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Principio del medidor de flujo de vórtice enchufable
Se utiliza principalmente para la medición del flujo de fluidos medios 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 ser estables a largo plazo. Con sensores de tensión piezoeléctricos, la fiabilidad es alta y se puede trabajar en un rango de temperatura de trabajo de - 20 ℃ ~ 250 ℃. 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.

2:Principio del medidor de flujo de vórtice enchufable
El medidor de flujo del vórtice de la calle está equipado con un generador de vórtice cilíndrico triangular en el líquido, 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 = velocidad media de flujo a ambos lados del generador de vórtice U1 en la fórmula SRU / md, 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
Es un nuevo medidor de flujo que mide el flujo de líquido de una tubería cerrada de acuerdo con el principio del vórtice 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, nuestra empresa ha desarrollado recientemente un sensor de flujo de vórtice mejorado Ky lu, debido a su estructura y selección de materiales *, el sensor se puede utilizar en malas condiciones 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. con el cambio de carga, el pequeño caudal a menudo está por debajo del límite inferior del instrumento. el instrumento no funciona en su buena Sección de trabajo. para resolver este problema, generalmente se utiliza reducir el diámetro en el lugar de medición para aumentar el caudal en el lugar de medición y seleccionar instrumentos de calibre más pequeño para facilitar la medición del instrumento. sin embargo, este método de reducción 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, yMedidor de flujo de vórticeComo uno, no solo no se necesita una sección adicional de tubería recta, sino que también se pueden reducir los requisitos para la Sección de tubería recta de la tubería de proceso, y la instalación es muy conveniente.
Para facilitar su uso, el tipo de visualización local alimentado por la bateríaMedidor de flujo de vórticeSe adopta un consumo de energía pequeño y el suministro de energía con baterías de litio se puede operar ininterrumpidamente durante más de un año, lo que ahorra los costos de adquisición e instalación de cables e instrumentos de visualización, y puede mostrar flujo instantáneo y acumulado en el lugar. Compensación de temperatura

3:Medidor de flujo de vórtice enchufableParámetros y requisitos
◆ medios de medición: gas, líquido, vapor
◆ selección de calibre de tarjeta de brida de calibre 25, 32, 50, 80, 100
◆ selección de calibre de conexión de brida 100150200
◆ el rango de medición de flujo mide normalmente el número de Reynolds en el rango de velocidad de flujo 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.
◆ precisión de medición 1,0 nivel 1,5
◆ temperatura del medio medido: temperatura ambiente – 25 ℃ ~ 100 ℃.
◆ alta temperatura - 25 ℃ ~ 150 ℃ - 25 ℃ ~ 250 ℃.
◆ señal de salida voltaje de pulso señal de salida alto nivel 8 a 10v bajo nivel 0,7 a 1,3v
◆ el ciclo de trabajo del pulso es de aproximadamente el 50%, y la distancia de transmisión es de 100m.
◆ la señal de transmisión remota de corriente de pulso es de 4 a 20 ma, y la distancia de transmisión es de 1000m.
◆ temperatura ambiente de uso del instrumento: - 25 ℃ ~ 55 ℃ humedad: 5 - 90% rh50 ℃.
◆ acero inoxidable, aleación de aluminio
◆ fuente de alimentación dc24v o batería de litio 3,6v
◆ nivel a prueba de explosiones iaiibt3 - T6 de Seguridad intrínseca
Nivel de protección ip65
Cuatro:Medidor de flujo de vórticeTabla de selección
Nombre en clave |
Diámetro |
Rango de flujo m2 / h |
||||||
KY LU-25 |
DN25 |
1 a 10 (líquido) |
25 a 60 (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. |
||||
KY LU-32 |
DN32 |
1,5 a 18 (líquido) |
15 a 150 (gas) |
|||||
KY LU-40 |
DN40 |
2,2 a 27 (líquido) |
22,6 a 150 (gas) |
|||||
KY LU-50 |
DN50 |
4 a 55 (líquido) |
35 a 350 (gas) |
|||||
KY LU-80 |
DN80 |
9 a 135 (líquido) |
90 a 900 (gas) |
|||||
KY LU-100 |
DN100 |
14 a 200 (líquido) |
140 a 1400 (gas) |
|||||
KY LU-150 |
DN150 |
32 a 480 (líquido) |
300 a 3000 (gas) |
|||||
KY LU-200 |
DN200 |
56 a 800 (líquido) |
550 a 5500 (gas) |
|||||
Nombre en clave |
Función 1 |
|||||||
N |
Compensación sin temperatura y presión |
|||||||
Y |
Compensación de temperatura y presión |
|||||||
Nombre en clave |
Modelo de salida |
|||||||
Fórmula 1 |
Salida 4 - 20ma (sistema de dos líneas) |
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F2 |
Salida 4 - 20ma (sistema de tres líneas) |
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F3 |
Interfaz de comunicación rs485 |
|||||||
Nombre en clave |
Medio medido |
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J1 |
líquido |
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J2 |
Gas |
|||||||
J3 |
Vapor |
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Nombre en clave |
Modo de conexión |
|||||||
L1 |
Tipo de tarjeta de brida |
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L2 |
Tipo de conexión de brida |
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Nombre en clave |
Función 2 |
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E1 |
Nivel 1.0 |
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E2 |
Nivel 1,5 |
|||||||
T1 |
Temperatura ambiente |
|||||||
T2 |
alta temperatura |
|||||||
T3 |
Vapor |
|||||||
P1 |
1,6 MPa |
|||||||
P2 |
2,5 MPa |
|||||||
P3 |
4.0MPa |
|||||||
D1 |
Suministro interno de 3,6 V |
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D2 |
Suministro de energía dc24v |
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B1 |
acero inoxidable |
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B2 |
acero al carbono |
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V:Medidor de flujo de vórticeRequisitos de instalación
Los sensores se instalarán en tuberías horizontales, verticales y inclinadas (el flujo de líquido fluye de abajo hacia arriba) con el mismo diámetro que ellos. Los dos viajes aguas arriba y aguas abajo del sensor deben estar equipados con una cierta longitud de Sección de tubería recta, que debe cumplir con los requisitos de la Sección de tubería recta delantera 15 a 202d y la Sección de tubería recta trasera 5 a 1od.
La tubería cercana donde se instala el sensor de líquido debe estar llena del líquido medido.
Los sensores deben evitar instalarse en tuberías con fuertes vibraciones mecánicas.
El diámetro interior de la Sección de tubería recta debe estar lo más cerca posible del diámetro del sensor *. si no se puede *, se debe utilizar una tubería ligeramente mayor que el diámetro del sensor, con un error de ≤ 3% y no más de 5 mm.
Cuando el medio medido contiene más impurezas, se debe instalar un filtro más allá de la longitud requerida por la Sección de tubería recta aguas arriba del sensor.
Los sensores deben evitar instalarse en situaciones con fuertes interferencias electromagnéticas, poco espacio e inconvenientes de mantenimiento.
La instalación del medidor de flujo de la calle del vórtice requiere ciertas secciones rectas delanteras y traseras, y las situaciones comunes son las siguientes (dPara el diámetro de la tubería:
Situación de la tubería |
Aguas arriba |
Aguas abajo |
Válvula de apertura completa del tubo de contracción concéntrica |
15D |
5D |
Codo recto de 90 ° C |
20D |
5D |
Dos codos de 90 ° C en el mismo plano |
25D |
5D |
Válvula reguladora de la válvula de puerta semiabierta |
50D |
5D |
Dos codos de 90 ° C en diferentes planos |
40D |
5D |
Con haz de rectificación |
12D |
5D |