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TDZC-LUB8 ist ein hygienisches Klumpen-Wirbelstraßenmesser, das eine stabile Wirbelströmung erzeugt, wenn Flüssigkeiten über Hindernisse fließen. Durch die Messung der Wirbelströmungsfrequenz wird der Durchfluss gemessen.
Innerhalb eines bestimmten Reynolds-Zahlenbereichs ist die Frequenz des Wirbels nur abhängig von der Flüssigkeitsgeschwindigkeit und wird kaum von Veränderungen der gemessenen Flüssigkeit beeinflusst (z. B. Temperatur, Druck, Dichte und dynamische Viskosität).
Der Nachteil ist, dass die Flüssigkeitsgeschwindigkeitsverteilung und der Pulsstrom die Messgenauigkeit beeinflussen und auch Fehler in den Messergebnissen verursachen, wenn der Wirbelgebore befleckt ist.
II. Messprinzip
TDZC-LUB8 hygienische Klemme-Wirbelstraße Durchflussmesser zur Realisierung der theoretischen Grundlage der Durchflussmessung ist die herausragende "Carmen Wirbelstraße" Prinzip in der Fluidmechanik, in der Flüssigkeit eine Achse und die vertikalen nicht-linearen Säulenkörper (wie Dreiecksäulen, Zylinder usw.) zu platzieren, die Wirbelgenerator genannt werden, wenn die Flüssigkeit entlang des Wirbelgenerators kreist, wird zwei asymmetrische, aber regelmäßige abwechselnde Wirbelsäulen im unteren Teil des Wirbelgenerators erzeugt, das ist die sogenannte Carmen Wirbelstraße, nur wenn der Abstand zwischen den beiden Wirbelsäulen h und das Verhältnis der Entfernung zwischen den beiden Wirbelsäulen L erreicht h / L = 0,281, ist die erzeugte Wirbelstraße stabil, die Frequenz der Wirbeltrennung ist proportional zur Durchflussgeschwindigkeit der Säulenmessung.
f = SrV/d
In der Formel: f - die Frequenz, die durch die Trennung des Zylindermesswirbels erzeugt wird (Hz);
V - Säulenmessgeschwindigkeit (m/s);
d - Breite der Zylinderdurchflussfläche (m);
Sr - Strauhhalszahl. Es ist eine Konstante, die von der Form des Zylinderschnitts und der Größe der Flüssigkeit und der Durchflussgeschwindigkeit grundsätzlich unabhängig ist. Sr:0.17~0.18。
Die Konstruktionssäulenbreite d des Wirbelstraßendurchflussmessers hat ein festes Verhältnis zum Durchflussrohrdurchmesser D, so dass die durchschnittliche Durchflussgeschwindigkeit V im Durchflussrohr ein festes Verhältnis zur zylinderseitigen Durchflussgeschwindigkeit V hat.
V/V=1-1.25d/D
Da in der obigen Formel d und D bekannte Strukturgrößen sind und Sr konstant ist, wird die Wirbeltrennungsfrequenz f gemessen und die mittlere Durchflussgeschwindigkeit im Rohr gemessen.
Dadurch wird der Durchfluss Q gemessen:
Q=3600F·V (m3/h)
In der Formel:
F - Umlauffläche (m2) des Sensorzirkulationskörpers;
V - Durchschnittliche Durchflussgeschwindigkeit des Sensorkörpers (m/s).
Hauptparameter und technische Indikatoren
1) Technische Parameter:
◆ Messmedium: Gas, Flüssigkeit, Dampf;
◆ Medientemperatur: Normaltemperatur - 40 ℃ ~ 350 ℃;
◆ Druckklasse: 2.5Mpa;
◆ Nominaler Durchmesser DN15-DN1000 (größer als 300 mm für die Einfügbarkeit);
◆ Messgenauigkeit Flüssigkeitsstufe 1,0, Gas, Dampf 1,5;
◆ Verbindungsart: Flansch-Montage, Flansch, Einsatz;
Ausgangssignal 4-20mA, DC (Zweileitungssystem);
Versorgungsspannung DC24V;
Temperatur: -25 ℃ ~ 55 ℃ Luftfeuchtigkeit: 5 ~ 90% RH;
◆ Material Edelstahl, Aluminium;
◆ Explosionsschutz ExiallCT6 (Sicherheitstyp), ExdiiCT6 (Explosionsschutz);
Schutzklasse: IP65
2) Bedingungen und Parameter:
Umgebungstemperatur: -25 ℃ ~ 55 ℃;
Luftfeuchtigkeit: 5-90% RH;
Atmosphärendruck: 86-106 Kpa
Die gemessene Flüssigkeit ist eine einphasige Flüssigkeit oder kann als einphasige Flüssigkeit angesehen werden;
◆ Vorderer Straßensegment ≥15D, hinterer Straßensegment ≥5D.