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Xangai Shunhue Tecnologia Inteligente Co., Ltd.
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O medidor de fluxo de rua vortex, também chamado de medidor de fluxo de rua vortex de Carmen, é um medidor de fluxo volumétrico produzido de acordo com o estudo do princípio de rua vortex de Carmen para medir o fluxo volumétrico de gás, vapor ou líquido, o fluxo volumétrico nominal ou o fluxo de massa. Usado principalmente para medição de fluxo de fluidos de mídia de tubulação industrial, como gás, líquido, vapor e vários meios, caracterizado por pequena perda de pressão, grande alcance de medição, alta precisão, na medição do fluxo volumétrico das condições de trabalho quase não é afetado pela densidade do fluido, pressão, temperatura, viscosidade e outros parâmetros, alta confiabilidade e pequena quantidade de manutenção.
Princípio de medição
Os medidores de fluxo de rua vortex usam o princípio de rua vortex de Carmen para medir o fluxo. Quando um pilar é inserido verticalmente no tubo de medição, o fluido passa naturalmente alternadamente por ambos os lados do pilar para produzir um vórtice regular (como mostrado na imagem abaixo), uma coluna de vórtice conhecida como rua de Carmen. Quando d/D = 0,281, o vórtice liberado é mais estável (D é o diâmetro do tubo). A frequência de liberação da rua Carmen está relacionada com a velocidade de fluxo do fluido e a largura da coluna, que pode ser representada pela seguinte forma:
f = St·v/d
Forma:
f - Frequência de liberação da Rua Carmen
St - Número de Strohar
v - Velocidade média de fluxo em ambos os lados do vortex, m/s;
d - Largura da coluna
O número de Strohar é um fator importante do fluxômetro de rua vortex, dentro de uma certa faixa de números de Renault, o número de Strohar é próximo da constante, como mostrado no gráfico abaixo, na parte reta da curva St = 0,17, a frequência de liberação do vortex é proporcional à velocidade de fluxo, a frequência de detecção f pode obter a velocidade de fluxo v, por v obter o fluxo volumétrico. O fluxômetro de rua vortex é um fluxômetro de rua vortex de tensão cuja frequência de liberação de vortex do sensor é detectada através da detecção de componentes piezoelétricos dentro do sensor (sonda).
Aplicações do produto
Este instrumento pode ser amplamente utilizado para medição de uma variedade de tubos grandes, médios e pequenos de abastecimento de drenagem, circulação industrial, tratamento de águas residuais, óleo e reagentes químicos e fluxos de ar comprimido, vapor saturado e sobreaquecido, gás natural e vários meios.
Parâmetros básicos
| Medição de fluidos | Vapor saturado, vapor sobreaquecido, gás comum, líquido (evitar multifase) |
| Precisão da medição | Liquido: grau 1.0; Nível de gás 1,5 |
| Repetibilidade | líquido: 0,3%; Gás 0,5% |
| Alcance de medição | Gás: 7m/s a 40m/s; Liquido: 0.7m / s ~ 7m / s |
| Pressão de trabalho | O padrão é 1.6MPa, 2.5 ~ 4.0MPa requer personalização |
| Temperatura do fluido | -40 ° C a 250 ° C (tipo normal); 100°C a 350°C (tipo de alta temperatura) |
| Materiais da superfície | Aço inoxidável 304 |
| Sinal de saída | sinal de pulso (sistema de três fios, baixo nível ≤ 1V, alto nível ≥ 4V); 4 a 20mA; interface RS485 |
| Energia de trabalho | 24VDC (ou 12VDC), bateria de lítio |
| Temperatura ambiente | -35 ° C a 60 ° C (sem LCD); -5°C a 60°C (com LCD) |
| Umidade relativa | 5 ~ 95% |
| Nível de proteção | IP65 |
| Interface elétrica | M20×1.5 (com fixação de cabo) |
| Tipo à prova de explosão | Não à prova de explosão (opcional) |