-
E-mail
1097698793@qq.com
-
Telefone
18915180705
-
Endereço
Zona de Desenvolvimento Econômico Jinhu, Jiangsu, 286 Tongtai Avenue
Jiangsu Run Instruments Co., Ltd.
1097698793@qq.com
18915180705
Zona de Desenvolvimento Econômico Jinhu, Jiangsu, 286 Tongtai Avenue
Nome do produto:Medidor de fluxo de rua turbulenta DN80
Fabricante: Jiangsu Runyi Instruments Co., Ltd.
Visão geral do produto:
Medidor de fluxo de rua turbulenta DN80--Jiangsu Runyi profissional de produção, o produto com compensação de pressão de temperatura, teste de medidor de fluxo de vapor, empresaCom muitos anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento, todos os produtos são aprovados, cada produto produzido pela empresa é inspecionado,forçaFabricante, confiável! O medidor de fluxo de vapor de caldeira é produzido usando o princípio de medição da "Rua do Vortex de Carmen", usando a tecnologia de processamento de sinais digitais no circuito de processamento de sinais, projetado com filtros de banda digital de 14 níveis, através de algoritmos de software Fourier rápidos, melhorando a sensibilidade de detecção de sinais de Rua do Vortex, reforçando o desempenho de resistência à vibração do medidor de fluxo de Rua do Vortex, quebrando as limitações dos métodos analógicos tradicionais de processamento de sinais de Rua do Vortex. Em comparação com a placa perfurada, sua faixa de medição é grande, a perda de pressão é pequena e a precisão é alta. O medidor de fluxo de rua turbulenta é um medidor de fluxo vibratório de fluido que pode ser usado para medir vapor saturado, vapor sobreaquecido, vários gases (como gás, gás natural, ar comprimido, oxigênio, nitrogênio, argão, hidrogênio, dióxido de carbono, etc.), água e líquidos de baixa viscosidade e baixa temperatura (como água salina, nitrogênio líquido). Geral para vapor líquido, sem calibração líquida sólida; Medir com precisão o fluxo de vapor, gás e líquido em tubos fechados. Existem vários tipos de resistência à vibração, corrosão, alta temperatura e à explosão para escolha. Diâmetro de passagem acima de DN200 é tipo de inserção; Aplicável a processos industriais como metalurgia, química, petróleo, gás, abastecimento urbano e drenagem, alimentos, têxteis, mineração, gestão de energia e engenharia ambiental.
Princípio de funcionamento do produto:
O medidor de fluxo de rua do vortex de vapor da caldeira configura um vortex de coluna triangular no fluido de vapor e, alternadamente, produz um vortex regular de ambos os lados do vortex, chamado de vortex de Carmen, como mostrado na imagem à direita, onde as colunas de vortex estão asimetricamente dispostas a corrente abaixo do vortex.
A frequência de ocorrência do vortex é f, a velocidade média de fluxo medida é, a largura da superfície de recepção do vortex é d, o diâmetro da superfície é D, você pode obter a seguinte relação:
f=SrU1/d=SrU/md (1)
A fórmula U1 é a velocidade média de fluxo em ambos os lados do vortex. m/s;
Sr - Número Strauhal;
m - proporção entre a área arcular dos dois lados do turbogenesismo e a área da seção transversal do tubo
O fluxo de volume dentro do tubo qv é
qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2)
K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 (3)
K - coeficiente do medidor do medidor de fluxo, número de pulsos/m3 (P/m3).
K, além de estar relacionado com a formação de vortices, com o tamanho geométrico dos tubos, também está relacionado com o número de Strauhal. O número de Strauhal é um parâmetro sem escala que está relacionado com a forma do vorticento e o número de Renault, mostrado na Figura 2 como um gráfico da relação entre o número de Strauhal do vorticento cilindrico e o número de Renault do tubo. Como pode ser visto no gráfico, no intervalo de ReD = 2 × 104 a 7 × 106, SR pode ser considerado constante, que é a faixa de trabalho normal do instrumento. Ao medir o fluxo de gás, o cálculo do fluxo VSF é
(4)
Figura 2 Curva de Relação entre Número Strauhal e Número Renault
qVn, qV - fluxo volumétrico em estado padrão (0oC ou 20oC, 101,325kPa) e em condições de trabalho, respectivamente, m3/h;
Pn, P - pressão em estado padrão e em condições de trabalho, respectivamente, Pa;
Tn, T - temperatura termodinâmica em estado padrão e em condições de trabalho, respectivamente, K;
Zn, Z - coeficientes de compressão do gás em estado padrão e em condições de trabalho, respectivamente.
Como se vê acima, o sinal de frequência de pulso emitido pelo VSF não é afetado pelas mudanças nas propriedades e composições do fluido, isto é, o coeficiente do instrumento está relacionado apenas com o formador do vortex e o tamanho da tubulação dentro de uma determinada faixa de números Renault. No entanto, como o medidor de fluxo precisa detectar o fluxo de massa no equilíbrio de materiais e na medição de energia, o sinal de saída do medidor de fluxo deve monitorar simultaneamente o fluxo volumétrico e a densidade do fluido, e as propriedades e componentes do fluido ainda têm um impacto direto na medição de fluxo.
O medidor de fluxo de vapor é um novo tipo de medidor de fluxo para medição de fluxo de fluidos em tubos fechados com base no princípio do vortex de Carmen. Devido à sua boa capacidade de adaptação ao meio, sem compensação de temperatura e pressão, pode medir diretamente o fluxo volumétrico de vapor, ar, gás, água e líquido, equipado com temperatura e sensores de pressão para medir o fluxo volumétrico nominal e o fluxo de massa, é a alternativa ideal para o medidor de fluxo econômico.
Para melhorar a resistência às altas temperaturas e às vibrações do medidor de fluxo de rua turbulenta de vapor, nossa empresa desenvolveu recentemente o sensor de fluxo de rua turbulenta melhorado SKLUG, devido à sua estrutura e à seleção de materiais que permitem que o sensor seja usado em condições de alta temperatura (350 ° C) e forte vibração (≤ 1g).
Na aplicação prática, muitas vezes o fluxo grande é muito inferior ao valor limite superior do instrumento, com a mudança da carga, o fluxo pequeno tende a ser inferior ao valor limite inferior do instrumento, o instrumento não trabalha em sua seção de trabalho, para resolver este problema, geralmente é usado no local de medição para melhorar a velocidade de fluxo da medição, e escolher um instrumento de menor diâmetro para facilitar a medição do instrumento, mas esse modo de variação deve ser ajustado no segmento de tubo direto com comprimento superior a 15D entre o tubo e o instrumento, tornando o processamento e a instalação inconvenientes. A forma de corte longitudinal desenvolvida pela nossa empresa é um rectificador variável LGZ de arco, com múltiplos efeitos de rectificação, aumento da velocidade de fluxo e mudança da distribuição da velocidade de fluxo, seu tamanho estrutural é pequeno, apenas 1/3 do diâmetro interno do tubo de processo, com o medidor de fluxo de rua vortex, não só não precisa adicionar um segmento de tubo direto, mas também pode reduzir os requisitos do segmento de tubo direto de processo, a instalação é muito conveniente.
Para facilitar o uso, o fluxômetro de rua de vapor turbulento de exibição local alimentado por bateria usa tecnologia de alta tecnologia de micro-consumo de energia, a alimentação de bateria de lítio pode funcionar ininterruptamente por mais de um ano, economizando custos de instalação de compra de cabos e instrumentos de exibição, que podem mostrar o fluxo instantâneo, o fluxo acumulado, etc. O fluxômetro de rua turbulenta com compensação de temperatura também vem com um sensor de temperatura que mede diretamente a temperatura do vapor saturado e calcula a pressão para exibir o fluxo de massa do vapor saturado. Sensores de temperatura e pressão com compensação de temperatura e pressão para medição do fluxo de gás podem medir diretamente a temperatura e a pressão do meio de gás para exibir o fluxo de volume nominal do gás
Vantagens do produto:
1, o medidor de fluxo de rua de vapor de caldeira é ampla gama de temperatura do meio medido, pode medir o meio de alta temperatura de -25 ° - 400 °;
2, fluxo contínuo em condições de fluido de temperatura normal pode ser reparado on-line.
Adota um novo design de estrutura resistente à vibração mecânica, ao impacto e à poluição suja.
Adopção de circuito integrado, alta precisão de processamento de sinal, alta resistência à interferência e alta confiabilidade.
5, o modelo de escala ampliada é opcional para obter * desempenho de fluxo pequeno e amplio alcance de fluxo.
6, forma de secção opaca: esta é a condição para gerar um vortex;
A mesma forma de seção superior e inferior, também simétrica à esquerda e à direita: o fluxo é próximo das condições de fluxo bidimensional;
O ponto de separação da camada de fronteira é fixo: a condição constante do número de Strohar St. Lembre-se de que a posição de instalação do gerador de vortex no tubo é estritamente simétrica, o gerador de vortex a corrente superior deve ter mais de 10 vezes o tubo D e a corrente inferior deve ter 5 vezes o tubo D.
Parâmetros técnicos do produto:
1, meios de medição: gás, líquido, vapor
Especificações do calibre Escolha o calibre da franca 25,32,50,80,100
3, Escolha o calibre de conexão flange 100,150,200
Gama de medição de fluxo Gama de velocidade de medição normal Número de Renault 1,5 × 104 a 4 × 106; gás de 5 a 50 m/s; líquido 0,5-7m/s
A faixa de medição normal do fluxo de líquido e gás é mostrada na Tabela 2; Escala de fluxo de vapor na Tabela 3
Precisão de medição Nível 1,0 Nível 1,5
Temperatura do meio medido: temperatura normal - 25 ℃ ~ 100 ℃
7, alta temperatura - 25 ℃ ~ 150 ℃ -25 ℃ ~ 250 ℃
8, sinal de saída sinal de saída de tensão de pulso alto nível 8 ~ 10V baixo nível 0,7 ~ 1,3V
Impulso ocupa cerca de 50%, distância de transmissão de 100m
Sinal de transmissão remota de corrente de pulso de 4 a 20 mA, distância de transmissão de 1000 m
Ambiente de uso do instrumento Temperatura: -25 ℃ ~ 55 ℃ Umidade: 5 ~ 90% RH50 ℃
12, material Aço inoxidável, liga de alumínio
Fonte de alimentação DC24V ou bateria de lítio 3.6V
14, Classe de proteção contra explosões Tipo de segurança iaIIbT3-T6
Classe de proteção IP65
Selecção de produtos:
código |
Diâmetro |
Faixa de fluxo m³ / h (vapor saturado 180 ° ρ = 5,157Kg / m³) |
||||||
JSRY-6010W-25 (em inglês) |
DN25 |
6.5~90 |
Os medidores de fluxo de rua turbulenta inseríveis acima do DN300 são recomendados |
|||||
JSRY-6010W-32 |
DN32 |
10~140 |
||||||
JSRY-6010W-40 (em inglês) |
DN40 |
16~220 |
||||||
JSRY-6010W-50 (em inglês) |
DN50 |
26~350 |
||||||
JSRY-6010W-65 (em inglês) |
DN65 |
44~580 |
||||||
JSRY-6010W-80 |
DN80 |
65~900 |
||||||
JSRY-6010W-100 (em inglês) |
DN100 |
100~1400 |
||||||
JSRY-6010W-125 (em inglês) |
DN125 |
165~2150 |
||||||
JSRY-6010W-150 (em inglês) |
DN150 |
230~3100 |
||||||
JSRY-6010W-200 |
DN200 |
420~5550 |
||||||
JSRY-6010W - 250 |
DN250 |
650~8650 |
||||||
JSRY-6010W-300 |
DN300 |
950~12500 |
||||||
código |
Função 1 |
|||||||
N |
Sem compensação de pressão (adequado para substituição) |
|||||||
O Y |
Integrado com compensação de temperatura |
|||||||
código |
Modelo de saída |
|||||||
Fórmula 1 |
Saída 4-20mA (2 fios) |
|||||||
F2 |
Saída 4-20mA (sistema de três fios) |
|||||||
F3 |
Interface de comunicação RS485 |
|||||||
código |
Média testada |
|||||||
J3 |
vapor |
|||||||
código |
Conexão |
|||||||
L1 |
Estilo Franca |
|||||||
L2 |
Conexão flange |
|||||||
código |
Função 2 |
|||||||
E2 |
Nível 1.5 |
|||||||
T3 |
vapor |
|||||||
P1 |
1,6 MPa |
|||||||
P2 |
2,5 MPa |
|||||||
P3 |
4,0 MPa |
|||||||
D1 |
Alimentação interna de 3.6V |
|||||||
D2 |
Alimentação DC24V |
|||||||
B1 |
aço inoxidável |
|||||||
B2 |
aço carbono |
|||||||