![]()
![]()
مقياس التدفق الدوامي الذكي HQ-LUGB هو مفهوم تصميم جديد يدمج إشارات درجة الحرارة والضغط والتدفق. من خلال معالج رقمي ذكي، يتم خلط الإشارات الثلاث ومعالجتها لإخراج معدل تدفق قياسي معوض، وبالتالي تحقيق تعويض درجة الحرارة والضغط للغاز والبخار. نظرًا لاعتماد مفهوم التصميم المتكامل الذكي، فإن شارع الدوامات الذكي لتعويض درجة الحرارة والضغط LUGB يتميز بهيكل مدمج، وسهولة التركيب والاستخدام والصيانة.تتميز مقاييس التدفق الدوامية الذكية المتكاملة بمقاومة ممتازة للصدمات وأداء مقاومة التداخل وقابلة للتطبيق على نطاق واسع (يمكن قياس معدلات تدفق البخار والغاز والسائل).
مقياس التدفق الدوامي الذكي هو نوع جديد من مقاييس التدفق التي تم تطويرها بناءً على مبدأ دوامة كارمان، والذي يتمتع بمستوى متقدم عالميًا. نظرًا لمزاياه الفريدة التي لا يمكن تحقيقها بواسطة مقاييس التدفق الأخرى، فقد تطور بسرعة منذ السبعينيات. وفقًا للبيانات ذات الصلة، زادت نسبة مقاييس التدفق الدوامية الذكية المستخدمة في البلدان المتقدمة مثل اليابان وأوروبا وأمريكا بشكل كبير وتم تطبيقها على نطاق واسع في مختلف المجالات. ستحتل مكانة رائدة في مقاييس التدفق المستقبلية وهي المنتج البديل الأكثر مثالية لمقاييس التدفق الفوهة. مقياس التدفق الدوامي الذكي مناسب لقياس معدل التدفق الكتلي ومعدل التدفق الحجمي للبخار المفرط السخونة والبخار المشبع والهواء المضغوط والغازات العامة والماء والسوائل.
يتضمن مقياس التدفق الدوامي الذكي HQ-LUGB الذي تنتجه شركتنا نوع الإرسال عن بعد، ونوع العرض في الموقع، ونوع التعويض التلقائي لدرجة الحرارة والضغط. يمكن استخدامه على نطاق واسع في القطاعات الكيميائية والبترول والمعادن والصناعات الخفيفة وحماية البيئة والبلديات والطاقة وغيرها.
(1) الهيكل بسيط وقوي، بدون أجزاء متحركة، وموثوقية عالية، وموثوق به للغاية للتشغيل على المدى الطويل.
(2) سهل التركيب ومريح للغاية للصيانة.
(3) لا يتلامس مستشعر الكشف مباشرة مع الوسط المقاس، مع أداء مستقر وعمر افتراضي طويل.
(4) إشارة النبض المقاسة تتناسب مع معدل التدفق، مع عدم وجود انحراف صفري ودقة عالية.
(5) نطاق القياس واسع، ويمكن أن تصل نسبة النطاق إلى 1:10.
(6) فقدان ضغط أقل، وتكاليف تشغيل أقل، وأهمية أكثر في توفير الطاقة.
(7) اعتماد تقنية استهلاك الطاقة المنخفضة للغاية، يمكن أن يستمر التشغيل الذي يعمل بالبطارية لأكثر من عامين.
(8) تصميم متكامل لتعويض درجة الحرارة والضغط، وعرض كل من قيمة التدفق وقيمة التدفق التراكمي، وقيم درجة الحرارة والضغط دون الحاجة إلى التبديل بالتناوب.
![]()
القطر الاسمي: نوع خط الأنابيب DN15 ~ DN300 ؛ نوع الإدخال DN200 ~ DN5000
نسبة النطاق: 10: 1
مستوى الضغط: PN25، PN40 (يمكن تصنيع الجهد العالي خصيصًا)
وضع إمداد الطاقة: 12-36VDC أو بطارية 3.6V
إشارة الإخراج: سلكان 4-20mA
إخراج التيار في عرض الموقع: عرض قابل للبرمجة للتدفق اللحظي والتدفق التراكمي
طريقة الاتصال: اتصال RS485
مستوى الحماية: IP67
درجة حرارة الوسط: -35 درجة مئوية -+350 درجة مئوية ؛ نوع الإدخال -50 درجة مئوية -+400 درجة مئوية
دقة القياس: سائل: ±؛ 1.0٪ من قيمة القياس (خاصة)، غاز: ±؛ 1.5٪ من قيمة القياس
4. مبدأ العمل:
عندما يتدفق الوسط عبر أسطوانة مثلثة بمعدل تدفق معين، يتم توليد شريط دوامة متناوب في كلا طرفي الأسطوانة المثلثة، يسمى "شارع دوامة كارمان". نتيجة لذلك، يتم توليد نبضات ضغط في كلا طرفي الأسطوانة، مما يتسبب في توليد إجهاد متناوب في جسم الكشف. يولد العنصر الكهروضغطي المغلف في مسبار الكشف إشارة شحن متناوبة بنفس تردد الدوامة تحت تأثير الإجهاد المتناوب. يقوم المضخم بتضخيم وتصفية وتشكيل إشارة الشحن هذه إلى موجة مربعة، والتي يتم إرسالها بعد ذلك إلى المكامل للمعالجة والعرض. يمكن التعبير عن العلاقة بين تردد الإطلاق f للدوامات ضمن نطاق رقم رينولدز معين (2X104 ~ 7x106) وسرعة التدفق V، بالإضافة إلى عرض d للوجه العلوي لمولد الدوامة، بالمعادلة التالية: f = Sr.v / d، حيث Sr هو رقم ستروهال. في الجزء المستقيم من المنحنى مع Sr = 0.16، طالما تم قياس تردد الدوامة f، يمكن قياس سرعة تدفق السائل. وبالتالي تحقيق الغرض من قياس معدل تدفق السائل.
![]()
★ وسط القياس: سائل، غاز، بخار مفرط السخونة / مشبع
★ نطاق القياس: نطاق العمل العادي، رقم رينولدز هو 20000 ~ 7000، 000 ؛ النطاق المحتمل للقياس هو رقم رينولدز من 8000 إلى 7000،
★ الدقة: أ. سائل، + 1.0٪ من القيمة المشار إليها ؛
ب. غاز، + 1.5٪ من القيمة المشار إليها ؛
ج. البخار، بقيمة إشارة تبلغ 1.5٪ تربة ؛
★ التكرار: 1/3 من الدقة ؛
★ إشارة الإخراج: أ. مستوى منخفض لتموج الجهد بثلاثة أسلاك ؛ مستوى عالٍ: أكبر من 4 فولت: دورة العمل 50٪
ب. نظام سلكين تيار 4mA ~ 20mA
ج. نظام ثلاثة أسلاك تيار 4mA ~ 20mA
د. واجهة اتصال RS-485
★ مزود الطاقة العامل: مزود طاقة خارجي ؛ + 24VDC ; بطارية ليثيوم داخلية 3.6V
★ درجة حرارة الوسط: النوع العادي: -40 درجة مئوية ~ + 130 درجة مئوية ؛
النوع عالي الحرارة: -40 درجة مئوية ~ + 250 درجة مئوية ؛
نوع درجة الحرارة العالية جدًا: -10 درجة مئوية ~ + 350 درجة مئوية اختياري ؛
النوع المقاوم للانفجار: -40 درجة مئوية ~ + 80 درجة مئوية ؛
★ ضغط العمل: 2.5 ميجا باسكال (ملاحظة: يمكن توفير مستويات ضغط أخرى لمقاييس التدفق بناءً على طلب المستخدم، ولكن يلزم التخصيص)
★ ضغط مرتفع: 86 كيلو باسكال ~ 106 كيلو باسكال ؛
★ مادة الغلاف: أ. فولاذ كربوني ؛ ب. الفولاذ المقاوم للصدأ (1Cr18Ni9Ti)
★ المواصفات (القطر الداخلي لخط الأنابيب): 20، 25، 32، 40، 50، 65، 80، 100، 125، 150، 200، 250، 300
★ درجة الحرارة المحيطة: -30 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية
★ درجة الحرارة النسبية: 5٪ ~ 95٪
★ مستوى الحماية: IP65
★ النوع المقاوم للانفجار: النوع المقاوم للانفجار ؛ علامة مقاومة للانفجار: Exd I BT4
★ نطاق التدفق في ظل ظروف العمل (الوحدة: m³؛ / h)
![]()
6. الاختيار
يتكون مقياس التدفق من جسم وعمود دعم وجهاز عرض تضخيم. هناك طريقتان للتوصيل بخطوط الأنابيب، وهما تثبيت الحافة وتوصيل الحافة.
الاختيار الصحيح للأدوات هو مفتاح تطبيقها الطبيعي. في التطبيقات العملية، تحدث معظم الأعطال بسبب الاختيار غير المعقول للأداة. افهم تمامًا ظروف العمل ومعلمات الوسط للتطبيق في الموقع، وحدد الضغط ودرجة الحرارة والحماية ومستوى مقاومة الانفجار والمواد والطريقة الهيكلية المناسبة لضمان أن الأداة يمكن أن تعمل في أفضل حالة ممكنة.
يجب أن يكون الحد الأقصى لمعدل التدفق المستخدم بواسطة الأداة منخفضًا قدر الإمكان 0.5Qgmax (الحد الأقصى لمعدل التدفق للأداة)
يجب تحديد القطر الاسمي للأداة بناءً على الحد الأقصى لمعدل التدفق في ظل ظروف التشغيل. إذا كان معدل التدفق المقاس في الحالة القياسية (20 درجة مئوية، 101.3 كيلو باسكال)، فمن الضروري تحويل معدل التدفق التشغيلي وتحديد القطر المناسب وفقًا لجدول الاختيار.
(1) تم معايرة نطاق التدفق لمقياس التدفق الدوامي الذكي وفقًا للمعايير الوطنية قبل مغادرة المصنع، وبشكل عام، لا يحتاج المستخدمون إلى حسابه ؛ عند الضرورة، يمكن للمستخدمين حساب قيمة الحد الأدنى لمعدل تدفق الوسط في ظل ظروف التشغيل وفقًا للصيغة التالية.
Qgmin = QgminX
في الصيغة، في ظل حالة التشغيل QGmin، الحد الأدنى لمعدل التدفق المدعوم هو:
QGmin يوضح الجدول 1 الحد الأدنى لمعدل التدفق في ظل الظروف المرجعية:
في ظل الظروف المرجعية لـ &rho؛ tab، كثافة الوسط [سائل (ماء) &rho؛ tab = 1000 (كجم /m³؛)، غاز (هواء)] &rho؛ tab = (1.205 (كجم /m³؛)، بخار جاف مشبع &rho؛ tab = 2.129 [(كجم /m³؛)]؛ كثافة الوسط في ظل ظروف التشغيل لـ &rho؛ g (كجم /m³؛).
(2) حساب تحويل كثافة الحالة القياسية (101.3 كيلو باسكال، 20 درجة مئوية) للغاز إلى الكثافة في ظل ظروف التشغيل ؛
&rho؛ g = pn. [(101.3 + Pg) /101.3]. [(273 + 20) / (273 + T)] في المعادلة: كثافة الوسط في ظل ظروف التشغيل pg (كجم /m³؛)
&Rho؛ n: كثافة الوسط (كجم /m³؛) في ظل الظروف القياسية (101.3 كيلو باسكال، 20 درجة مئوية)؛
ضغط حالة التشغيل Pg (كيلو باسكال)؛ درجة الحرارة في ظل حالة T (℃)؛
(3) حساب معدل التدفق التشغيلي (Qg)؛
أ) حساب معدل التدفق الحجمي في ظل ظروف التشغيل من معدل التدفق الحجمي في ظل الظروف القياسية: Qg = Qg (pn / pg)
Qg = Qn. [101 .3 / (101. 3 + Pg)]. [(273 + T) /<273 + 20)]
في الصيغة: معدل التدفق في حالة التشغيل Qg (m³؛/ h)؛
معدل التدفق القياسي Qn (m³؛/ h)؛
كثافة الوسط في ظل ظروف التشغيل لـ &rho؛ g (كجم /m³؛)
كثافة الوسط في ظل الظروف القياسية لـ &rho؛ n (كجم /m³؛)؛ ضغط حالة التشغيل Pg (كيلو باسكال)؛
درجة الحرارة في ظل حالة T (℃)
ب) حساب معدل التدفق (Qg) لحالة التشغيل بناءً على معدل التدفق الكتلي ؛
Qg = Qm / g
في الصيغة: معدل التدفق في حالة التشغيل Qg (m³؛/ h)؛
معدل التدفق الكتلي Qm (m³؛/ h)؛
كثافة الوسط في ظل ظروف التشغيل لـ &rho؛ g (كجم /m³؛)؛
(4) عند قياس السوائل، من أجل منع جيوب الغاز والتجويف، يجب أن يستوفي ضغط العمل الفعلي داخل خط الأنابيب متطلبات المعادلة التالية ؛
P &ge؛ 2.7 △P + 1.3P1
في الصيغة: أقصى ضغط مسموح به لخط الأنابيب لـ P (ضغط ممتاز ميجا باسكال)؛
△ P فقدان الضغط (ميجا باسكال)؛
P1 ضغط البخار المشبع المقابل عند درجة حرارة تشغيل السائل (ضغط ممتاز ميجا باسكال)؛
△ P يمكن حسابه بالصيغة التالية: △ P = 1.079X 106p.v2
في الصيغة: p هي كثافة السائل المقاس (كجم /m³؛)؛
سرعة تدفق السائل المختبر (م / ث)؛
ملاحظة: يشير الغاز إلى الهواء في درجة حرارة وضغط الغرفة (t = 20C، P = 0. IMPa)؛ يشير البخار إلى البخار المشبع الجاف (t = 143C، P = 0.4MPa)
![]()
إشعار طلب مقياس التدفق الدوامي الذكي:
① عند طلب هذا المنتج، يجب على المستخدمين الانتباه إلى تحديد المواصفات المناسبة بناءً على القطر الاسمي لخط الأنابيب، ونطاق التدفق، والضغط الاسمي، والحد الأقصى لضغط الوسط، ونطاق درجة حرارة الوسط، والظروف البيئية. يجب الإشارة إلى متطلبات درجة مقاومة الانفجار للاستخدام في المناطق الخطرة.
② مقاييس التدفق هي بشكل عام من النوع الأساسي مع إخراج النبض لظروف العمل. إذا كانت هناك حاجة إلى ملحقات ووظائف إخراج أخرى، فيرجى تحديدها عند تقديم طلب.
③ عند تقديم طلب، يرجى ملء التنسيق التالي بالتفصيل وبشكل صحيح.
جدول اختيار مقياس التدفق الدوامي من سلسلة HQ-LUGB / E
| HQ-LUGB | مقياس التدفق الدوامي | ||||||||||||||||||||||||
| طريقة الكشف | ب | مستشعر بيزو كهربائي | |||||||||||||||||||||||
| هـ | مستشعر سعوي | ||||||||||||||||||||||||
| النوع | أ | مقياس التدفق الدوامي (النوع العادي) | |||||||||||||||||||||||
| ب | مقياس التدفق الدوامي لتعويض درجة الحرارة والضغط | ||||||||||||||||||||||||
| ج | مقياس التدفق الدوامي المثبت بالحافة | ||||||||||||||||||||||||
| د | مقياس التدفق الدوامي المنفصل | ||||||||||||||||||||||||
| هـ | نوع الإدخالمقياس التدفق الدوامي | ||||||||||||||||||||||||
| و | مقياس التدفق الدوامي المشبك الصحي | ||||||||||||||||||||||||
| ز | مقياس التدفق الدوامي المضاد للتآكل | ||||||||||||||||||||||||
| ح | مقياس التدفق الدوامي الملولب | ||||||||||||||||||||||||
| أنا | مقياس تدفق البخار الدوار المنفصل | ||||||||||||||||||||||||
| ك | مقياس التدفق الدوامي للإرسال عن بعد اللاسلكي | ||||||||||||||||||||||||
| ل | مقياس التدفق الدوامي بالطاقة الشمسية | ||||||||||||||||||||||||
| طريقة التثبيت | 1 | نوع توصيل الحافة | |||||||||||||||||||||||
| 2 | نوع بطاقة الحافة | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | نوع الإدخال السهل | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | نوع إدخال صمام الكرة | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | نوع اللحام عالي الجهد | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | نوع التوصيل الملولب | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | نوع المشبك | ||||||||||||||||||||||||
| الوسط المقاس | 1 | سائل | |||||||||||||||||||||||
| 2 | غاز | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | بخار | ||||||||||||||||||||||||
| القطر الاسمي | 00 | DN25 | |||||||||||||||||||||||
| ... | ... (ابحث عن جدول مقارنة أرقام القطر الاسمي للمستشعرات للحصول على التفاصيل) | ||||||||||||||||||||||||
| A0 | DN1000 | ||||||||||||||||||||||||
| النوع المقاوم للانفجار | □ | لا يوجد مقاوم للانفجار | |||||||||||||||||||||||
| ب | مقاوم للانفجار EX | ||||||||||||||||||||||||
| إشارة الإخراج | 1 | إخراج النبض | 5 | نوع تعويض الضغط | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4-20mA | 6 | نوع تعويض درجة الحرارة والضغط | ||||||||||||||||||||||
| 3 | يعمل بالبطارية | 7 | اتصال RS-485 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | معوض درجة الحرارة | 8 | بروتوكول HART | ||||||||||||||||||||||
| درجة حرارة الوسط | T1 | -40 ~ 150 | T3 | -40 ~ 350 | |||||||||||||||||||||
| T2 | -40 ~ 250 | T4 | -40 ~ 450 | ||||||||||||||||||||||
| مواصفات الضغط | N1 | 1.6 ميجا باسكال | N3 | 4.0 ميجا باسكال | |||||||||||||||||||||
| N2 | 2.5 ميجا باسكال | N4 | تخصيص الجهد العالي | ||||||||||||||||||||||
| طريقة إمداد الطاقة | 1 | DC24V | 4 | بطارية + DC24 إمداد طاقة مزدوج | |||||||||||||||||||||
| 2 | AC220V (مزود بمحول طاقة) | 5 | تعمل بالطاقة الشمسية | ||||||||||||||||||||||
| 3 | يعمل بالبطارية | ||||||||||||||||||||||||
| الحد الأعلى لمعدل التدفق | (n) | الحد الأعلى لمعدل التدفق (النطاق) م³؛ / ساعة | |||||||||||||||||||||||
| مادة جسم الصمام | 1 | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | الفولاذ المقاوم للصدأ 316 | ||||||||||||||||||||||||
| دقة القياس | 1 | 1.5 درجة | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.0 درجة | ||||||||||||||||||||||||
| القطر الاسمي 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 |
| القطر الاسمي DNmm |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| رقم العلامة | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| القطر الاسمي المكون الإضافي DNmm |
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
| رقم العلامة | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
![]()