones

Leyenda

1. instalación de tuberías ampliadas

Para el flujo grande de pequeño calibre, se debe ampliar la instalación del tubo, al tiempo que se garantiza que la sección delantera del tubo recto del medidor de flujo sea ≥ 15D y la sección trasera del tubo recto sea ≥ 5d.

2. instalación de tuberías reducidas

Para el caudal grande y pequeño, se debe reducir la instalación del tubo, al tiempo que se garantiza que la sección delantera del medidor de flujo ≥ 15D y la sección trasera del tubo recto ≥ 5d.

3. instalación de curvas

Si hay un codo de 90 ° o una conexión en forma de T en la parte delantera del medidor de flujo, asegúrese de que la Sección de tubería recta delantera del medidor de flujo sea ≥ 15D y la Sección de tubería recta trasera sea ≥ 5d.

4. instalación de dos curvas en el mismo plano

Si hay dos codos de 90 ° En la parte delantera del medidor de flujo, asegúrese de que la Sección de tubería recta delantera del medidor de flujo sea ≥ 20d y la Sección de tubería recta trasera sea ≥ 5d.

5. instalación de dos curvas en diferentes planos

Si hay dos codos de 90 ° En la parte delantera del medidor de flujo, asegúrese de que la Sección de tubería recta delantera del medidor de flujo sea ≥ 25d y la Sección de tubería recta trasera sea ≥ 5d.

6. instalación de la válvula reguladora

Si es necesario instalar una válvula reguladora antes y después del medidor de flujo, es necesario garantizar que la Sección de tubería recta delantera del medidor de flujo sea ≥ 25d y la Sección de tubería recta trasera sea ≥ 5d.

L 6. selección de productos

LUGB

Medidor de flujo de vórtice

Calibre

(mm)

10

Dn10 a dn50 (tipo de brida, tipo de aro, tipo de tornillo, tipo de clip)

50

Dn50 a dn150 (tipo de clip, tipo de brida)

100

Dn100 a dn300 (tipo de brida, tipo de clip)

300

Más de dn300 es plug - in

Modo de instalación

C. B.

Tipo de clip

L

Tipo de conexión de brida

C

Tipo de inserción

Método de compensación

Nada

Sin compensación

aC

Compensación de temperatura y presión

El W

Compensación de temperatura única

Y

Compensación de presión única

Medio de medición

Y

líquido

Q

Gas

Z

Vapor

Rango de temperatura

T1

Tipo a temperatura ambiente (por debajo de 120 ° c)

T2

Tipo de alta temperatura (por debajo de 250 ° c)

Nivel de presión

P1

Presión atmosférica a 1,6 MPA

P2

2,5 MPa

P3

4.0MPa

Material del cuerpo

Una

acero al carbono

C. B.

Acero inoxidable 304

C

316 acero inoxidable

Modo de suministro de energía

D

Sistema de dos líneas dc24v 4 a 20ma

H

Protocolo dc24v 4 a 20ma + Hart de dos líneas

C

Suministro de energía de la batería

Opciones adicionales

R

Protocolo de comunicación rs485 modbus

M

Salida de pulso

C. B.

Protección contra explosiones (exii ct6)


7. indicadores técnicos del medidor de flujo de vórtice de compensación de temperatura y presión
1. medio de medición: líquido, gas, vapor saturado, vapor sobrecalentado.
2. nivel de precisión: líquido ± 1,0%, gas (vapor) ± 1,5%, tipo de inserción ± 2,5%.
3. presión de trabajo: 1,6 mpa, 2,5 mpa, 4,0 mpa, 6,4 mpa.
4. temperatura media: tipo ordinario - 40 a 150 ℃ tipo de temperatura media - 40 a 250 ℃ tipo de alta temperatura - 40 a 350 ℃.
5. señal de salida: pulso de tensión de tres líneas, bajo nivel 0 a 1v, alto nivel > 4v, 50% de ocupación; La corriente estándar del sistema de dos líneas es de 4 a 20ma; la corriente estándar del sistema de tres líneas es de 0 a 10ma.
6. entorno de trabajo: - 35 ℃ ~ + 60 ℃, humedad ≤ 95% rh.
7. fuente de alimentación de trabajo: dc12v; DC24V。
8. materiales de la carcasa: acero al carbono, acero inoxidable.
9. tipo a prueba de explosiones: tipo de Seguridad intrínseca exibict6.

8. habilidades de instalación del medidor de flujo de vórtice de compensación de temperatura y presión
1. las tuberías aguas arriba y aguas abajo deben ser concéntricas con el diámetro interior del cuerpo del medidor de flujo, y los diferentes ejes entre ellas deben ser inferiores a 0,05d.
2. la Junta de sellado entre el instrumento y la brida no debe sobresaler en el tubo durante la instalación, y su diámetro interior debe ser 1 - 2 mm mayor que el diámetro interior del cuerpo del medidor.
3. diseño de instalación del agujero de medición de presión y el agujero de medición de temperatura. Cuando la tubería medida necesita instalar un transmisor de temperatura y presión, el agujero de medición de presión debe colocarse en 3 - 5d aguas abajo, y el agujero de medición de temperatura debe colocarse en 6 - 8d aguas abajo.
4. los instrumentos se pueden instalar horizontalmente, verticalmente o oblicuamente en la tubería.
5. al medir el gas, instale el instrumento en la tubería vertical, y el flujo de gas no está limitado. Sin embargo, si la tubería contiene una pequeña cantidad de líquido, para evitar que el líquido entre en la tubería de medición del instrumento, el flujo de aire debe fluir de abajo hacia arriba.