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18915186518
99 tongtai avenue, zona de concentración industrial del condado de jinhu, Provincia de Jiangsu
Precio del fabricante:
| Precio |
Naan 500,00 a 9.800,00 yuanes
|
| A partir del lote | ≥ 1 Taiwán |
| Procesamiento personalizado | Sí. | Marca | Instrumento huayun | Modelo | HY-LUX |
| Tipo | Medidor de flujo oscilante de líquido | Alcance de la medición | 50 - 800 (m3 / h) | Nivel de precisión | 1.0 |
| Diámetro nominal | 20 - 200 (mm) | Medios aplicables | Gas | Presión laboral | 1,6, 2,5, 4,0, 6,3 (mpa) |
| Temperatura de trabajo | Temperatura ambiente: - 30 ℃ ~ + 55 ℃, rango de temperatura media: - 20 ℃ ~ + 70 ℃ ( ℃) |
| Procesamiento personalizado | Sí. | Marca | Huayun | ||
| Modelo | HY-BHZQ | Tipo | Medidor de flujo de volumen | Alcance de la medición | 150 - 1200 (m3 / h) |
| Nivel de precisión | 1.5 | Diámetro nominal | DN100(mm) | Medios aplicables | Vapor saturado |
| Presión laboral | 0,2 (mpa) | Especificaciones | DN100 |
|
Diámetro nominal
DN(mm)
|
Presión nominal
(MPa)
|
Tamaño exterior (mm)
|
Material de la superficie
|
Peso
(kg)
|
||
|
Longitud del cuerpo de la tabla l
|
Altura H
|
Acero inoxidable
|
Aleación de aluminio
|
|||
|
20
|
1,6 / 2,5 / 4,0
|
180
|
347
|
↓
|
|
5
|
|
6.3, 10, 16
|
180
|
357
|
↓
|
|
|
|
|
25
|
1,6 / 2,5 / 4,0
|
200
|
367
|
↓
|
|
7
|
|
6.3, 10, 16
|
200
|
378
|
↓
|
|
10
|
|
|
32
|
1,6 / 2,5 / 4,0
|
230
|
383
|
↓
|
|
9
|
|
6.3, 10, 16
|
230
|
402
|
↓
|
|
12
|
|
|
50
|
1,6 / 2,5 / 4,0
|
230
|
403
|
↓
|
|
11
|
|
6.3, 10, 16
|
260
|
421
|
↓
|
|
14
|
|
|
80
|
1.6
|
330
|
438
|
|
↓
|
11
|
|
2,5 / 4,0
|
330
|
438
|
↓
|
|
18
|
|
|
6.3, 10, 16
|
330
|
446
|
↓
|
|
21
|
|
|
100
|
1.6
|
410
|
468
|
|
|
14
|
|
2,5 / 4,0
|
410
|
475
|
↓
|
|
18
|
|
|
6.3, 10, 16
|
410
|
483
|
↓
|
|
33
|
|
|
150
|
1.6
|
585
|
542
|
|
↓
|
21
|
|
2,5 / 4,0
|
585
|
549
|
↓
|
|
52
|
|
|
6.3
|
585
|
572
|
↓
|
|
72
|
|
|
200
|
1.6
|
700
|
618
|
|
↓
|
41
|
|
2.5
|
700
|
626
|
↓
|
|
117
|
|
|
4.0
|
700
|
634
|
↓
|
|
127
|
|
|
Diámetro nominal DN (mm)
|
Tipo
|
Rango de flujo (m3 / h)
|
Presión de trabajo (mpa)
|
Nivel de grado
|
Repetibilidad
|
|
20
|
|
1,2 - 1,5
|
1.6
2.5
4.0
6.3
10
16
|
1.0
1.5
|
≤2.5MPa
Aleación de aluminio
≥4.0MPa
Acero inoxidable
Menos de 1 / 3 del límite de error básico
|
|
25
|
|
2,5 - 30
|
|||
|
32
|
|
4,5 - 60
|
|||
|
50
|
Tipo a
|
10 - 150
|
|||
|
Tipo B
|
6 - 75
|
||||
|
80
|
Tipo a
|
28 - 400
|
|||
|
Tipo B
|
18 - 200
|
||||
|
100
|
Tipo a
|
50 - 800
|
|||
|
Tipo B
|
40 - 60
|
||||
|
150
|
Tipo a
|
150 - 2250
|
1.6
2.5
4.0
|
||
|
Tipo B
|
100 - 1200
|
||||
|
200
|
|
360 - 3600
|
| Nombre en clave | Calibre | Rango de flujo m3 / h | ||
| HY-LUX-25 | DN25 | 2,5 a 30 | ||
| HY-LUX-32 | DN32 | 4,5 a 60 | ||
| HY-LUX-50 | DN50 | 10 a 150 | ||
| HY-LUX-80 | DN80 | 28 a 400 | ||
| HY-LUX-100 | DN100 | 50 a 800 | ||
| HY-LUX-150 | DN150 | 150 a 2250 | ||
| HY-LUX-200 | DN200 | 360 a 3.600 | ||
| Nombre en clave | Función 1 | |||
| N | Compensación sin temperatura y presión | |||
| Y | Compensación de temperatura y presión | |||
| Nombre en clave | Modelo de salida | |||
| F1 | Salida 4 - 20ma (sistema de dos líneas) | |||
| F2 | Salida 4 - 20ma (sistema de tres líneas) | |||
| F3 | Interfaz de comunicación rs485 | |||
| Nombre en clave | Función 2 | |||
| E1 | Nivel 1.0 | |||
| E2 | Nivel 1,5 | |||
| T | Temperatura ambiente | |||
| P1 | 1.6Mpa | |||
| P2 | 2.5Mpa | |||
| P3 | 4.0Mpa | |||
| D1 | Suministro interno de 3,6 V | |||
| D2 | Suministro de energía dc24v | |||
| B1 | Acero inoxidable | |||
| B2 | Aleación de aluminio | |||
Resumen del medidor de flujo de gas de acero inoxidable
El medidor de flujo de gas de acero inoxidable es un tipo de medidor de flujo que utiliza cristales piezoeléctricos como elemento de detección y emite señales estándar directamente proporcionales al flujo. Se puede utilizar con computadoras y sistemas de distribución para medir los parámetros de flujo de diferentes medios. De acuerdo con el principio de detección de la calle vórtice de fluido, El medidor de flujo de gas de acero inoxidable detecta que el cristal piezoeléctrico de la calle vórtice no entra en contacto con el medio, y el instrumento tiene las características de estructura simple, buena versatilidad y alta estabilidad.
El medidor de flujo de gas de acero inoxidable se puede utilizar para la detección y medición de flujo de varios gases, líquidos y vapor. El medidor de flujo de gas de acero inoxidable se puede utilizar con un medidor de acumulación de flujo inteligente, que tiene las características de una fuerte versatilidad. Con referencia al entorno de uso y los requisitos especiales, El medidor de flujo de gas de acero inoxidable ofrece una variedad de especificaciones, incluyendo el medidor de flujo de gas de acero inoxidable universal, El medidor de flujo de gas de acero inoxidable enchufable, El medidor de flujo de gas de acero inoxidable integrado, El medidor de flujo de gas de acero inoxidable a prueba de explosiones, El medidor de flujo de gas de acero inoxidable integrado de compensación de temperatura y otros productos.
Principio de funcionamiento del medidor de flujo de gas de acero inoxidable
En la tubería de fluido, se introduce verticalmente un bloqueo cilíndrico que genera vórtices alternativamente a ambos lados de su parte trasera (en relación con el flujo del fluido). A medida que el líquido fluye aguas abajo para formar una serie de vórtices, lo llamamos la calle Carmen vórtice. Definimos el bloqueo cilíndrico que produce el vórtice como el experimento del generador del vórtice que demuestra que la frecuencia de separación del vórtice es lineal con la velocidad del flujo del fluido bajo ciertas condiciones. Por lo tanto, siempre que se detecte la frecuencia de separación del vórtice, se puede calcular la velocidad de flujo o flujo del líquido en la tubería. El medidor de flujo de gas de acero inoxidable se fabrica de acuerdo con este original.

Características del producto del medidor de flujo de gas de acero inoxidable
1. los cristales líquidos de doble fila muestran el flujo acumulado y el flujo instantáneo al mismo tiempo;
2. la batería de litio interna se alimenta sin fuente de alimentación externa;
3. diseño de microconsumo de energía, dos baterías de litio + 3v pueden funcionar continuamente durante más de un año y medio;
4. no hay piezas móviles en el sensor, la estructura es simple y sólida, la pérdida de presión es pequeña, la expansión de mantenimiento es pequeña y la vida útil es larga.
5. nivel de precisión: líquido, ± 1,0% del valor indicador; Gas, ± 1,0% del valor indicador; Vapor, ± 1,5% del valor indicador.
6. señal de salida: salida de pulso de puerta; Corriente 4 - 20ma (sistema de dos / tres hilos).
7. tensión de alimentación: + 24vdc (se proporciona cuando se necesita salida de señal).
8. temperatura media: tipo ordinario A. - 40 ℃ ~ + 130 ℃; B. - 10 ℃ ~ + 250 ℃;
Parámetros del medidor de flujo de gas de acero inoxidable
1. calibre: dn15 a dn3000mm
2. presión nominal: 0,6 a 42 MPA
3. temperatura de trabajo: - 180 ~ + 500 ℃.
4. precisión: + 1,5% FS
5. señal de salida: 4 a 20ma sistema de dos líneas; Pulso 0 a 1000hz; RS232 / rs485 (o proporcionado por consulta a petición del usuario)
6. nivel de protección: ip65 ip67
7. señalización a prueba de explosiones: tipo de Seguridad intrínseca exialt4; Exdlct4 a prueba de explosiones
8. criterios de aplicación: norma empresarial Q / bet05 - 06
9. la cabecera muestra: tráfico acumulado; Flujo instantáneo; Temperatura de la condición de trabajo; Presión de trabajo (solo disponible con compensación de temperatura y presión); Porcentaje de rango completo en forma de barra; Autoinspección de fallas
10. diámetro nominal: tipo de tarjeta: dn10 a dn300; Tipo de inserción: dn350 a dn1000; Tipo de brida: dn10 a dn3000
Rango de flujo del medidor de flujo de gas de acero inoxidable
|
Estructura |
Diámetro |
Rango de flujo de condiciones de trabajo (m3 / h) |
||
|
Agua |
Aire |
Vapor |
||
|
Lleno Tubo Tipo |
15 |
0,3 - 3,8 |
3,8 - 38 |
4,4 - 44 |
|
20 |
0,5 - 6,2 |
6,7 - 67 |
7,9 - 79 |
|
|
25 |
0,9 - 10 |
10 - 100 |
12 - 120 |
|
|
32 |
1,6 - 16 |
16 - 160 |
19 - 190 |
|
|
40 |
2,5 - 26 |
25 - 250 |
30 - 300 |
|
|
50 |
3,5 - 38 |
40 - 400 |
50 - 500 |
|
|
65 |
5,2 - 65 |
68 - 680 |
85 - 850 |
|
|
80 |
8 - 100 |
100 - 1000 |
120 - 1200 |
|
|
100 |
12 - 150 |
160 - 1600 |
190 - 1900 |
|
|
125 |
20 - 250 |
230 - 2.300 |
280 - 2800 |
|
|
150 |
32 - 380 |
380 - 3800 |
440 - 4400 |
|
|
200 |
50 - 620 |
670 - 6700 |
790 - 7900 |
|
|
250 |
80 - 1150 |
1060 - 10600 |
1200 - 12000 |
|
|
300 |
130 - 1400 |
1540 - 15400 |
1780 - 17.800 |
|
|
Insertar Entrar Tipo |
400 |
180 - 2.700 |
2.700 - 27.000 |
3200 - 32000 |
|
500 |
280 - 4.200 |
4240 - 42400 |
4950 - 49500 |
|
|
600 |
410 - 6100 |
6100 - 61000 |
7100 - 71000 |
|
|
700 |
580 - 7300 |
7800 - 78000 |
9.300 - 93.000 |
|
|
800 |
720 - 10.800 |
10850 - 10850 |
12660 - 126600 |
|
|
900 |
970 - 12000 |
13000 - 130000 |
15500 - 155000 |
|
|
1000 |
1130 - 16.900 |
17000 - 170000 |
20000 - 200000 |
|
|
1100 |
1450 - 18000 |
19000 - 190000 |
23.000 - 230.000 |
|
|
1200 |
1630 - 24.400 |
24400 - 244.000 |
28.500 - 28.500 |
|
|
1300 |
2020 - 25.300 |
27000 - 270000 |
32000 - 320000 |
|
|
1400 |
2350 - 29500 |
31000 - 310000 |
37200 - 372000 |
|
|
1500 |
2.550 - 38.000 |
38200 - 382000 |
44500 - 445000 |
|
Tamaño de instalación del medidor de flujo de gas de acero inoxidable


Diseño de cableado del medidor de flujo de gas de acero inoxidable
I. Diseño de cableado del medidor de flujo de gas de acero inoxidable de tres líneas con señal de frecuencia de salida
El sensor de flujo de tres cables que emite la señal de frecuencia se alimenta con una fuente de alimentación dc24v o dc12v, generalmente conectado al instrumento de visualización o computadora a través del cable de blindaje de tres núcleos (rwp3 × 0,5 mm), y la capa de blindaje debe estar conectada de manera confiable al tornillo de tierra de la carcasa del amplificador. La elección del cable de blindaje debe adaptarse a los requisitos ambientales del sitio, además, el cable de blindaje debe separarse de otras líneas eléctricas de alta potencia y no debe ser conectado en paralelo. Ver figura para el cableado de terminales de sensores

II. Diseño de cableado de medidor de flujo de gas de acero inoxidable de dos hilos con señal de corriente estándar de 4 a 20ma
El transmisor de dos cables que emite la señal de corriente estándar de 4 a 20ma utiliza una fuente de alimentación dc24v para suministrar energía, generalmente conectado al instrumento de visualización o computadora a través de un cable blindado de dos núcleos (rwp3 × 0,5 mm), y la capa de blindaje debe estar conectada de manera confiable al tornillo de tierra de la carcasa del amplificador. La elección del cable de blindaje debe adaptarse a los requisitos ambientales del sitio, además, el cable de blindaje debe separarse de otras líneas eléctricas de alta potencia y no debe ser conectado en paralelo. El cableado de la terminal del transmisor se muestra en la figura

3. diseño de cableado del medidor de flujo de gas de acero inoxidable con función de interfaz de comunicación RS - 485
El medidor de flujo de gas de acero inoxidable con función de comunicación RS - 485 se alimenta con una fuente de alimentación dc24v y se transmite en cuatro cables con otros equipos. Ver figura para el cableado de terminales de instrumentos

4. diseño de cableado de instrumentos de flujo de vórtice antidisturbios
El medidor de flujo de vórtice de salida de pulso de tres líneas lugb / e está conectado a la barrera de Seguridad lb978, y el medidor de flujo de vórtice de salida de corriente estándar de dos líneas lugb / E de 4 a 20ma está conectado a la barrera de Seguridad lb987s para formar un sistema a prueba de explosiones de Seguridad intrínseca. el logotipo a prueba de explosiones del producto es ex Ia II ct2 - t5. La cableado del sensor / transmisor de flujo de la calle vórtice a prueba de explosiones de Ben 'an con barreras de Seguridad a prueba de explosiones y sistemas de cálculo acumulativo se puede ver en las instrucciones de cableado proporcionadas por el fabricante de barreras de Seguridad a prueba de explosiones y la siguiente imagen.


Precauciones:
(1) los sensores y transmisores a prueba de explosiones se instalan en lugares peligrosos, y las barreras de seguridad, los instrumentos de visualización, la fuente de alimentación, las computadoras y otros equipos relacionados deben instalarse en lugares seguros.
(2) los sensores y transmisores deben estar fundamentados de manera confiable, y el cable de tierra a prueba de explosiones no debe compartirse con la protección del sistema eléctrico Fuerte.
Espectro de tipos de productos del medidor de flujo de gas de acero inoxidable
|
Nombre en clave |
Diámetro |
Rango de flujo mò / h (vapor saturado 180 ° c P = 5157kg / mò) |
|||||
|
KMLU-25 |
DN25 |
6,5 a 90 |
Más de dn300 utiliza medidor de flujo de gas de acero inoxidable enchufable |
||||
|
KMLU-32 |
DN32 |
10 a 140 |
|||||
|
KMLU-40 |
DN40 |
16 a 220 |
|||||
|
KMLU-50 |
DN50 |
26 a 350 |
|||||
|
KMLU-65 |
DN65 |
44 a 580 |
|||||
|
KMLU-80 |
DN80 |
65 a 900 |
|||||
|
KMLU-100 |
DN100 |
100 a 1400 |
|||||
|
KMLU-125 |
DN125 |
165 a 2.150 |
|||||
|
KMLU-150 |
DN150 |
230 a 3100 |
|||||
|
KMLU-200 |
DN200 |
420 a 5550 |
|||||
|
KMLU-250 |
DN250 |
650 a 8650 |
|||||
|
KMLU-300 |
DN300 |
950 a 12.500 |
|||||
|
|
Nombre en clave |
Función 1 |
|||||
|
N |
Compensación sin temperatura y presión (adecuada para compensación externa) |
||||||
|
Y |
Con su propia compensación de temperatura y presión integrada |
||||||
|
|
Nombre en clave |
Modelo de salida |
|||||
|
F1 |
Salida 4 - 20ma (sistema de dos líneas) |
||||||
|
F2 |
Salida 4 - 20ma (sistema de tres líneas) |
||||||
|
F3 |
Interfaz de comunicación rs485 |
||||||
|
|
Nombre en clave |
Medio medido |
|||||
|
J3 |
Vapor |
||||||
|
|
Nombre en clave |
Modo de conexión |
|||||
|
L1 |
Tipo de tarjeta de brida |
||||||
|
L2 |
Tipo de conexión de brida |
||||||
|
|
Nombre en clave |
Función 2 |
|||||
|
E2 |
Nivel 1,5 |
||||||
|
T3 |
Vapor |
||||||
|
P1 |
1.6MPa |
||||||
|
P2 |
2.5MPa |
||||||
|
P3 |
4.0MPa |
||||||
|
D1 |
Suministro interno de 3,6 V |
||||||
|
D2 |
Suministro de energía dc24v |
||||||
|
B1 |
Acero inoxidable |
||||||
|
B2 |
Acero al carbono |
||||||
Instalación de medidor de flujo de gas de acero inoxidable
Instrucciones de instalación
(1) El medidor de flujo de gas de acero inoxidable se instala lo más lejos posible de la fuente de vibración y la interferencia electromagnética es fuerte. donde existe vibración, se debe utilizar un dispositivo de amortiguación para reducir la influencia de la vibración en la tubería.
(2) la configuración de la Sección de tubería recta, la Sección de tubería recta delantera y trasera debe cumplir con los requisitos del medidor de flujo de gas de acero inoxidable, el diámetro interior de la tubería equipada también debe ser consistente con el diámetro interior del transmisor de flujo de vórtice.
(3) diagrama esquemático de instalación
Precauciones
Minimizar el impacto del Martillo de aire en la tubería en el cuerpo de la calle vórtice. Cuando la vibración es grande y no se puede eliminar, no se debe utilizar un medidor de flujo de gas de acero inoxidable.
Instrucciones de puesta en marcha
1. conecte el cable de señal y el cable de alimentación.
2. abra las válvulas de entrada y salida, y la apertura de las válvulas de entrada y salida debe ser consistente.
3. abra la válvula de equilibrio del Grupo de tres válvulas de acero inoxidable, abra lentamente la válvula en el extremo de alta y baja presión del agujero y cierre la válvula de equilibrio del Grupo de tres válvulas de acero inoxidable después de que el líquido pase por el medidor de flujo.
Condiciones de instalación de tuberías:
(1) las secciones rectas de la tubería antes y después de la reducción deben ser rectas y no deben tener curvas visibles a simple vista.
(2) la Sección de tubería recta utilizada para instalar el acelerador debe ser lisa, si no es lisa, el coeficiente de flujo debe multiplicarse por la rugosidad para corregir la escasez.
(3) para garantizar que el flujo de líquido salga 1D antes de la pieza de reducción para formar una distribución de velocidad turbulenta completamente desarrollada, y para que esta distribución se forme en una forma simétrica uniforme, por lo que
1) la Sección de tubería recta debe ser redonda, y para el rango 2d frente a la pieza de reducción, su redondez es muy estricta y tiene un cierto índice de redondez. Medidas específicas:
(a) en las cuatro secciones verticales de tuberías od, D / 2, D y 2d4 frente a la pieza de reducción, se medirán al menos cuatro valores de medición individuales del diámetro interior de la tubería a una distancia angular grande a igual, tomando el valor promedio D. la diferencia entre los valores de medición individuales de cualquier diámetro interior y el valor promedio no excederá de ± 0,3%.
(b) después del corte, se miden ocho valores de medición individuales de diámetro interior en las posiciones od y 2d con el método anterior, y cualquier valor de medición individual se compara con d, y su gran desviación no debe exceder de ± 2%.
2) se requiere una Sección de tubería recta lo suficientemente larga antes y después de la pieza de reducción, que está relacionada con la forma de la pieza de resistencia local frente a la pieza de reducción y la relación de diámetro beta.
(4) la longitud de la sección recta entre la resistencia lateral aguas arriba y la segunda resistencia de la pieza de reducción se puede tomar como 1 / 2 de los valores enumerados en forma de la segunda resistencia y beta = 0,7 (independientemente del valor beta real).
(5) cuando el lado superior de la pieza de reducción sea un espacio abierto o un recipiente grande con diámetro ≥ 2d, la longitud del tubo recto entre el espacio abierto o el recipiente grande y la pieza de reducción no debe ser inferior a 30d (15d). Si hay otras resistencias locales entre el elemento de reducción y el espacio abierto o el recipiente grande, la longitud total del segmento de tubería recta desde el espacio abierto hasta el elemento de reducción no debe ser inferior a 30d (15d), excepto la longitud del segmento de tubería recta pequeña 1 que se ajusta a las regulaciones entre el elemento de reducción y El elemento de resistencia local.).