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L'HQLUGB è un nuovo concetto di progettazione che integra segnali di temperatura, pressione e flusso.i tre segnali sono mescolati e elaborati per produrre un flusso standard compensato, conseguendo così una compensazione di temperatura e pressione per il gas e il vapore.LUGB temperatura e pressione di compensazione strada vortice intelligente ha le caratteristiche di struttura compatta, facile installazione, utilizzo e manutenzione.I flussometri a vortice intelligenti integrati presentano eccellenti prestazioni di resistenza agli urti e alle interferenze e sono ampiamente applicabili (può essere misurato il flusso di vapore, gas e liquido).
Il misuratore di flusso di vortice intelligente è un nuovo tipo di misuratore di flusso sviluppato sulla base del principio del vortice di Karman, che ha un livello avanzato internazionale.A causa dei suoi vantaggi unici che non possono essere raggiunti da altri misuratori di flussoSecondo i dati pertinenti, la percentuale di misuratori di flusso a vortice intelligenti utilizzati nei paesi sviluppati come il Giappone, l'Europa, il Giappone, la Corea del Sud e la Corea del Sud è aumentata di circa la metà nel 1990.e l'America è aumentata significativamente ed è stata ampiamente applicata in vari campiOccuperà una posizione di primo piano nei futuri misuratori di portata ed è il prodotto alternativo più ideale per i misuratori di portata.Il misuratore di flusso a vortice intelligente è adatto per misurare il flusso di massa e il flusso di volume del vapore surriscaldato, vapore saturo, aria compressa, gas generali, acqua e liquidi.
Il flussometro a vortice intelligente HQ-LUGB prodotto dalla nostra azienda include il tipo di trasmissione remota, il tipo di visualizzazione in loco e il tipo di compensazione automatica di temperatura e pressione.Può essere ampiamente utilizzato nella chimica, petrolio, metallurgia, industria leggera, protezione dell'ambiente, servizi municipali, energia e altri settori.
1La struttura è semplice e robusta, senza parti mobili, di elevata affidabilità e molto affidabile per il funzionamento a lungo termine.
2Facile da installare e molto conveniente da mantenere.
3Il sensore di rilevamento non entra in contatto diretto con il mezzo misurato, con prestazioni stabili e lunga durata.
4Il segnale di impulso misurato è proporzionale alla portata, senza deriva zero e con elevata precisione.
5L'intervallo di misura è ampio e il rapporto di intervallo può raggiungere 1:10.
6. minore perdita di pressione, minori costi operativi e maggiore risparmio energetico.
7Adottando una tecnologia a basso consumo di energia, il funzionamento a batteria può durare più di due anni.
8Progettazione integrata della compensazione di temperatura e pressione, che visualizza sia il valore di flusso che il valore di flusso cumulato, valori di temperatura e pressione senza la necessità di commutazioni alternate.
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Diametro nominale: tipo di condotta DN15~DN300; tipo di inserimento DN200~DN5000
Proporzione di portata: 10:1
Livello di pressione: PN25, PN40 (l'alta tensione può essere fabbricata appositamente)
Modalità di alimentazione: 12-36VDC o batteria da 3,6 V
Segnale di uscita: due fili 4-20mA
Corrente di uscita sul display del sito: visualizzazione programmabile flusso istantaneo, flusso cumulativo
Metodo di comunicazione: comunicazione RS485
Livello di protezione: IP67
Temperatura media: -35 °C -+350 °C; tipo di inserimento -50 °C -+400 °C
Accuratezza di misura: liquido: ± 1,0% del valore di misura (speciale), gas: ± 1,5% del valore di misura
4Principio di funzionamento:
Quando il mezzo scorre attraverso un cilindro triangolare a una certa portata, una banda di vortice alternata viene generata alle due estremità del cilindro triangolare, chiamata "carreggiata del vortice di Karman".Come risultato, vengono generate pulsazioni di pressione alle due estremità del cilindro, causando la generazione di tensioni alternate nel corpo di rilevamento.L'elemento piezoelettrico incapsulato nella sonda di rilevamento genera un segnale di carica alternata con la stessa frequenza del vortice sotto l'azione della tensione alternataL'amplificatore amplifica, filtra e modella questo segnale di carica in un'onda quadrata, che viene poi inviata all'integratore per l'elaborazione e la visualizzazione.La relazione tra la frequenza di rilascio f dei vortici all'interno di un certo intervallo di numeri di Reynolds (2X104 ~ 7x106) e la velocità di flusso V, così come la larghezza d della superficie a monte del generatore di vortici, può essere espressa con la seguente equazione: f=Sr.v/d, dove Sr è il numero di Strouhal.Nella parte retta della curva con Sr=0.16, purché la frequenza del vortice f sia misurata, la velocità di flusso del fluido può essere misurata, raggiungendo così lo scopo di misurare il flusso del fluido.
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★ Medio di misura: liquido, gas, vapore surriscaldato/saturo
★ Intervallo di misura: intervallo di lavoro normale, numero di Reynolds 20000~7000, 000; il range di misurazione possibile è il numero di Reynolds da 8000 a 7000,
★ Esattezza: a. liquido+,1,0% del valore indicato;
b. gas+,1,5% del valore indicato;
c. vapore, con un valore di indicazione dell'1,5% del suolo;
★ Ripetibilità: 1/3 di precisione;
★ Segnale di uscita: a. Basso livello di ondulazione della tensione di tre fili; livello elevato: superiore a 4V: ciclo di lavoro 50%
b. Corrente di sistema a due fili 4mA~20mA
c. corrente di sistema a tre fili 4mA~20mA
d. interfaccia di comunicazione RS-485
★ Fornitore di alimentazione: alimentatore esterno; +24VDC; alimentatore interno con batteria al litio da 3,6 V
★ Temperatura media: tipo ordinario: -40 °C~+130 °C;
Tipo di temperatura elevata: -40 °C~+250 °C;
Tipo di temperatura ultra elevata: -10 °C~+350 °C facoltativo;
Tipo a prova di esplosione: -40 °C~+80 °C;
★ Pressione di lavoro: 2,5 MPa (Nota: altri livelli di pressione dei misuratori di portata possono essere forniti su richiesta dell'utente, ma è necessaria una personalizzazione)
★ Alta pressione: 86KPa~106KPa;
★ Materiale della conchiglia: a. acciaio al carbonio; b. acciaio inossidabile (1Cr18Ni9Ti)
★ Specifiche (diametro interno della condotta): 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
★ Temperatura ambientale: -30 °C~+60 °C
★ Temperatura relativa: 5%~95%
★ Livello di protezione: IP65
★ Tipo a prova di esplosione: tipo a prova di esplosione; Marchio a prova di esplosione: Exd I BT4
★ Distanza di flusso in condizioni di lavoro (unità: m3/h)
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6. Selezione
Il misuratore di portata è costituito da un corpo, una colonna di supporto e un dispositivo di visualizzazione amplificatore.
La corretta selezione degli strumenti è la chiave per la loro normale applicazione.Comprendere a fondo le condizioni di lavoro e i parametri medi dell'applicazione in loco, selezionare la pressione, la temperatura, la protezione, il livello di resistenza all'esplosione, il materiale e il metodo strutturale appropriati per garantire che lo strumento possa funzionare nel miglior stato possibile.
Il flusso massimo utilizzato dallo strumento deve essere il più basso possibile di 0,5Qgmax (velocità di flusso massima dello strumento)
Il diametro nominale dello strumento deve essere selezionato in base al flusso massimo in condizioni di funzionamento. Se il flusso misurato è allo stato standard (20 °C, 101,3 kPa),è necessario convertire il flusso di funzionamento e selezionare il diametro appropriato in base alla tabella di selezione.
(1) L'intervallo di flusso del misuratore di flusso di vortice intelligente è stato calibrato secondo le norme nazionali prima di lasciare la fabbrica e, in generale, gli utenti non hanno bisogno di calcolarlo;Quando necessario, gli utilizzatori possono calcolare il valore limite inferiore del flusso medio in condizioni di funzionamento secondo la seguente formula.
Qgmin=QgminX
Nella formula, nella condizione di funzionamento QGmin, il limite inferiore del flusso sostenuto è:
QGmin La tabella 1 mostra il flusso minimo nelle condizioni di riferimento:
Nelle condizioni di riferimento di ρ tab, la densità media [liquido (acqua) ρ tab=1000 (kg/l)m3), gas (aria) ] ρ tab = 1,205 (kg/m3), vapore secco saturo ρ tab=2.129 [(kg/m3); densità del mezzo in condizioni di funzionamento di ρ g (kg/m3)).
(2) Calcolo della conversione della densità di gas allo stato standard (101,3 kPa, 20 C) in densità in condizioni di funzionamento;
ρ g=pn. [(101.3+Pg)/101.3]. [(273+20)/(273+T) ] Nell'equazione: densità del mezzo in condizioni di funzionamento pg (kg/m3)
Ρ n: densità media (kg/m3) in condizioni standard (101,3 kPa, 20C);
Pg pressione in condizioni di lavoro (kPa); temperatura in condizioni T (°C);
(3) Calcolare il flusso di funzionamento (Qg);
a) Calcolare il flusso volumetrico in condizioni di funzionamento a partire dal flusso volumetrico in condizioni standard: Qg=Qg (pn/pg)
Qg=Qn.[101.3/(101. 3+Pg) ][(273+T) /<273+20)
Nella formula: Qg portata in condizioni di funzionamento (m3/h);
Qn portata standard (m3/h);
Densità del mezzo in condizioni di funzionamento di ρ g (kg/m3)
Densità del mezzo in condizioni standard di ρ n (kg/m3); Pg pressione in condizioni di lavoro (kPa);
Temperatura nella condizione T (°C)
b) calcolare il flusso (Qg) della condizione di funzionamento sulla base del flusso di massa;
Qg=Qm/g
Nella formula: Qg portata in condizioni di funzionamento (m3/h);
Qm portata di massa (m3/h);
Densità del mezzo in condizioni di funzionamento di ρ g (kg/m3);
(4) Quando si misurano i liquidi, per evitare gas pockets e cavitazione, la pressione di lavoro effettiva all'interno del condotto deve soddisfare i requisiti della seguente equazione;
P≥2,7△P+1,3P1
nella formula: la pressione massima ammissibile per P (pressione eccellente MPa);
△ P perdita di pressione (MPa);
P1 La pressione di vapore saturo corrispondente alla temperatura di funzionamento del liquido (MPa pressione eccellente);
△ P può essere calcolato con la seguente formula: △ P=1,079X 106p.v2
Nella formula: p è la densità del liquido misurato (kg/m3);
velocità di flusso del liquido sottoposto a prova (m/s);
Nota: il gas si riferisce all'aria a temperatura ambiente e pressione (t=20C, P=0. IMPa); il vapore si riferisce al vapore secco saturo (t=143C, P=0.4MPa)
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Avviso di ordinazione del misuratore di flusso di vortice intelligente:
1 Quando ordina questo prodotto, l'utente deve prestare attenzione alla selezione delle specifiche appropriate in base al diametro nominale della condotta, al flusso, alla pressione nominale,pressione massima del mezzoPer l'impiego in aree pericolose devono essere indicati i requisiti di grado di resistenza alle esplosioni.
2 I contatori di portata sono generalmente di tipo di base con uscita di impulsi per le condizioni di lavoro.
3 Quando si effettua un ordine, si prega di compilare il seguente modulo in modo dettagliato e corretto.
Tabella di selezione dei flussometri a vortice della serie HQ-LUGB/E
| HQ-LUG | Misuratore di flusso di vortice | ||||||||||||||||||||||||
| Metodo di rilevamento | B | Sensore piezoelettrico | |||||||||||||||||||||||
| E | Sensore capacitivo | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo | A | Misuratore di flusso di vortice (tipo ordinario) | |||||||||||||||||||||||
| B | Misuratore di flusso di vortice per la compensazione della temperatura e della pressione | ||||||||||||||||||||||||
| C | Misuratore di flusso di vortice con serratura a flangia | ||||||||||||||||||||||||
| D | Misuratore di flusso di vortice di tipo diviso | ||||||||||||||||||||||||
| E | Collegare il misuratore di flusso di vortice | ||||||||||||||||||||||||
| F | Misuratore di portata di vortice a pinza sanitaria | ||||||||||||||||||||||||
| G | Misuratore di flusso di vortice anti-corrosione | ||||||||||||||||||||||||
| H | Misuratore di portata di vortice a filo | ||||||||||||||||||||||||
| Io... | Misuratore di flusso di vapore a rotore diviso | ||||||||||||||||||||||||
| K. | Misuratore di flusso di vortice di trasmissione remota senza fili | ||||||||||||||||||||||||
| L | Misuratore di flusso di vortice a energia solare | ||||||||||||||||||||||||
| Metodo di installazione | 1 | Tipo di connessione della flangia | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Tipo di scheda di flange | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Tipo di inserimento facile | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tipo di inserimento della valvola a sfera | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tipo di saldatura ad alta tensione | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Tipo di connessione a filo | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Tipo di pinza | ||||||||||||||||||||||||
| Medium di misura | 1 | Liquido | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Gas | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vapore | ||||||||||||||||||||||||
| Diametro nominale | 00 | DN25 | |||||||||||||||||||||||
| - Sì, signore. | - Sì, signore. (Per maggiori dettagli, trovare la tabella di confronto del numero di sensori di diametro nominale) | ||||||||||||||||||||||||
| A0 | DN1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo a prova di esplosione | □ | Non a prova di esplosione | |||||||||||||||||||||||
| B | Prova esplosione EX | ||||||||||||||||||||||||
| Segnale di uscita | 1 | Impulso di uscita | 5 | Tipo di compensazione della pressione | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4-20mA | 6 | Tipo di compensazione di temperatura e pressione | ||||||||||||||||||||||
| 3 | a batteria | 7 | Comunicazione RS-485 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Compensazione di temperatura | 8 | Protocollo HART | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura media | T1 | -40~150 | T3 | -40~350 | |||||||||||||||||||||
| T2 | -40~250 | T4 | -40~450 | ||||||||||||||||||||||
| Specifiche di pressione | N1 | 1.6mpa | N3 | 4.0mpa | |||||||||||||||||||||
| N2 | 2.5mpa | N4 | Personalizzazione ad alta tensione | ||||||||||||||||||||||
| Metodo di alimentazione | 1 | DC24V | 4 | Batteria + doppia fonte di alimentazione DC24 | |||||||||||||||||||||
| 2 | AC220V (equipaggiato con convertitore di potenza) | 5 | A energia solare | ||||||||||||||||||||||
| 3 | a batteria | ||||||||||||||||||||||||
| Limite massime del tasso di flusso | (n) | Limite superiore di portata (intervallo) m3/h | |||||||||||||||||||||||
| Materiale del corpo della valvola | 1 | Acciaio inossidabile 304 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Acciaio inossidabile 316 | ||||||||||||||||||||||||
| Accuratezza di misura | 1 | 1.5 grado | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.0 grado | ||||||||||||||||||||||||
| Diametro nominale DNmm |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Numero del marchio | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Diametro nominale DNmm |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Numero del marchio | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Diametro nominale del connettore DNmm |
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
| Numero del marchio | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
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