I. Princípio de funcionamento
O medidor de fluxo de rua turbulenta LUGB é usado principalmente para medir o fluxo de fluidos médios de tubulação industrial, como gases, líquidos, vapor e vários meios. Sua característica é uma pequena perda de pressão, um grande alcance de medição, alta precisão e quase não é afetada pela densidade do fluido, pressão, temperatura, viscosidade e outros parâmetros na medição do fluxo volumétrico em condições de trabalho. Não há peças mecânicas móveis, portanto, alta confiabilidade e pequena quantidade de manutenção. Os parâmetros do instrumento podem ser estabilizados a longo prazo como mostrado na Figura 1.O medidor de fluxo de rua turbulenta usa um sensor de tensão piezoelétrica, com alta confiabilidade e pode trabalhar na faixa de temperatura de trabalho de -50 ℃ ~ + 350 ℃. Há sinal padrão analógico, também há saída de sinal de pulso digital, fácil de usar com sistemas digitais como computadores, é um instrumento de fluxo mais avançado e ideal.
Figura 1
Parâmetros técnicos
1, meios de medição: gás, líquido, vapor;
Especificações do calibre Escolha o calibre de montagem da franca 25,32,50,80,100;
Escolha o calibre de conexão da flanja 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 de 0,5 a 7 m/s;
Precisão de medição 1.0 nível 1.5;
Temperatura do meio medido: temperatura normal - 25 ° C a 100 ° C; 7. alta temperatura - 25 ℃ ~ 150 ℃ -25 ℃ ~ 250 ℃;
7, 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 100 m;
9, sinal de transmissão remota de corrente de pulso de 4 a 20 mA, distância de transmissão de 1000m;
Ambiente de uso do instrumento Temperatura: -25 ℃ ~ 55 ℃ Umidade: 5 ~ 90% RH50 ℃;
11, material Aço inoxidável, liga de alumínio;
12, fonte de alimentação DC24V ou bateria de lítio 3.6V;
Tabela da faixa de fluxo
Tabela 1: líquidos e gases (unidades: m)3por hora)
|
Diâmetro
(DN)
|
Gama de fluxo de líquido
(m)3por h)
|
Frequência de saída
(Hz)
|
Gama de fluxo de gás
(m)3por h)
|
Frequência de saída
(Hz)
|
|
15
|
1.2~6.2
|
90~900
|
5~25
|
265~2640
|
|
20
|
1.5~10
|
40~396
|
8~50
|
218~1982
|
|
25
|
1.6~16
|
32~325
|
10~70
|
172~1420
|
|
32
|
2~20
|
20~250
|
15~150
|
130~1350
|
|
40
|
2.5~25
|
13~130
|
22~220
|
115~1147
|
|
50
|
3.5~35
|
9~93
|
36~320
|
96~854
|
|
65
|
6~60
|
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
|
25~250
|
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
|
140~1400
|
3~26
|
970~8000
|
20~171
|
|
300
|
200~2000
|
2~22
|
1380~11000
|
17~136
|
Tabela de seleção de produtos
| modelo |
Diâmetro |
| LUGB |
DN15-900 |
|
|
Nome de código |
Instalação |
|
|
A1 |
Tipo de cartão |
| A2 |
Francês |
| A3 |
Inserir |
|
|
|
Nome de código |
Média testada |
| B1 |
líquido |
| B2 |
gás |
| B3 |
vapor |
|
|
Nome de código |
Material da sonda de fluxo |
| C1 |
304 |
| C2 |
316 |
|
|
Nome de código |
Material do sensor |
| K1 |
304 |
| do K2 |
316 |
| Nome de código |
Nível de precisão |
| E1 |
Nível 1.0 |
| E2 |
Nível 1.5 |
| Nome de código |
Saída do sinal |
| Fórmula 1 |
4-20Ma (sistema de dois fios) |
| F2 |
4-20Ma (sistema de três linhas) |
| F3 |
Comunicação RS485 |
| F4 |
RS485 Modbus |
| F5 |
HART |
| F6 |
Frequência de saída |
| F7 |
Exibição ao vivo |
| F8 |
4-20mA + Frequência + RS485 |
| Nome de código |
Compensação de temperatura |
| N |
Sem compensação de temperatura |
| O Y |
Compensação de temperatura |
| Nome de código |
temperatura |
| T1 |
Tipo de temperatura normal |
| T2 |
Temperatura média |
| T3 |
Tipo de alta temperatura |
| Nome de código |
Nível de pressão |
| P3 |
1,6 MPa |
| P4 |
2,5 MPa |
| P5 |
4,0 MPa |
| P6 |
6,3 MPa |
| Nome de código |
Alimentação |
| D1 |
Alimentação de bateria 3.6V |
| D2 |
Alimentação DC24V |
| Nome de código |
Nível de proteção |
| U1 |
IP65 sem explosão |
| do U3 |
IP65 à prova de explosão |
Nota: Os cálculos acima do DN300 recomendam o uso de um medidor de fluxo de rua turbulenta inserível, que pode ser personalizado.
V. Especificações de instalação
O medidor de fluxo de rua vortex é um medidor de medição de gás, líquido e vapor, e a instalação correta do medidor de fluxo de rua vortex pode melhorar seu desempenho.
Escolha razoável o local e o ambiente de instalação.
Evite equipamentos de energia forte, equipamentos de alta frequência, equipamentos de interruptor de energia forte; Evite o efeito de fontes de calor e radiação de alta temperatura, evite locais de forte vibração e fortes ambientes de corrosão, e considere a facilidade de instalação e manutenção.
2) Para cima e para baixo, deve haver segmentos diretos suficientes.
Se o ponto de instalação do sensor tiver dois arcos de 90 ° no mesmo plano, então: segmento de tubo direto acima ≥ 25D e segmento de tubo direto abaixo ≥ 5D.
Se o ponto de instalação do sensor tem dois arcos de 90 ° em diferentes planos, então: segmento de tubo direto acima ≥ 40D, segmento de tubo direto abaixo ≥ 5D.
A válvula de regulação deve ser instalada fora da corrente inferior do sensor 5D, se for necessário instalar a corrente superior do sensor, o segmento de tubo direto do sensor a corrente superior não deve ser inferior a 50D, a corrente inferior não deve ser inferior a 5D.
Os tubos acima e abaixo do ponto de instalação devem ser concêntricos com o sensor e o desvio coaxial não deve ser menor que 0,5 DN.
4, a tubulação adota medidas de redução da vibração.
Os sensores tentam evitar a instalação em tubos com fortes vibrações, especialmente vibrações horizontales. Se a instalação for necessária, medidas de atenuação de vibração devem ser tomadas, configurando o dispositivo de fixação de tubos em 2D acima e abaixo do sensor e adicionando uma almofada anti-vibração.
A instalação em tubos horizontais é a forma mais comum de instalação de sensores de fluxo.
Ao medir o fluxo de gás, se houver uma pequena quantidade de líquido no gás medido, o sensor deve ser instalado em um lugar mais alto da tubulação.
Ao medir o fluxo de líquido, se houver uma pequena quantidade de gás no líquido testado, o sensor deve ser instalado na parte inferior da tubulação.
Instalação de sensores em tubos verticais.
Ao medir o fluxo de gás, os sensores podem ser instalados em tubos verticais para fluxos ilimitados. Se o gás medido contém uma pequena quantidade de líquido, o fluxo do gás deve ser de baixo para cima.
Ao medir o fluxo de líquido, o fluxo de líquido deve ser direcionado de baixo para cima: assim, o peso do líquido não será adicionado à sonda.
Seis.Observações de instalação
O medidor de fluxo de rua turbulenta pertence a um medidor de fluxo sensível à distorção da distribuição da velocidade de fluxo do tubo, fluxo rotativo e pulsação de fluxo, portanto, as condições de instalação do tubo no local devem ser devidamente consideradas e executadas de acordo com os requisitos das instruções de uso da fábrica.
1, o medidor de fluxo de rua vortex pode ser instalado no interior ou no exterior. Se instalado em poços subterrâneos, há possibilidade de inundação, escolha o sensor de mergulho. Os sensores podem ser instalados horizontalmente, verticalmente ou inclinadamente no tubo, mas a posição de instalação deve ser observada ao medir líquidos e gases para evitar interferências de bolhas e gotas.
2, o medidor de fluxo de rua vortex deve garantir que o segmento de tubo direto superior e descendente tenha o comprimento necessário, há diferenças em vários dados, a razão pode ser que o gerador de vortex ainda não tenha sido padronizado, a diferença de tamanho da forma ainda deve ser verificada; O estudo do comprimento do segmento direto necessário para vários tipos de peças de resistência de fluxo ainda não é suficiente, isto é, ainda não maduro, comparando o medidor de fluxo de pressão diferencial de fluxo redutivo, este trabalho ainda está na fase inicial.
Conexão do sensor com a tubulação. Preste atenção aos seguintes problemas ao conectar com a tubulação.
a、 O diâmetro interno do tubo de distribuição superior e inferior D é o mesmo que o diâmetro interno do sensor D′, e a diferença satisfaz as seguintes condições: 0,95D≤D′≤1,1D.
b、 A tubulação deve ser concêntrica com o sensor e a coaxialidade não deve ser inferior a 0,05D ′
c、 A almofada de vedação não pode ser encostada no tubo, seu diâmetro interno é maior que o diâmetro interno do sensor de 1 a 2 mm
7. Preços dos produtos
O preço é sempre um tópico de atenção para todos, diferentes modelos de medidores de fluxo de rua vortex podem ser encontrados on-line, é que muitos fabricantes de medidores de fluxo de rua vortex não são consistentes, o preço alto e baixo com a média, pressão, temperatura, diâmetro, modo de instalação tem uma relação direta, o diâmetro e o preço são proporcionais, quanto maior o preço do diâmetro, maior o preço, a cotação final deve ser baseada nas condições reais de trabalho no local, a Platinum servirá você com o melhor preço e qualidade!