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Chengdu Tianli Instrument Technologie Co., Ltd.
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Intelligentes Temperatur-All-in-One Vortex Street-Durchflussmesser

VerhandlungsfähigAktualisieren am11/19
Modell
Natur des Herstellers
Hersteller
Produktkategorie
Ursprungsort

Übersicht

· Messbarer Volumenstrom und Massenstrom von Dampf, Gas und Flüssigkeit · Keine mechanischen beweglichen Teile, hohe Messgenauigkeit, kompakte Konstruktion und einfache Wartung · Kleine Druckverluste und breiter Messbereich · Verwenden von Störkreisen und Schwingungssensorkopfmessgeräten, die gegen Umweltschwingungen wirken · Messbare Medientemperaturen bis zu +350 °C (+450 °C)

Produktdetails

· 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
Messung von Gas oder Dampf: ±1,0, ±1,5 der angegebenen Werte

Größenverhältnis

1:10; 1:15

Widerstandsverlustkoeffizient

CD < 2,6

Ausgangssignal

Sensor: Impulsfrequenzsignal 0,1 ~ 3000Hz niedriges Niveau ≤1V hohes Niveau ≥6V
Transmitter: Zwei-Draht-4 ~ 20mADC Stromsignal

Stromversorgung

Sensor: +12VDC, +24VDC (optional)
Transmitter: +24VDC
Field Display: Das Gerät kommt mit einer 3,2 V Lithium-Batterie

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
(mm)

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
Einheit

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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