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Voglio informarmi sul prezzoDescrizione del prodotto
Introduzione:
Tipo TM-LUGMisuratore di portata a vortice di vaporeÈ un misuratore di portata volumetrico che misura la portata volumetrica, la portata volumetrica in condizioni standard o la portata massica di gas, vapori o liquidi in base al principio Karman Vortex Street. E può essere utilizzato come trasmettitore di flusso nei sistemi di controllo di automazione.
Campo di applicazione:
Tipo TM-LUGMisuratore di portata a vortice di vaporePuò essere ampiamente usato per misurare il flusso di approvvigionamento idrico e drenaggio, circolazione industriale, trattamento delle acque reflue, olio e reagenti chimici, aria compressa, vapore saturo e surriscaldato, gas naturale e vari media in grandi, medie e piccole condotte.
Principio di misurazione:
Tipo TM-LUGMisuratore di portata a vortice di vaporeÈ composto da generatori di vortice progettati nel campo di flusso, sonde di rilevamento e corrispondenti circuiti elettronici. Quando il fluido scorre attraverso un generatore di vortici, due file alternate di vortici si formano su entrambi i lati, che sono chiamate strade vortice Karman. Sulla base della teoria della via vortice Karman, Strohal propose che la frequenza della via vortice Karman fosse proporzionale alla velocità di flusso del fluido, e diede la relazione tra frequenza e velocità di flusso:
Nella formula f=S × V/d:
Frequenza di presenza di via vortice (Hz)
Velocità media su entrambi i lati del generatore di vortice (m/s)
Coefficiente St Strohal (costante)
Questi vortici alternati formano una serie di pressioni negative alternate, che agiscono sulla sonda di rilevamento per generare una serie di segnali elettrici alternati. Dopo la conversione, la formatura e l'amplificazione da parte di un preamplificatore, l'uscita è un segnale di frequenza di impulso (o segnale standard) proporzionale alla sincronizzazione con i vortici.
Misuratore di portata a vortice di vaporeParametri tecnici:
1. Mezzo di misura: gas, liquido, vapore.
Metodi di collegamento: tipo di scheda flangia, tipo flangia, tipo plug-in.
2. Calibro: Il calibro tipo scheda flangia è selezionato come 25, 32, 50, 80 e 100, mentre il calibro tipo connessione flangia è selezionato come 100, 150 e 200.
3. Campo di portata: Gas 5-50m/s; Liquido 0,5-7m/s (fare riferimento alla tabella dell'intervallo di portata riportata di seguito).
4. Precisione di misura: livello 1,0, livello 1,5, livello 2,5.
5. temperatura media: temperatura normale C25 ℃~100 ℃, alta temperatura C25 ℃~150 ℃ -25 ℃~250 ℃.
6. segnale di uscita: segnale di uscita di tensione di impulso con alto livello di 8-10V e basso livello di 0.7-1.3V, ciclo di lavoro di impulso di circa 50%, distanza di trasmissione di 100m, segnale di trasmissione remota corrente di impulso di 4-20mA, distanza di trasmissione di 1000m.
7. temperatura ambientale: -25 ℃~+55 ℃, umidità: 5-90% RH50 ℃.
8. Materiale: acciaio inossidabile, lega di alluminio.
9. alimentazione elettrica: DC24V o batteria al litio 3.6V.
Misuratore di portata a vortice di vaporeLe caratteristiche principali sono:
1. nessuna parte mobile, stabilità a lungo termine, struttura semplice per installazione e manutenzione facili;
2. adottando il circuito anti-interferenza e la testa di rilevamento anti vibrazione, ha determinate prestazioni anti-ambientali di vibrazione;
3. adottando la tecnologia del microcomputer a chip singolo ultra-basso potere, una batteria al litio 3.2V10AH può essere utilizzata per più di 5 anni;
4. correzione della non linearità del coefficiente dello strumento dal software per migliorare l'accuratezza di misura;
5. perdita di pressione bassa e vasta gamma di misura;
6. Utilizzando EEPROM per spegnere la protezione del traffico accumulato, con un tempo di protezione superiore a 10 anni.
Misuratore di portata a vortice di vaporeRequisiti di installazione:
1. Può essere installato all'interno o all'aperto. Se installato in pozzi sotterranei e c'è la possibilità di allagamento, è necessario selezionare sensori o trasmettitori sommergibili.
2. Può essere installato orizzontalmente, verticalmente o diagonalmente sulla conduttura, ma quando si misura il liquido, la conduttura deve essere riempita con liquido. Pertanto, quando si installa un misuratore di portata a vortice su una conduttura verticale o inclinata, la direzione del flusso del liquido dovrebbe essere dal basso verso l'alto.
3. Ci dovrebbero essere sezioni diritte più lunghe sui lati a monte e a valle e la lunghezza delle sezioni diritte del tubo dovrebbe variare a seconda delle condizioni della conduttura. A monte del misuratore di portata a vortice dovrebbe evitare di installare il più possibile valvole di regolazione o valvole semi aperte. Le valvole di regolazione o valvole semi aperte dovrebbero essere installate 5D a valle del misuratore di portata.
4. il diametro interno della conduttura di installazione deve essere coerente con il diametro interno del misuratore di portata, altrimenti la conduttura deve essere affusolata.
5. Quando si progetta l'installazione della conduttura, ci dovrebbe essere uno spazio di 500mm all'estremità superiore del sensore o dell'amplificatore del trasmettitore per il debug e la manutenzione facili.
Misuratore di portata a vortice di vaporeRappresentazione modello:
codice |
orifizio |
Campo di portata O/h |
||||||
TM-LUG-25 |
DN25 |
1-10 (liquido) |
25~60 (gas) |
Per DN300 e superiori, si consiglia di utilizzare un misuratore di portata a vortice plug-in |
||||
TM-LUG-32 |
DN32 |
1,5~18 (liquido) |
15~150 (gas) |
|||||
TM-LUG-40 |
DN40 |
2,2~27 (liquido) |
22,6-150 (gas) |
|||||
TM-LUG-50 |
DN50 |
4~55 (liquido) |
35~350 (gas) |
|||||
TM-LUG-80 |
DN80 |
9-135 (liquido) |
90~900 (gas) |
|||||
TM-LUG-100 |
DN100 |
14-200 (liquido) |
140~1400 (gas) |
|||||
TM-LUG-150 |
DN150 |
32~480 (liquido) |
300~3000 (gas) |
|||||
TM-LUG-200 |
DN200 |
56~800 (liquido) |
550~5500 (gas) |
|||||
codice |
Funzione 1 |
|||||||
N |
Nessuna compensazione della temperatura e della pressione |
|||||||
Y |
Compensazione della temperatura e della pressione |
|||||||
codice |
Modello di output |
|||||||
F1 |
Uscita 4-20mA (sistema a due fili) |
|||||||
F2 |
Uscita 4-20mA (sistema a tre fili) |
|||||||
F3 |
Interfaccia di comunicazione RS485 |
|||||||
codice |
media misurati |
|||||||
J1 |
liquido |
|||||||
J2 |
gas |
|||||||
J3 |
vapore |
|||||||
codice |
Metodo di connessione |
|||||||
L1 |
Tipo di installazione della scheda flangia |
|||||||
L2 |
Tipo di collegamento flangia |
|||||||
codice |
Funzione 2 |
|||||||
E1 |
Livello 1.0 |
|||||||
E2 |
Livello 1.5 |
|||||||
T1 |
temperatura normale |
|||||||
T2 |
temperatura elevata |
|||||||
T3 |
vapore |
|||||||
P1 |
1,6MPa |
|||||||
P2 |
2,5MPa |
|||||||
P3 |
4,0MPa |
|||||||
D1 |
Alimentazione interna 3.6V |
|||||||
D2 |
Alimentazione DC24V |
|||||||
B1 |
acciaio inossidabile |
|||||||
B2 |
acciaio al carbonio |
Precauzioni per ordinare:
Si prega di fornire le seguenti condizioni quando si effettua un ordine per aiutare a selezionare le specifiche e coefficienti corretti per il misuratore di portata a vortice vapore.
1. dimensione del tubo: diametro esterno x spessore della parete (mm);
2. Nome del mezzo di misura: densità media [kg/m3];
3. La portata massima impostata si riferisce al limite superiore dell'intervallo del misuratore di portata [kg/h o m3/h];
4. il reato di bassa portata nel processo [Kg/h o m3/h];
5. pressione di lavoro (Mpa);
6. Temperatura di lavoro, (℃).
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