![]()
![]()
مقياس تدفق الدوران الذكي HQLUGB هو مفهوم تصميم جديد يدمج إشارات درجة الحرارة والضغط وتدفقيتم خلط الإشارات الثلاثة ومعالجتها لإخراج معدل تدفق قياسي مكافئ، وبالتالي تحقيق تعويض درجة الحرارة والضغط للغاز والبخار.LUGB درجة الحرارة والضغط تعويض شارع الدوامة الذكية لديها خصائص الهيكل المدمجسهلة التثبيت والاستخدام والصيانة.أجهزة قياس تدفق الدوران الذكية المتكاملة لديها مقاومة ممتازة للصدمات وأداء مقاومة التداخل وتطبيق واسع النطاق (يمكن قياس معدلات تدفق البخار والغاز والسائل).
مقياس تدفق الدوران الذكي هو نوع جديد من مقياس تدفقات تم تطويره بناءً على مبدأ الدوران كارمان ، والذي يمتلك مستوى متقدم دوليًا.بسبب مزاياها الفريدة التي لا يمكن تحقيقها بواسطة عدادات التدفق الأخرىوفقًا للبيانات ذات الصلة ، فإن نسبة أجهزة قياس تدفق الدوران الذكية المستخدمة في البلدان المتقدمة مثل اليابان وأوروباوالولايات المتحدة قد زادت بشكل كبير وقد تم تطبيقها على نطاق واسع في مختلف المجالاتوسوف تحتل مكانة رائدة في قياسات تدفق المستقبل وهي المنتج البديل الأكثر مثالية لمقياسات تدفق فتحات.جهاز قياس تدفق الدوران الذكي مناسب لقياس معدل تدفق الكتلة ومعدل تدفق الحجم من البخار المفرط الحرارةالبخار المشبعة والهواء المضغوط والغازات العامة والماء والسوائل.
جهاز HQ-LUGB ذكي لقياس تدفق الدوران الذي تنتجه شركتنا يتضمن نوع نقل عن بعد ، ونوع عرض في الموقع ، ونوع التعويض التلقائي لدرجة الحرارة والضغط.يمكن استخدامه على نطاق واسع في المواد الكيميائيةالنفط والمعادن والصناعة الخفيفة وحماية البيئة والبلديات والطاقة وغيرها من القطاعات.
1الهيكل بسيط وقوي، دون أجزاء متحركة، موثوقية عالية، وموثوقة جدا للعمل على المدى الطويل.
2سهل التثبيت وسهل الصيانة
3مستشعر الكشف لا يلامس مباشرة الوسط المقاس، مع أداء مستقر وطول العمر.
4إشارة النبض المقاسة متناسبة مع معدل التدفق، مع عدم وجود الانجراف الصفر ودقة عالية.
5نطاق القياس واسع، ونسبة النطاق يمكن أن تصل إلى 1:10.
6انخفاض خسارة الضغط، انخفاض تكاليف التشغيل، وزيادة توفير الطاقة.
7اعتمادا على تكنولوجيا استهلاك الطاقة المنخفضة للغاية، يمكن أن تستمر العملية التي تعمل بالبطارية لأكثر من عامين.
8تصميم متكامل لتعويض درجة الحرارة والضغط، عرض كل من قيمة التدفق وقيمة التدفق التراكمية، ودرجة الحرارة وقيم الضغط دون الحاجة إلى التبديل في التبديل.
![]()
القطر الاسمي: نوع الأنابيب DN15 ~ DN300؛ نوع الإدراج DN200 ~ DN5000
نسبة النطاق: 101
مستوى الضغط: PN25 ، PN40 (يمكن تصنيع الجهد العالي خصيصًا)
وضع إمدادات الطاقة: 12-36VDC أو 3.6V بطارية
إشارة الخروج: سلكين 4-20mA
التيار الخارجي في عرض الموقع: عرض قابل للبرمجة التدفق الفوري، التدفق التراكمي
طريقة الاتصال: الاتصال RS485
مستوى الحماية: IP67
درجة الحرارة المتوسطة: -35 °C - + 350 °C؛ نوع الإدراج -50 °C - + 400 °C
دقة القياس: سائل: ± 1.0٪ من قيمة القياس (خاصة) ، غاز: ± 1.5٪ من قيمة القياس
4مبدأ العمل:
عندما يتدفق الوسيط من خلال أسطوانة مثلثية بمعدل تدفق معين ، يتم إنشاء شريط دوامة متناوب في كلا طرفي الأسطوانة الثلاثية ، يسمى "شارع دوامة كارمان".ونتيجة لذلك، يتم إنشاء نبضات ضغط في كلا طرفي الأسطوانة ، مما يتسبب في توليد ضغط متناوب في جسم الكشف.العنصر الكهربائي المكبس في مسبار الكشف يولد إشارة شحن متبادل بنفس تردد الدوامة تحت تأثير التوتر المتبادليُضخّم المُضخّم، ويُصفّح، ويُشكّل إشارة الشحن هذه إلى موجة مربعة، والتي يتمّ إرسالها بعد ذلك إلى المُتكامل لمعالجة وعرضها.العلاقة بين تردد الإفراج f من الدوامات داخل نطاق معين من أرقام رينولدز (2X104 ~ 7x106) وسرعة التدفق V، فضلا عن عرض d من الوجه العلوي لمولد الدوران، يمكن أن يتم التعبير عنها من خلال المعادلة التالية: f = Sr.v / d، حيث Sr هو عدد ستروهال.في الجزء المستقيم من المنحنى مع Sr=0.16، طالما يتم قياس تردد الدوران f ، يمكن قياس سرعة تدفق السائل. وبالتالي تحقيق الغرض من قياس معدل تدفق السائل.
![]()
★ وسيلة القياس: سائل، غاز، بخار مفرط الحرارة/مشبعة
★ نطاق القياس: النطاق العادي للعمل، عدد رينولدز هو 20000 ~ 7000، 000؛ النطاق الممكن للقياس هو عدد رينولدز من 8000 إلى 7000،
★ الدقة: a. سائل + 1.0٪ من القيمة المشار إليها.
غاز +1.5% من القيمة المشار إليها
الغبار، مع قيمة إشارة 1.5% التربة.
★ قابلية التكرار: 1/3 من الدقة
★ إشارة الإخراج: أ. ثلاثة أسلاك التوتر التموج مستوى منخفض؛ مستوى مرتفع: أكبر من 4 فولت: دورة العمل 50%
ب. نظام سلكين 4mA ~ 20mA
ج. نظام الأسلاك الثلاثة التيار 4mA ~ 20mA
واجهة الاتصال RS-485
★ مصدر الطاقة العامل: مصدر الطاقة الخارجي +24VDC ، مصدر الطاقة الداخلي بطارية الليثيوم 3.6 فولت
★ درجة حرارة متوسطة: النوع العادي: -40 °C ~ + 130 °C ؛
نوع درجة الحرارة العالية: -40 °C ~ + 250 °C ؛
نوع الحرارة العالية للغاية: -10 °C ~ + 350 °C اختياري.
نوع مقاوم للانفجار: -40 °C ~ + 80 °C.
ضغط العمل: 2.5MPa (ملاحظة: يمكن توفير مستويات ضغط أخرى لمقاييس التدفق عند طلب المستخدم ، ولكن هناك حاجة إلى تخصيص)
الضغط العالي: 86KPa~106KPa
★ مادة الغلاف: أ. فولاذ الكربون؛ ب. الفولاذ المقاوم للصدأ (1Cr18Ni9Ti)
★ المواصفات (قطر الأنابيب الداخلي): 20، 25، 32، 40، 50، 65، 80، 100، 125، 150، 200، 250، 300
★ درجة حرارة البيئة: -30 °C~+60 °C
★ درجة حرارة نسبية: 5%~95%
★ مستوى الحماية: IP65
★ نوع مضاد للانفجار: نوع مضاد للانفجار؛ علامة مضادة للانفجار: Exd I BT4
★ نطاق التدفق في ظل ظروف العمل (وحدة: m3/h)
![]()
6الاختيار
يتكون مقياس التدفق من جسم، وعمود دعم، وجهاز عرض مكبر. هناك طريقتان للاتصال بالأنابيب، وهي مصراع الجهاز والاتصال بالجهاز.
إن الاختيار الصحيح للأدوات هو مفتاح تطبيقها الطبيعي. في التطبيقات العملية ، تسبب معظم الأخطاء اختيار الأدوات غير المعقول.فهم شامل لظروف العمل و المعايير المتوسطة للتطبيق في الموقع، اختيار الضغط المناسب، ودرجة الحرارة، والحماية، ومستوى مقاومة الانفجار، والمواد، وطريقة هيكلية لضمان أن الأداة يمكن أن تعمل في أفضل حالة ممكنة.
يجب أن يكون معدل التدفق الأقصى الذي تستخدمه الآلة أقل من 0.5Qgmax (معدل التدفق القياسي العلوي للأداة) قدر الإمكان
يتم اختيار القطر الاسمي للمعدل بناء على معدل التدفق الأقصى في ظل ظروف التشغيل. إذا كان معدل التدفق المقاس في الحالة القياسية (20 درجة مئوية، 101.3 كيبا) ،من الضروري تحويل معدل تدفق التشغيل واختيار القطر المناسب وفقًا لوحة الاختيار.
(1) تم معايرة نطاق تدفق مقياس تدفق الدوران الذكي وفقًا للمعايير الوطنية قبل مغادرة المصنع ، وبشكل عام ، لا يحتاج المستخدمون إلى حسابه.عند الضرورة، يمكن للمستخدمين حساب القيمة الحد الأدنى لمعدل تدفق متوسط في ظل ظروف التشغيل وفقًا للصيغة التالية.
Qgmin=QgminX
في الصيغة، في حالة تشغيل QGmin، يكون الحد الأدنى لمعدل التدفق المدعوم:
QGmin يظهر الجدول 1 الحد الأدنى لمعدل التدفق في ظل ظروف المرجعية:
في ظل ظروف مرجعية لـ ρ tab ، فإن الكثافة المتوسطة [سائل (ماء) ρ tab = 1000 (kg / kg)م3) غاز (هواء) ] ρ tab=(1.205 (كيلوغرام/م3), بخار مشبع جاف ρ tab=2.129 [(kg/م3) ؛ كثافة الوسط في ظروف تشغيل ρ g (kg/م3)
(2) حساب تحويل كثافة الغاز في الحالة القياسية (101.3kPa، 20C) إلى الكثافة في ظل ظروف التشغيل.
ρ g=pn. [(101.3+Pg)/101.3]. [(273+20) /(273+T) ] في المعادلة: كثافة الوسط في ظل ظروف تشغيل pg (kg/م3)
Ρ n: الكثافة المتوسطة (kg/م3) في ظروف قياسية (101.3kPa، 20C) ؛
Pg الضغط في حالة العمل (kPa) ؛ درجة الحرارة في حالة T (°C)
(3) حساب معدل تدفق التشغيل (Qg)
a) حساب معدل تدفق الحجم في ظل ظروف التشغيل من معدل تدفق الحجم في ظل الظروف القياسية: Qg=Qg (pn/pg)
Qg=Qn.[101.3/(101. 3+Pg) ][(273+T) /<273+20) ]
في الصيغة: Qg معدل تدفق حالة التشغيل (م3/h)
Qn معدل تدفق معياري (م3/h)
كثافة الوسط في ظروف التشغيل ρ g (kg/م3)
كثافة الوسيط في ظل ظروف قياسية ρ n (kg/م3ضغط حالة العمل (كبا)
درجة الحرارة في حالة T (°C)
ب) حساب معدل تدفق (Qg) من حالة التشغيل على أساس معدل تدفق الكتلة.
Qg=Qm/g
في الصيغة: Qg معدل تدفق حالة التشغيل (م3/h)
Qm معدل تدفق الكتلة (م3/h)
كثافة الوسيط في ظل ظروف تشغيل ρ g (kg/م3);
(4) عند قياس السوائل ، من أجل منع جيوب الغاز والجرافة ، يجب أن يستوفي ضغط العمل الفعلي داخل خط الأنابيب متطلبات المعادلة التالية.
P≥2.7△P+1.3P1
في الصيغة: الحد الأقصى للضغط المسموح به في الأنابيب لـ P (الضغط الممتاز MPa) ؛
△ P فقدان الضغط (MPa) ؛
P1 ضغط البخار المشبعة المقابلة عند درجة حرارة العمل للسيولة (ضغط ممتاز في مبا) ؛
△ P يمكن حسابها بواسطة الصيغة التالية: △ P=1.079X 106p.v2
في الصيغة: p هي كثافة السائل المقاس (kg/م3);
سرعة تدفق السائل المختبر (m/s)
ملاحظة: الغاز يشير إلى الهواء عند درجة حرارة الغرفة والضغط (t=20C، P=0. IMPa) ؛ البخار يشير إلى البخار المشبوع الجاف (t=143C، P=0.4MPa)
![]()
إشعار طلب عداد تدفق الدوران الذكي
1 عند طلب هذا المنتج يجب على المستخدمين الانتباه لاختيار المواصفات المناسبة على أساس القطر الاسمي للأنابيب، نطاق التدفق، الضغط الاسمي،الضغط الأقصى للوسطيجب الإشارة إلى متطلبات درجة مقاومة الانفجار للاستخدام في المناطق الخطرة.
2 عادة ما تكون عدادات التدفق من النوع الأساسي مع إنتاج نبض لظروف العمل. إذا كانت هناك حاجة إلى ملحقات ووظائف إخراج أخرى، يرجى تحديدها عند وضع الطلب.
3 عند وضع الطلب، يرجى ملء النموذج التالي بالتفصيل والصحيح.
جدول اختيار مقياس تدفق الدوران من سلسلة HQ-LUGB/E
| المقر الرئيسي لـ LUG | عداد تدفق الدوران | ||||||||||||||||||||||||
| طريقة الكشف | ب | جهاز استشعار بييزو كهربائي | |||||||||||||||||||||||
| E | جهاز استشعار سعة | ||||||||||||||||||||||||
| النوع | أ | مقياس تدفق الدوران (النوع العادي) | |||||||||||||||||||||||
| ب | مقياس تدفق الدوران لتعويض درجة الحرارة والضغط | ||||||||||||||||||||||||
| ج | مقياس تدفق الدوران المشدد بالفلينج | ||||||||||||||||||||||||
| د | مقياس تدفق الدوران من النوع المنقسم | ||||||||||||||||||||||||
| E | قم بتوصيل مقياس تدفق الدوران | ||||||||||||||||||||||||
| F | مقياس تدفق الدوران المضغوط الصحي | ||||||||||||||||||||||||
| G | مقياس تدفق الدوران المضاد للتآكل | ||||||||||||||||||||||||
| هـ | مقياس تدفق الدوامة | ||||||||||||||||||||||||
| أنا | مقياس تدفق بخار الدوار المنقسم | ||||||||||||||||||||||||
| ك | مقياس تدفق الدوران للنقل عن بعد اللاسلكي | ||||||||||||||||||||||||
| (ل) | مقياس تدفق الدوران بالطاقة الشمسية | ||||||||||||||||||||||||
| طريقة التثبيت | 1 | نوع اتصال الجهاز | |||||||||||||||||||||||
| 2 | نوع بطاقة الجهاز | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | نوع الإدراج السهل | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | نوع إدخال صمام الكرة | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | نوع لحام الجهد العالي | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | نوع الاتصال بالخيوط | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | نوع المشبك | ||||||||||||||||||||||||
| متوسط القياس | 1 | سائل | |||||||||||||||||||||||
| 2 | الغاز | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | البخار | ||||||||||||||||||||||||
| قطر اسمي | 00 | DN25 | |||||||||||||||||||||||
| .... | .... (إيجاد جدول المقارنة لعدد أجهزة الاستشعار ذات القطر الاسمي للحصول على تفاصيل) | ||||||||||||||||||||||||
| A0 | DN1000 | ||||||||||||||||||||||||
| نوع مضاد للانفجار | □ | غير مضاد للانفجار | |||||||||||||||||||||||
| ب | مقاومة للانفجار EX | ||||||||||||||||||||||||
| إشارة الخروج | 1 | إنتاج النبض | 5 | نوع تعويض الضغط | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4-20mA | 6 | نوع تعويض درجة الحرارة والضغط | ||||||||||||||||||||||
| 3 | بطارية | 7 | الاتصال RS-485 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | تعويض الحرارة | 8 | بروتوكول هارت | ||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة متوسطة | T1 | -40~150 | T3 | -40 ~ 350 | |||||||||||||||||||||
| T2 | -40 ~ 250 | T4 | -40~450 | ||||||||||||||||||||||
| مواصفات الضغط | N1 | 1.6mpa | N3 | 4.0mpa | |||||||||||||||||||||
| N2 | 2.5mpa | N4 | تخصيص الجهد العالي | ||||||||||||||||||||||
| طريقة إمدادات الطاقة | 1 | DC24V | 4 | بطارية + DC24 مزدوج مصدر الطاقة | |||||||||||||||||||||
| 2 | AC220V (مجهزة بمحول الطاقة) | 5 | تعمل بالطاقة الشمسية | ||||||||||||||||||||||
| 3 | بطارية | ||||||||||||||||||||||||
| الحد الأعلى لمعدل التدفق | (n) | الحد الأقصى لسرعة التدفق (المدى) m3/h | |||||||||||||||||||||||
| مادة جسم الصمام | 1 | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | الفولاذ المقاوم للصدأ 316 | ||||||||||||||||||||||||
| دقة القياس | 1 | 1.5 درجة | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.0 درجة | ||||||||||||||||||||||||
| قطر اسمي DNmm |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| رقم العلامة | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| قطر اسمي DNmm |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| رقم العلامة | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| الشاشة القياسية DNmm |
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
| رقم العلامة | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
![]()