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Medidor de flujo de vórtice de alta temperatura

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Descripción general

El medidor de flujo de la calle vórtice de alta temperatura se basa en el principio de medición de la calle vórtice de Kaman y se utiliza principalmente para medir el flujo de gas, líquido, vapor y otros fluidos en tuberías industriales. El medidor de flujo de la calle vórtice se caracteriza por una pequeña pérdida de presión, un gran rango de medición y Ninguna pieza mecánica móvil, por lo que tiene una alta fiabilidad y una pequeña cantidad de mantenimiento, y puede funcionar en el rango de temperatura de - 20 ℃ ~ + 350 ℃, y es ampliamente utilizado. Principio de funcionamiento del medidor de flujo de vórtice de alta temperatura:

Detalles del producto

Alta temperaturaMedidor de flujo de vórticeBasado en el principio de medición de la calle vórtice de kaman, se utiliza principalmente para medir el flujo de gases, líquidos, vapor y otros fluidos en tuberías industriales. El medidor de flujo de la calle vórtice se caracteriza por una pequeña pérdida de presión, un gran rango de medición y ninguna pieza mecánica móvil, por lo que tiene una alta fiabilidad y un pequeño mantenimiento, puede funcionar en un rango de temperatura de - 20 ℃ ~ + 350 ℃ y una amplia gama de aplicaciones.

Principio de funcionamiento del medidor de flujo de vórtice de alta temperatura:

La colocación de un generador de vórtice no aerodinámico (bloqueo de fluidos) en el fluido produce alternativamente dos filas de vórtices regulares desde ambos lados del generador de vórtice, que se llama calle vórtice kaman, como se muestra en la imagen.
高温涡街流量计工作原理

Especificaciones y parámetros del medidor de flujo de vórtice de alta temperatura:

Diámetro nominal (mm) 15, 20, 25, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, (300 a 1000 enchufables)
Presión nominal (mpa) Dn15 - dn200 4.0 (> suministro de Protocolo 4.0), dn250 - dn300 1.6 (> suministro de Protocolo 1.6)
Temperatura media ( ℃) - 40 a 260, - 40 a 320;
Material ontológico 1Cr18Ni9Ti, (suministro de otros acuerdos de materiales)
Aceleración de vibración permitida Tipo piezoeléctrico: 0,2g
Precisión ± 1% r, + 1,5% r, + 1 fs; enchufable: + 2,5% r, + 2,5% FS
Alcance 1: 6 a 1: 30
Tensión de alimentación Sensores: + 12v dc, + 24v dc; transmisores: + 12v dc, + 24v dc; tipo de batería: batería de 3,6v
Señal de salida Pulso de Onda cuadrada (excluyendo el tipo de alimentación de la batería): alto nivel ≥ 5v, bajo nivel ≤ 1v; corriente: 4 a 20ma
Coeficiente de pérdida de presión Cumple con el estándar JB / t9249 CD ≤ 2,4
Señales a prueba de explosiones Tipo Ben 'an: EXD II Ia ct2 - T5 tipo a prueba de explosiones: EXD II ct2 - T5
Nivel de protección Tipo ordinario ip65 tipo sumergible ip68
Condiciones ambientales Temperatura - 20 ℃ ~ 55 ℃, humedad relativa del 5% al 90%, presión atmosférica de 86 a 106 kPa
Medios aplicables Gas, líquido, vapor
Distancia de transmisión Tipo de salida de pulso de tres líneas: ≤ 300m, tipo de salida de corriente estándar de dos líneas (4 a 20ma): resistencia a la carga ≤ 750 Omega

Fórmula de cálculo del medidor de flujo de vórtice de alta temperatura:

Los vórtices se enumeran asimétricamente aguas abajo del generador de vórtices, se establece que la frecuencia de ocurrencia del vórtice es f, la velocidad media de flujo del medio medido es v, el ancho de la superficie de flujo del generador de vórtices es d, el diámetro del cuerpo de tabla es d, de acuerdo con el principio de la calle del vórtice de kaman, hay la siguiente relación:

F = STV / D

En la fórmula:

F - frecuencia del vórtice de Carmen producida por un lado del generador

Número ST - Strohal (número adimensional)

Velocidad media de flujo del fluido V

D - ancho del generador de vórtices

Se puede ver que el flujo instantáneo se puede calcular midiendo la frecuencia de separación de la calle Carmen vórtice.

Rango de medición del medidor de flujo de vórtice de alta temperatura:

Calibre del instrumento (mm) Rango de flujo de líquido (m3 / h) Rango de flujo de gas (m3 / h)
15 1,2 - 6,2 2,8 - 12
20 1,5 - 10 6 - 30
25 1,6 a 16 8,8 - 55
40 2 a 40 25 a 205
50 3 a 60 35 a 350
80 6,5 a 130 86 a 1100
100 15 a 220 133 a 1700
150 30 a 450 347 a 4.000
200 45 a 800 560 a 8000
250 65 a 1.250 890 a 11000
300 95 a 2000 1360 a 18000
(300) 100 a 1500 1560 a 15600
(400) 180 a 3.000 2.750 a 27.000
(500) 300 a 4.500 4.300 a 43.000
(600) 450 a 6.500 6100 a 61000
(800) 750 a 10000 11000 a 110000
(1000) 1200 a 1700 17000 a 170000
> (1000) Acuerdo Acuerdo

Características del medidor de flujo de vórtice de alta temperatura:

1. la pérdida de presión es pequeña, el rango de medición es grande y la precisión es alta, y apenas se ve afectada por la densidad de fluidos, la presión, la temperatura, la viscosidad y otros parámetros al medir el flujo de volumen en condiciones de trabajo.

2. no hay piezas mecánicas móviles, por lo que la fiabilidad es alta y la cantidad de mantenimiento es pequeña. Los parámetros del instrumento pueden ser estables a largo plazo.

3. el instrumento adopta un sensor de tensión piezoeléctrico, que tiene una alta fiabilidad y puede funcionar en un rango de temperatura de trabajo de - 25 ° C a + 320 ° c.

4. hay señales estándar analógicas y salidas de señales de pulso digitales, que son fáciles de usar con sistemas digitales como computadoras.

Precauciones para la instalación del medidor de flujo de vórtice de alta temperatura:

1. El medidor de flujo de la calle del vórtice se puede instalar en interiores o Exteriores. Si se instala en un pozo subterráneo y hay la posibilidad de inundación, se deben seleccionar sensores sumergibles. Los sensores se pueden instalar horizontalmente, verticalmente o oblicuamente en la tubería, pero para evitar la interferencia de burbujas y gotas al medir líquidos y gases, se debe prestar atención a la posición de instalación, como se muestra en la figura 1.
高温涡街流量计安装1

2. El medidor de flujo del vórtice debe garantizar la longitud necesaria de las secciones de tuberías rectas aguas arriba y aguas abajo, como se muestra en la figura 2. Hay diferencias en los datos en varios datos, que pueden deberse a que los generadores de vórtices aún no se han estandarizado y queda por verificar cuánto impacto tienen las diferencias en la forma y el tamaño; La investigación experimental necesaria sobre la longitud de la Sección de tubería recta de varios tipos de resistencias de flujo no es suficiente, es decir, no está madura. en comparación con el medidor de flujo diferencial de estrangulamiento, este trabajo todavía está en la etapa inicial.
高温涡街流量计安装2

3. la conexión entre el sensor y la tubería se muestra en la figura 3. Al conectarse a la tubería, preste atención a los siguientes problemas.
高温涡街流量计安装3

1) el diámetro interior D de las tuberías aguas arriba y aguas abajo es el mismo que el diámetro interior d 'del sensor, y la diferencia cumple las siguientes condiciones: 095d ≤ d', ≤ 1,1d.

2) la tubería debe ser concéntrica con el sensor y la coastalidad no debe ser inferior a 0,05d '.

3) la Junta no puede sobresalir en la tubería, y su diámetro interior puede ser de 1 a 2 mm mayor que el diámetro interior del sensor.

4) si es necesario inspeccionar y limpiar los sensores de corte de flujo, se debe establecer una tubería de derivación como se muestra en la figura 4.
高温涡街流量计安装4

5) el impacto de la pequeña vibración de la fuente en el medidor de flujo de vórtice debe prestarse atención como un problema prominente en la instalación in situ del medidor de flujo de vórtice. En primer lugar, al seleccionar el lugar de instalación del sensor, trate de evitar la fuente de vibración. En segundo lugar, se utiliza una conexión de manguera elástica, que se puede considerar en. En tercer lugar, la instalación de soportes de tuberías es un método eficaz de amortiguación.
高温涡街流量计安装5

4. la instalación eléctrica debe prestar atención a la conexión entre el sensor y el convertidor mediante un cable blindado o un cable de bajo ruido antes, y su distancia debe exceder las instrucciones de uso. Al cableado, debe mantenerse alejado de la línea de alimentación de alta potencia y tratar de protegerse con una manga metálica separada. Se debe seguir el principio de "un punto de tierra", y la resistencia a la tierra debe ser inferior a 10 omega. Tanto el tipo integral como el tipo separado deben estar fundamentados en el lado del sensor, y el punto de tierra de la carcasa del convertidor debe estar "en el mismo suelo" que el sensor.
高温涡街流量计安装