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Jinhua Road 1, Jinnan Industriezentrale Zone, Huaian, Jiangsu
Jiangsu Hongyi Automatisierungsinstrumente Co., Ltd.
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Jinhua Road 1, Jinnan Industriezentrale Zone, Huaian, Jiangsu
Das HY-LUGB Wirbelstraßenflussmesser ist eine Messung des Volumenstroms von Gasen, Dampfen oder Flüssigkeiten nach dem Karman-Wirbelstraßenprinzip. Es kann auch als Verkehrstransferer in Anwendungen und automatisierten Steuersystemen verwendet werden.
Das Gerät verwendet eine fortschrittliche Differenztechnologie, in Verbindung mit Isolierung, Abschirmung, Filterung und anderen Maßnahmen, um Probleme wie schlechte Erdbebenbeständigkeit, kleine Signalstörung und andere ähnlicher Produkte zu überwinden, und verwendet spezielle Sensorverpackungstechnologie und Schutzmaßnahmen, um die Zuverlässigkeit des Produkts zu gewährleisten. Es gibt zwei Formen des Grundtyps und des Komposittyps, der Grundtyp misst ein einziges Durchflusssignal, und der Komposittyp kann die Messung von Temperatur, Druck und Durchfluss einheitlich realisieren. Jede Form verfügt über eine ganzheitliche, segmentierte Struktur für unterschiedliche Installationsumgebungen.
Das HY-LUGB-Vortex-Straßenflussmessgerät setzt einen dreieckigen, säulenförmigen Vortexgenerator in der Flüssigkeit ein und erzeugt abwechselnd regelmäßige Vortexgeneratoren von beiden Seiten des Vortexgenerators, die als Carmen-Vortexgeneratoren bezeichnet werden, wie in Abbildung 1 gezeigt, wobei die Vortexgeneratoren asymmetrisch unterhalb des Vortexgenerators angeordnet sind.
Die Auftretenfrequenz des Wirbels ist f, die durchschnittliche Durchflussgeschwindigkeit des gemessenen Mediums ist, die Wirbelgenerator-Begegnungsflächenbreite ist d, der Oberflächendurchmesser ist D, so kann die folgende Relationsformel erhalten werden:
f = SrV1/d = SrV/md
In der Formel V1 - Durchschnittsgeschwindigkeit auf beiden Seiten des Wirbelgenerators, m/s;
Sr - Strauhhalszahl;
m - Verhältnis der bogenförmigen Fläche auf beiden Seiten des Wirbelgenerators zu der Rohrcherschnittsfläche
Volumenstrom im Rohr qv
qv=πD2V/4=πD2mdf/4Sr
K = f / qv = [πD2md / 4Sr] -1
Der Koeffizient des Durchflussmessers in der Formel K ist die Anzahl der Impulse/m3 (P/m3).
K bezieht sich neben der Wirbelgenese und der geometrischen Größe der Rohrleitung auch auf die Strauhalzahl. Die Strauhallerzahl ist ein unschätzbarer Parameter, der mit der Form der Wirbelgenerase und der Renault-Zahl verbunden ist.
Beziehung der Stroha-Zahl und der Renault-Zahl
Im Bereich ReD = 2 × 104 bis 7 × 106 kann SR als Konstante angesehen werden, was den normalen Arbeitsbereich des Messgerätes ist. Bei der Messung des Gasflusses wird der VSF berechnet wie folgt:
qVn, qV - Volumenstrom unter Standardzustand (0oC oder 20oC, 101,325kPa) bzw. unter Arbeitsbedingungen, m3/h;
Pn, P - absoluter Druck unter Standardzustand bzw. Arbeitsbedingungen, Pa;
Tn, T - die thermodynamische Temperatur im Standardzustand bzw. unter Betriebsbedingungen, K;
Zn, Z - die Gaskompressionskoeffizienten unter Standardzustand und Arbeitsbedingungen.
Aus der obigen Formulierung ist ersichtlich, dass das von VSF ausgegebene Impulsfrequenzsignal nicht von Änderungen der Flüssigkeitseigenschaften und Komponenten beeinflusst wird, d. h. der Messkoeffizient ist innerhalb eines bestimmten Reynolds-Zahlenbereichs nur mit der Formgröße des Wirbelgenerators und der Rohrleitung abhängig. Da das Durchflussmesser jedoch den Massenfluss in der Materialbilanz und der Energiemessung erkennen muss, sollte das Ausgangssignal des Durchflussmessers gleichzeitig den Volumenstrom und die Flüssigkeitsdichte überwachen, und die Flüssigkeitseigenschaften und -komponenten haben noch einen direkten Einfluss auf die Durchflussmessung.
Keine beweglichen Teile, langfristige Stabilität, einfache Struktur und einfache Installation und Wartung
2, der Sensorausgang ist die Impulsfrequenz, dessen Frequenz und der tatsächliche Durchfluss der gemessenen Flüssigkeit linear sind, kein Drift, die Leistung ist sehr stabil, die Struktur ist vielfältig, es gibt eine Form von Durchflusssensoren mit Rohreinstellung
3, hohe Genauigkeit, in der Regel ist die Messgenauigkeit von Flüssigkeiten ± 1%; Gasmessgenauigkeit von ±1,5%
Breiter Messbereich, bis zu 1:20 im Bereich von 2 x 104 bis 7 x 106 bei Renault
Kleiner Druckverlust (etwa 1/4 bis 1/2 des Lochplattenflussmessers), gehört zum Energiesparungsflussmesser
6. Flexible Installation, abhängig von der Prozessleitung vor Ort, kann horizontal, vertikal und unterschiedlich geneigt installiert werden
7. Verwenden Sie eine Störungsschaltung und einen Anti-Vibrationssensorkopf, mit einer gewissen Anti-Umweltvibrationsleistung
8. Verwenden Sie ultraniedrige Leistung Single-Chip-Mikrocomputer-Technologie, 1 3V10AH Lithium-Batterie kann mehr als 5 Jahre verwendet werden
9. Software korrigiert den Instrumentenkoeffizienten nicht linear, um die Messgenauigkeit zu verbessern
10, mit EEPROM für den akumulierten Stromausfall Schutz, Schutzzeit größer als 10 Jahre
Durchführung von Standards |
Wirbelstraßenflusssensor (JB/T9249-1999) |
Nominaler Durchmesser (mm) |
15, 25, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, (200 bis 1000 Einsatz) |
Nenndruck (MPa) |
1.6MPa, 2.5Mpa, 4.0Mpa (andere anpassbar) |
Nutzungsbedingungen |
Medientemperatur: -40 ℃ - + 250 ℃, -40 ℃ - + 350 ℃ Umgebungstemperatur: -20 ℃ - + 60 ℃ Relative Luftfeuchtigkeit: 5%-90% Luftdruck: 86-106 Kpa |
Ausgangssignalfunktion |
Impulssignal, 4-20mA |
Kommunikationsausgabe |
RS485-Ausgang, HART-Protokoll usw. |
Genauigkeit |
Flüssigkeit: ± 1%; Gas oder Dampf: ± 1,5 % |
Umfangsgrad |
1:10; 1:15; 1:20 |
Versorgungsspannung |
A. Externe Stromversorgung: + 24VDC ± 15%, Ripple ≤ ± 5%, geeignet für 4-20mA Ausgang, Impulsausgang, RS485 usw. B. Innere Stromversorgung: 1 Satz 3.0V10AH Lithium-Batterien, Batteriespannung bei 2.0-3.0V funktioniert normal |
Ausgangssignal |
Quadratwellenpuls (außer Batterie): hoher Level ≥5V, niedriger Level ≤1V; Strom: 4 ~ 20mA |
Druckverlustkoeffizient |
Übereinstimmt mit JB/T9249 Cd≤2.4 |
Explosionssicheres Zeichen |
Sicherheitstyp: Exia II CT2-T5, Explosionsschutz: Exd II CT2-T5 |
Schutzart |
Typ IP65 |
Anwendungsmedium |
Gas, Flüssigkeit, Dampf |
Übertragungsabstand |
Drei-Leiter-Impuls-Ausgang: ≤300m, Zwei-Leiter-Standard-Stromausgang (4 ~ 20mA): Lastwiderstand ≤750Ω |