I. principios de funcionamiento
El medidor de flujo de vórtice lugb se utiliza principalmente para la medición del flujo de fluidos de tuberías industriales, como gas, líquido, vapor y otros medios. Se caracteriza por una pequeña pérdida de presión, un gran rango de medición y una alta precisión, y apenas se ve afectada por parámetros como la densidad de fluidos, la presión, la temperatura y la viscosidad al medir el flujo de volumen en condiciones de trabajo. No hay piezas mecánicas móviles, por lo que la fiabilidad es alta y la cantidad de mantenimiento es pequeña. Los parámetros del instrumento pueden estabilizarse a largo plazo como se muestra en la figura 1.El medidor de flujo de la calle del vórtice utiliza sensores de tensión piezoeléctricos, con alta fiabilidad, que pueden funcionar en el rango de temperatura de trabajo de - 50 ℃ ~ + 350 ℃.. hay señales estándar analógicas y salidas de señales de pulso digital, que son fáciles de usar con sistemas digitales como computadoras, y es un medidor de flujo relativamente avanzado e ideal.
Figura 1
II. parámetros técnicos
1. medios de medición: gas, líquido, vapor;
2. selección del calibre de montaje de la tarjeta de brida de calibre 25, 32, 50, 80 100;
3. el calibre de conexión de la brida se selecciona en 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;
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 ℃;
7. el nivel alto de la señal de salida, el voltaje del pulso de la señal de salida, el nivel bajo de 8 a 10v, 0,7 a 1,3v;
8. la relación de trabajo del pulso es de aproximadamente el 50%, y la distancia de transmisión es de 100m;
9. la señal de transmisión remota de corriente de pulso es de 4 a 20 ma, y la distancia de transmisión es de 1000m;
10. temperatura ambiente de uso del instrumento: - 25 ℃ ~ + 55 ℃ humedad: 5 - 90% rh50 ℃;
11. material acero inoxidable, aleación de aluminio;
12. fuente de alimentación dc24v o batería de litio 3,6v;
III. medidores de alcance de flujo
Cuadro 1. líquidos y gases (unidades: m3por hora)
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Diámetro
(DN)
|
Rango de flujo de líquido
(m)3por h)
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Rango de frecuencia de salida
(Hz)
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Rango de flujo de gas
(m)3por h)
|
Rango de frecuencia de salida
(Hz)
|
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15
|
1,2 a 6,2
|
90 a 900
|
5 a 25
|
265 a 2640
|
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20
|
1,5 a 10
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40 a 396
|
8 a 50
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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
|
IV. formulario de selección de productos
| modelo |
Diámetro |
| LUGB |
DN15-900 |
|
|
Nombre en clave |
Modo de instalación |
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|
A1 |
Tipo de tarjeta |
| A2 |
Tipo de brida |
| A3 |
Tipo de inserción |
|
|
|
Nombre en clave |
Medio medido |
| B1 |
líquido |
| B2 |
Gas |
| B3 |
Vapor |
|
|
Nombre en clave |
Material de la sonda de flujo |
| C1 |
304 |
| C2 |
316 |
|
|
Nombre en clave |
Material del sensor |
| K1 |
304 |
| K2 |
316 |
| Nombre en clave |
grado de precisión |
| E1 |
Nivel 1.0 |
| E2 |
Nivel 1,5 |
| Nombre en clave |
Salida de señal |
| Fórmula 1 |
4 - 20ma (sistema de dos líneas) |
| F2 |
4 - 20ma (sistema de tres líneas) |
| F3 |
Comunicación rs485 |
| F4 |
Modbus RS485 |
| F5 |
HART |
| F6 |
Salida de frecuencia |
| F7 |
Visualización en vivo |
| F8 |
4 - 20ma + frecuencia + rs485 |
| Nombre en clave |
Compensación de temperatura y presión |
| N |
Compensación sin temperatura y presión |
| Y |
Compensación de temperatura y presión |
| Nombre en clave |
temperatura |
| T1 |
Tipo de temperatura ambiente |
| T2 |
Tipo de temperatura media |
| T3 |
Tipo de alta temperatura |
| Nombre en clave |
Nivel de presión |
| P3 |
1,6 MPa |
| P4 |
2,5 MPa |
| P5 |
4.0MPa |
| P6 |
6.3MPa |
| Nombre en clave |
Fuente de alimentación |
| D1 |
Suministro de energía de la batería de 3,6v |
| D2 |
Fuente de alimentación dc24v |
| Nombre en clave |
Nivel de protección |
| U1 |
Ip65 sin protección contra explosiones |
| U3 |
El ip65 tiene protección contra explosiones. |
Nota: se recomienda un medidor de flujo de vórtice enchufable de calibre superior a dn300, que se puede personalizar.
V. especificaciones de instalación
El medidor de flujo de vórtice es un medidor para medir gases, líquidos y vapor. la instalación correcta del medidor de flujo de vórtice puede desempeñar mejor su eficiencia de uso.
1. elija razonablemente el lugar y el entorno de instalación.
Evitar equipos eléctricos fuertes, equipos de alta frecuencia, equipos de conmutación de energía fuerte; Evitar la influencia de fuentes de calor y radiación de alta temperatura, evitar lugares de fuerte vibración y entornos de fuerte corrosión, etc., al tiempo que se debe considerar la conveniencia de la instalación y el mantenimiento.
2. debe haber suficientes secciones de tubería directa aguas arriba y aguas abajo.
Si hay dos codos de 90 ° En el mismo plano aguas arriba del punto de instalación del sensor, entonces: Sección de tubería recta aguas arriba ≥ 25d y Sección de tubería recta aguas abajo ≥ 5d.
Si hay dos codos de 90 ° en diferentes planos aguas arriba del punto de instalación del sensor, entonces: Sección de tubería recta aguas arriba ≥ 40D y Sección de tubería recta aguas abajo ≥ 5d.
La válvula reguladora debe instalarse fuera del 5d aguas abajo del sensor. si debe instalarse aguas arriba del sensor, la Sección de tubería directa aguas arriba del sensor no debe ser inferior a 50d, y aguas abajo no debe ser inferior al 5d.
3. las tuberías aguas arriba y aguas abajo del punto de instalación deben ser concéntricas con el sensor, y la desviación concéntrica no debe ser inferior a 0,5dn.
4. las tuberías toman medidas para reducir la vibración.
Los sensores tratan de evitar la instalación en tuberías con fuertes vibraciones, especialmente la vibración lateral. Si es necesario instalarlo, se deben tomar medidas de amortiguación de vibración, se deben instalar dispositivos de fijación de tuberías en 2d aguas arriba y aguas abajo del sensor, y se deben agregar almohadillas antivibración.
5. la instalación en tuberías horizontales es la forma más común de instalar sensores de flujo.
Al medir el flujo de gas, si el gas medido contiene una pequeña cantidad de líquido, el sensor debe instalarse en una altura más alta de la tubería.
Al medir el flujo de líquido, si el líquido medido contiene una pequeña cantidad de gas, el sensor debe instalarse en la parte inferior de la tubería.
6. instalación de sensores en tuberías verticales.
Al medir el flujo de gas, el sensor se puede instalar en una tubería vertical con flujo ilimitado. Si el gas medido contiene una pequeña cantidad de líquido, el flujo de gas debe ser hacia abajo y hacia arriba.
Al medir el flujo de líquido, el flujo de líquido debe ser hacia abajo y hacia arriba: esto no agregará el peso adicional del líquido a la sonda.
Vi,Precauciones de instalación
El medidor de flujo de vórtice es un medidor de flujo sensible a la distorsión de la distribución del flujo de la tubería, el flujo giratorio y el pulso de flujo, por lo que se deben prestar plena atención a las condiciones de instalación de la tubería en el sitio y cumplirlo de acuerdo con los requisitos de las instrucciones de uso de la planta de producción.
1. El medidor de flujo de la calle del vórtice se puede instalar en interiores o Exteriores. Si se instala en un pozo subterráneo y hay la posibilidad de inundación, se deben seleccionar sensores sumergibles. Los sensores se pueden instalar horizontalmente, verticalmente o oblicuamente en la tubería, pero para evitar la interferencia de burbujas y gotas al medir líquidos y gases, se debe prestar atención a la posición de instalación.
2. El medidor de flujo de la calle del vórtice debe garantizar la longitud necesaria de las secciones rectas aguas arriba y aguas abajo, y hay diferencias de datos en varios datos, que pueden deberse a que el cuerpo generador del vórtice aún no se ha estandarizado y cuánto impacto tiene la diferencia en la forma y el tamaño aún no se ha verificado; La investigación experimental necesaria sobre la longitud de la Sección de tubería recta de varios tipos de resistencias de flujo no es suficiente, es decir, no está madura. en comparación con el medidor de flujo diferencial de estrangulamiento, este trabajo todavía está en la etapa inicial.
3. conexión entre el sensor y la tubería. Al conectarse a la tubería, preste atención a los siguientes problemas.
a、 El diámetro interior D de las tuberías aguas arriba y aguas abajo es el mismo que el diámetro interior d 'del sensor, y la diferencia cumple las siguientes condiciones: 0.95d ≤ d' y ≤ 1.1d.
b、 El tubo debe ser concéntrico con el sensor y la coaxalidad no debe ser inferior a 0,05d '.
c、 La almohadilla de sellado no puede sobresalir en la tubería, y su diámetro interior puede ser de 1 a 2 mm mayor que el diámetro interior del sensor.
VII. precios de los productos
¡El precio siempre es un tema de preocupación para todos, los diferentes modelos de medidores de flujo de vórtice se pueden encontrar en internet, es decir, muchos fabricantes de medidores de flujo de vórtice tienen precios inconsistentes, el precio está directamente relacionado con el medio, la presión, la temperatura, el calibre, el método de instalación, el calibre es proporcional al precio, cuanto mayor sea El calibre, mayor será el precio, la oferta final se basará en las condiciones reales de trabajo en el sitio, ¡ Platinum Rui le servirá al mejor precio y calidad!