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13281890006
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No. 388, Abschnitt 2, Huanghe Middle Road, West Hanggang Street, Shungliu County, Chengdu
Chengdu Tianli Instrument Technologie Co., Ltd.
1569486310@qq.com
13281890006
No. 388, Abschnitt 2, Huanghe Middle Road, West Hanggang Street, Shungliu County, Chengdu
· Messbar für Dampf, Gas und Flüssigkeiten
· Keine mechanischen beweglichen Teile, hohe Messgenauigkeit, kompakte Struktur und einfache Wartung
· Kleiner Druckverlust und breiter Messbereich
· Verwenden von Störung Schaltung und Anti-Vibration-Sensor-Kopf-Messgerät mit
Umweltschutz gegen Schwingungen
Messbare Medientemperaturen bis +350 °C (+450 °C)
1. Übersicht
Das LUGB-Typ Wirbelstraße-Durchflussmesser ist ein Volumenstrommesser, das den Volumenstrom, den nominalen Volumenstrom oder den Massenstrom von Gasen, Dampfen oder Flüssigkeiten nach dem Karman-Wirbelstraße-Prinzip misst. Es kann auch als Flussgeber in automatisierten Steuersystemen eingesetzt werden.
Das Messgerät verwendet eine fortschrittliche Differenztechnologie, in Verbindung mit Isolierung, Abschirmung, Filterung und anderen Maßnahmen, um Probleme wie schlechte seismische Beständigkeit, kleine Signaldatenstörungen der gleichen Art zu überwinden und eine einzigartige Sensorverpackungstechnologie und Schutzmaßnahmen zu verwenden, um die Zuverlässigkeit des Produkts zu gewährleisten. Das Produkt hat zwei Formen des Grundtyps und des Komposittyps, der Grundtyp misst ein einziges Durchflusssignal; Der Komposittyp ermöglicht die gleichzeitige Messung von Temperatur, Druck und Durchfluss. Jede Form verfügt über eine ganzheitliche, segmentierte Struktur, die sich an unterschiedliche Installationsumgebungen anpasst.
II. Arbeitsprinzip
Das Vortex Street Flowmeter besteht aus einem Vortex-Generator, einer Detektionssonde und den entsprechenden elektronischen Leitungen, die im Flussfeld entworfen sind. Wenn eine Flüssigkeit durch einen Wirbel fließt, bildet sich auf beiden Seiten ein abwechselnder Wirbel, der als Carmen-Wirbelstraße bekannt ist. Auf der Grundlage der Karmenwirbelstraße-Theorie schlug Strohall vor, dass die Frequenz der Karmenwirbelstraße in direktem Verhältnis zur Flüssigkeitsgeschwindigkeit ist, und gab die Beziehung zwischen Frequenz und Flüssigkeitsgeschwindigkeit:
f = St × V/d 式中:
f Wirbelstraßenfrequenz (Hz)
V Durchschnittliche Durchflussgeschwindigkeit auf beiden Seiten des Wirbelgenerators (m/s)
St Strohaller-Koeffizient (konstant)
Diese abwechselnden Veränderungen des Wirbels bilden eine Reihe abwechselnder Veränderungen des negativen Drucks, der auf die Detektionssonde wirkt und eine Reihe wechselnder elektrischer Signale erzeugt, die nach der Umwandlung, Formung und Verstärkungsbehandlung des Vorverstärkers ein Pulsfrequenzsignal (oder ein Standardsignal) ausgeben, das proportional zur Synchronisierung des Wirbels ist.
Merkmale und Anwendung des Instruments
Eigenschaften:
Keine beweglichen Teile, langfristige Stabilität, einfache Struktur und einfache Installation und Wartung;
· Verwenden Sie eine Störungsschaltung und einen Anti-Vibrationssensorkopf mit einer gewissen Anti-Umgebungs-Vibrationsleistung;
· Verwendet ultra-niedrige Leistung Single-Chip-Mikrocomputer-Technologie, 1 3.2V10AH Lithium-Batterie kann mehr als 5 Jahre lang verwendet werden;
· Nichtlineare Korrektur des Messkoeffizienten durch Software, um die Messgenauigkeit zu verbessern;
· Kleiner Druckverlust und breiter Messbereich;
· Verwendung von EEPROM für den akumulierten Stromausfallschutz, Schutzzeit von mehr als 10 Jahren;
Klassifizierung der Geräte
1. Nach der Struktur des Messgeräts kann das Wirbelstraßendurchflussmesser in 2 Kategorien unterteilt werden, nämlich:
■ Vollrohr-Vortex Street-Durchflussmesser
Es wird weit verbreitet für die Messung von Abwasserversorgung, industriellen Kreislauf, Abwasserbehandlung, Öl und chemischen Reagenzien sowie Druckluft, gesättigter und überhitzter Dampf, Erdgas und verschiedener Medien.
■ Einfügbares Vortex Street Flowmeter
Eine breite Palette von Anwendungen für die Messung von Gas-, Flüssigkeit- und Dampfdurchfluss in einer Vielzahl von Branchen, kann auch trübe Flüssigkeiten mit kleinen Partikeln und Verunreinigungen messen und kann als Durchflusstransferer in automatisierten Steuersystemen verwendet werden

Haupttechnische Indikatoren
Tabelle 1
| Nominaler Durchgang (mm) | 15-300 (Vollrohr); 250 bis 1500 (einsetzbar) |
Werkstoff |
1Cr18Ni 9Ti |
Nenndruck (Mpa) |
PN1.6Mpa; PN2.5Mpa |
Temperatur des Messmediums (℃) |
-40~+250℃ ; -40~+350℃ |
Umweltbedingungen |
Temperatur - 10 ~ 55 ° C, relative Luftfeuchtigkeit 5% ~ 90%, Atmosphärendruck 86 ~ 106 Kpa |
Genauigkeitsklasse |
Messflüssigkeit: ±0,5 des angegebenen Wertes |
Größenverhältnis |
1:10; 1:15 |
Widerstandsverlustkoeffizient |
CD < 2,6 |
Ausgangssignal |
Sensor: Impulsfrequenzsignal 0,1 ~ 3000Hz niedriges Niveau ≤1V hohes Niveau ≥6V |
Stromversorgung |
Sensor: +12VDC, +24VDC (optional) |
Signalübertragungsleitung |
STVPV3 x 0,3 (Drei-Leiter-System), 2 x 0,3 (Zwei-Leiter-System) |
Übertragungsabstand |
≤500m |
Signalleitungsschnittstelle |
Innengewinde M20 × 1,5 |
Explosionsschutz |
ExdIIBT6 |
Schutzstufe |
IP65 |
Ermöglicht Vibrationsbeschleunigung |
1,0 g |
Auswahl der Messgeräte
A. Allgemeine Flüssigkeits- und Gasdurchflussbereiche in Tabelle 2
Tabelle 2
Vollrohr-Vortex Street-Durchflussmesser Durchflussbereich
| Kaliber (mm) |
Flüssigkeit |
Gas |
||
Durchfluss (m3/h) |
Frequenz (Hz) |
Durchfluss (m3/h) |
Frequenz (Hz) |
|
20 |
1~10 |
40~396 |
5.5~50 |
218~1982 |
25 |
1.6~16 |
32~325 |
8.5~70 |
172~1420 |
40 |
2.5~25 |
13~130 |
22~220 |
115~1147 |
50 |
3.5~35 |
9~93 |
36~320 |
96~854 |
65 |
6.5~68 |
8~82 |
50~480 |
61~583 |
80 |
10~100 |
6~65 |
70~640 |
45~417 |
100 |
15~150 |
5~50 |
130~1100 |
43~367 |
125 |
27~275 |
5~47 |
200~1700 |
33~290 |
150 |
40~400 |
4~40 |
280~2240 |
27~221 |
200 |
80~800 |
3~33 |
580~4960 |
24~207 |
250 |
120~1200 |
3~26 |
970~8000 |
20~171 |
300 |
180~1800 |
2~22 |
1380~11000 |
17~136 |
Durchflussbereich des einsetzbaren Vortex Street-Durchflussmessers
|
Nominaler Durchmesser (mm) |
Messbereich (m3/h) |
Nominaler Durchmesser |
Messbereich (m3/h) |
||
Flüssigkeit |
Gas |
Flüssigkeit |
Gas |
||
250 |
80-1150 |
1060-10600 |
900 |
970-12000 |
13000-130000 |
300 |
130-1400 |
1540-15400 |
1000 |
1130-16900 |
17000-170000 |
400 |
180-2700 |
2700-27000 |
1100 |
1450-18000 |
19000-190000 |
500 |
280-4200 |
4240-42400 |
1200 |
1630-24400 |
24400-244000 |
600 |
410-6100 |
6100-61000 |
1300 |
2020-25300 |
27000-270000 |
700 |
580-7300 |
7800-78000 |
1400 |
2350-29500 |
31000-310000 |
800 |
720-10800 |
10850-108500 |
1500 |
2550-38000 |
38200-382000 |
* Die Frequenzen in der Tabelle sind theoretische Werte. Die Testbedingungen für den Flüssigkeitsverlaufbereich sind normales Wasser (t = 20 ° C, ρ=1000Kg/m3)。 Die Testbedingungen für den Messbereich der Gasverwendung sind Luft mit normaler Temperatur und normalem Druck (t = 20 ° C, P=101.325Kpa,ρ=1.205 Kg/m3)
B. Umrechnung des Volumenstroms unter bekanntem Standardzustand in den Volumenstrom unter Arbeitsbedingungen
Die Messeinheit für allgemeine Gase wird häufig als Standard-Zustandsvolumenmesseinheit verwendet, nämlich Standard-Kubikmeter / Stunde (Nm3 / h), kurz als "Standard-Quadrat". Umrechnen Sie den Standardzustandsvolumenstrom zuerst nach der folgenden Formel in den Arbeitszustandsvolumenstrom, d. h. Kubikmeter/h (m3/h), und vergleichen Sie ihn mit dem anwendbaren Durchflussbereich in Tabelle 2.

Formel: Q: Volumenstrom unter den Arbeitsbedingungen des gemessenen Mediums. (m3/h)
Q-Maß: Volumenstrom im gemessenen Mediumstands. (Nm3 / h, 20 ° C, 0,1013MPa unter absolutem Druck)
T: Medientemperatur unter den gemessenen Medienbedingungen. (293.15K)
P: Mediendruck unter den gemessenen Medienbedingungen, Oberdruck. (MPa)
C. Für gesättigten Dampf kann der Bereich der Massenströmung in Tabelle 3 ausgewählt werden.
D. Bei überhitztem Dampf sollte zuerst die Dichte unter der entsprechenden Temperatur und dem Druck (Absolutdruck: Messdruck + 1) unter dem Überhitzungsdampfmesser (Tabelle 4) ermittelt werden, und dann der entsprechende Volumenstrom anhand des gegebenen Massenstroms durch die folgende Formel berechnet und dann die entsprechende Gasstromkontrollauswahl mit Tabelle 2 durchgeführt werden.

Durchflussbereich gesättigter Dampfe
Tabelle 3
|
Absoluter Druck MPa |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1.0 |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
1.4 |
1.5 |
1.6 |
1.7 |
Verkehr |
|
Temperatur °C |
120 |
133 |
144 |
152 |
159 |
165 |
170 |
175 |
180 |
184 |
189 |
192 |
195 |
198 |
201 |
204 |
||
Dichte Kg/m3 |
1.13 |
1.66 |
2.18 |
2.67 |
3.17 |
3.67 |
4.16 |
4.66 |
5.15 |
5.64 |
6.13 |
6.62 |
7.11 |
7.6 |
8.09 |
8.58 |
||
DN20 |
Qmin |
6.22 |
9.13 |
12 |
14.7 |
17.4 |
20.2 |
23 |
25.6 |
28.3 |
31 |
33.7 |
36.4 |
39 |
41.8 |
44.5 |
47.2 |
kg/Stunde |
Qmax |
56.5 |
83 |
43.6 |
133.5 |
158.5 |
183.5 |
208 |
233 |
257.5 |
282 |
306.5 |
331 |
355.5 |
380 |
404.5 |
429 |
||
DN25 |
Qmin |
9.6 |
14 |
18.53 |
22.7 |
27 |
31.2 |
35.3 |
39.6 |
43.7 |
48 |
52 |
56.2 |
60.4 |
64.6 |
68.7 |
72.9 |
|
Qmax |
79.1 |
116.2 |
152.6 |
186.9 |
222 |
256.9 |
291.2 |
326.2 |
360.5 |
394.8 |
429.1 |
463.4 |
498 |
532 |
566.3 |
600.6 |
||
DN40 |
Qmin |
24.9 |
36.5 |
48 |
58.7 |
69.7 |
80.7 |
91.5 |
102.5 |
113 |
124 |
135 |
145.6 |
156.4 |
167.2 |
180 |
188.8 |
|
Qmax |
249 |
365 |
480 |
587 |
697 |
807 |
915 |
1025 |
1130 |
1240 |
1350 |
1456 |
1564 |
1672 |
1800 |
1888 |
||
DN50 |
Qmin |
40.7 |
59.8 |
78.5 |
96 |
114 |
132 |
150 |
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