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Medidor de flujo de vórtice giratorio de gas dn100 | el precio del fabricante es de 500 yuanes

modelo
Naturaleza del fabricante
Productores
Categoría de producto
Lugar de origen

Descripción general

Precio del fabricante: precio de 500,00 a 9.800,00 yuanes

Detalles del producto



Precio del fabricante:

Precio
Naan 500,00 a 9.800,00 yuanes
A partir del lote ≥ 1 Taiwán
Especificaciones y modelos:
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
DN100气体旋进旋涡流量计|厂家价格
El medidor de flujo de vórtice giratorio inteligente de la serie HY - Lux es un nuevo medidor de flujo de gas desarrollado por nuestra empresa con nivel nacional.
El Medidor inteligente de vórtice de avance tiene las siguientes características:
★ no hay piezas móviles mecánicas, resistentes a la corrosión, estables y confiables, larga vida útil, operación a largo plazo sin mantenimiento especial;
★ adopta un chip de computadora de 16 dígitos, con alta integración, pequeño tamaño, buen rendimiento y fuerte función de toda la máquina;
★ El medidor de flujo inteligente integra sondas de flujo, microprocesadores, sensores de presión y temperatura, adopta una combinación incorporada para hacer que la estructura sea más compacta, puede medir directamente el flujo, la presión y la temperatura del líquido, y rastrear automáticamente la compensación en tiempo real y la corrección del factor de compresión;
★ el uso de la tecnología de doble detección puede mejorar efectivamente la intensidad de la señal de detección y inhibir la interferencia causada por la vibración de la tubería;
★ se utiliza una pantalla de matriz de puntos de caracteres chinos, con muchos dígitos de visualización y lecturas intuitivas y convenientes, que puede mostrar directamente el flujo de volumen en estado de trabajo, el flujo de volumen en estado estándar, la cantidad total, así como la presión media, la temperatura y otros parámetros;
★ con la tecnología eeprom, la configuración de los parámetros es conveniente, se puede guardar y se pueden guardar datos históricos de hasta un año;
★ el convertidor puede exportar pulsos de frecuencia, señales analógicas de 4 - 20ma, y tiene una interfaz rs485 y un protocolo hart, que se puede conectar directamente con el ordenador, con una distancia de transmisión de hasta 1,2 km;
★ con el recolector de datos FM de la fábrica, se puede transmitir datos a distancia a través de Internet o red telefónica;
★ las señales de presión y temperatura son el modo de entrada del transmisor, con una fuerte intercambiabilidad;
★ el consumo de energía de toda la máquina es bajo, se puede suministrar energía con baterías internas o externas.
Uso principal
El Medidor inteligente de vórtice giratorio es ampliamente utilizado para medir varios flujos de gas en las industrias de petróleo, industria química, electricidad, metalurgia, suministro urbano de gas y otras industrias, y es un producto asequible para la medición actual del transporte y distribución de gas natural en campos petroleros y ciudades y la medición comercial.
Condiciones ambientales de uso
Temperatura ambiente: - 30 ° C ~ + 55 ° C
Humedad relativa: 5% - 95%
Presión atmosférica: 86kpa a 106kpa
Condiciones de trabajo
Rango de temperatura media: - 20 ℃ ~ + 70 ℃.
Presión nominal: 1,6, 2,5, 4,0, 6,3 MPA
Composición del producto
El medidor de flujo de vórtice giratorio está compuesto por dos partes: sensor y convertidor.
Tabla de dimensiones de conexión de brida

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

Principio de funcionamiento y características estructurales
Principio de funcionamiento
El perfil de circulación del sensor de flujo es similar al del tubo venturi. Un grupo de palas de guía en espiral se coloca en el lado de la entrada, y cuando el líquido entra en el sensor de flujo, las palas de guía obligan al líquido a producir un fuerte flujo de vórtice. Cuando el líquido entra en la Sección de difusión, el flujo de vórtice se somete a la acción del retorno y comienza a girar por segunda vez, formando un fenómeno de precesión de vórtice de giroscopio. Esta frecuencia de precesión es proporcional a la inundación de flujo, no se ve afectada por las propiedades físicas y la densidad del fluido, y el elemento de detección puede medir la frecuencia de precesión de rotación secundaria del fluido para obtener una buena lineal en un rango de flujo más amplio. La señal se amplifica, filtra y reconstruye a través de un preamplificador para convertirse en una señal de pulso proporcional al caudal, y luego se envía al microprocesador para el procesamiento acumulativo junto con señales de detección como temperatura y presión, y los resultados de la medición (flujo instantáneo, flujo acumulativo y datos de temperatura y presión) se muestran en la pantalla lcd.
Estructura del medidor de flujo
El medidor de flujo de vórtice giratorio tiene una estructura compacta y consta principalmente de una carcasa, un generador de vórtice, sensores (temperatura, presión, flujo), rectificadores, soportes y convertidores.
Criterios de aplicación
El medidor de flujo realiza el "reglamento de verificación del medidor de flujo de velocidad" jjg 198 - 94.
Principales parámetros técnicos

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

* explicación: a y B se utilizan para distinguir el mismo diámetro y diferentes rangos de flujo.
◆ señales a prueba de explosiones
El medidor de flujo es de tipo a prueba de explosiones, y sus marcas a prueba de explosiones son EXD iibt4 y EXD iict4 a t6 (sin acetileno).
◆ cableado
La interfaz de salida es un hilo interno m20 * 1.5.
Selección de productos del medidor de vórtice giratorio de la serie HY - Lux

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
Forma

Diámetro
(mm)

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.).