logo
продукты
Подробная информация о продукции
Дом > продукты >
Вихревой расходомер с фланцевым креплением
продукты
Свяжитесь мы
+86 18052376807
Контакт теперь

Вихревой расходомер с фланцевым креплением

Подробная информация
Место происхождения:
Цзянсу, Китай
Фирменное наименование:
JSHQ
Сертификация:
CE, MC, CQC, SIL, ISO
Номер модели:
HQ-LUGB
Описание продукта

Вихревой расходомер с фланцевым креплением 0

Вихревой расходомер с фланцевым креплением 1

1. Краткое введение в продукт:

Интеллектуальный вихревой расходомер HQ-LUGB - это новая концепция дизайна, которая объединяет сигналы температуры, давления и расхода. С помощью интеллектуального цифрового процессора три сигнала смешиваются и обрабатываются для вывода компенсированного стандартного расхода, тем самым обеспечивая температурную и компенсацию давления для газа и пара. Благодаря принятию интеллектуальной интегрированной концепции дизайна, интеллектуальный вихревой расходомер LUGB с компенсацией температуры и давления обладает характеристиками компактной структуры, простоты установки, использования и обслуживания.Интегрированные интеллектуальные вихревые расходомеры обладают отличной ударопрочностью и помехозащищенностью и широко применимы (можно измерять расходы пара, газа и жидкости)..


2. Особенности продукта:
      

Интеллектуальный вихревой расходомер - это новый тип расходомера, разработанный на основе принципа вихрей Кармана, который имеет передовой международный уровень. Благодаря своим уникальным преимуществам, которые не могут быть достигнуты другими расходомерами, он быстро развивался с 1970-х годов. Согласно соответствующим данным, доля интеллектуальных вихревых расходомеров, используемых в развитых странах, таких как Япония, Европа и Америка, значительно увеличилась и широко применяется в различных областях. Он займет лидирующие позиции в будущих расходомерах и является наиболее идеальным альтернативным продуктом для диафрагменных расходомеров. Интеллектуальный вихревой расходомер подходит для измерения массового расхода и объемного расхода перегретого пара, насыщенного пара, сжатого воздуха, общих газов, воды и жидкостей.

Интеллектуальный вихревой расходомер HQ-LUGB, производимый нашей компанией, включает в себя тип с дистанционной передачей, тип с отображением на месте и тип с автоматической компенсацией температуры и давления. Он может широко использоваться в химической, нефтяной, металлургической, легкой промышленности, охране окружающей среды, коммунальном хозяйстве, энергетике и других отраслях.

(1) Конструкция проста и прочна, без движущихся частей, высокая надежность и очень надежна для длительной работы.

(2) Простота установки и очень удобное обслуживание.

(3) Датчик обнаружения не контактирует напрямую с измеряемой средой, обладает стабильной работой и длительным сроком службы.

(4) Измеренный импульсный сигнал пропорционален расходу, без нулевого дрейфа и высокой точности.

(5) Диапазон измерения широк, а коэффициент диапазона может достигать 1:10.

(6) Меньшие потери давления, более низкие эксплуатационные расходы и большее значение энергосбережения.

(7) Принятие технологии сверхнизкого энергопотребления, работа от батареи может длиться более двух лет.

(8) Интегрированная конструкция компенсации температуры и давления, отображение как значения расхода, так и кумулятивного значения расхода, значений температуры и давления без необходимости попеременного переключения.

Вихревой расходомер с фланцевым креплением 2

 

3. Производительность продукта:


Номинальный диаметр: трубопроводный тип DN15~DN300; Врезной тип DN200~DN5000

Коэффициент диапазона: 10:1

Уровень давления: PN25, PN40 (высокое напряжение может быть изготовлено специально)

Режим питания: 12-36 В постоянного тока или батарея 3,6 В

Выходной сигнал: двухпроводной 4-20 мА

Вывод тока на месте отображения: программируемое отображение мгновенного расхода, кумулятивного расхода

Способ связи: связь RS485

Уровень защиты: IP67

Температура среды: -35 ℃ -+350 ℃; Врезной тип -50 C -+400 ℃

Точность измерения: Жидкость: ± 1,0% от значения измерения (специальная), Газ: ± 1,5% от значения измерения


4. Принцип работы:


Когда среда протекает через треугольный цилиндр с определенной скоростью потока, на обоих концах треугольного цилиндра генерируется чередующаяся вихревая полоса, называемая «вихревой дорожкой Кармана». В результате на обоих концах цилиндра возникают пульсации давления, вызывающие чередующееся напряжение в теле обнаружения. Пьезоэлектрический элемент, заключенный в зонде обнаружения, генерирует чередующийся сигнальный заряд с той же частотой, что и вихрь, под действием чередующегося напряжения. Усилитель усиливает, фильтрует и формирует этот сигнальный заряд в прямоугольную волну, которая затем отправляется в интегратор для обработки и отображения. Связь между частотой высвобождения f вихрей в определенном диапазоне чисел Рейнольдса (2X104~7x106) и скоростью потока V, а также шириной d передней поверхности вихревого генератора может быть выражена следующим уравнением: f=Sr.v/d, где Sr - число Струхаля. В прямой части кривой с Sr=0,16, пока измеряется частота вихря f, можно измерить скорость потока жидкости. Таким образом, достигается цель измерения расхода жидкости. 

Вихревой расходомер с фланцевым креплением 3


5. Технические характеристики:

★ Измеряемая среда: жидкость, газ, перегретый/насыщенный пар

★ Диапазон измерения: Нормальный рабочий диапазон, число Рейнольдса 20000~7000, 000; Возможный диапазон измерения - число Рейнольдса от 8000 до 7000,

★ Точность: a. Жидкость, +1,0% от указанного значения;

                     b. Газ, +1,5% от указанного значения;

                     c. Пар, со значением индикации 1,5% почвы;

★ Повторяемость: 1/3 от точности;

★ Выходной сигнал: a. Трехпроводной пульсационный низкий уровень напряжения; Высокий уровень: больше 4 В: рабочий цикл 50%

                            b. Двухпроводная система тока 4 мА~20 мА

                            c. Трехпроводная система тока 4 мА~20 мА

                            d. Интерфейс связи RS-485

★ Рабочее питание: внешнее питание;  +24 В постоянного тока; Внутреннее питание литиевая батарея 3,6 В

★ Температура среды: Обычный тип: -40 ℃~+130 ℃;

     Высокотемпературный тип: -40 ℃~+250 ℃;

     Сверхвысокотемпературный тип: -10 ℃~+350 ℃ опционально;

     Взрывозащищенный тип: -40 ℃~+80 ℃;

★ Рабочее давление: 2,5 МПа (Примечание: Другие уровни давления расходомеров могут быть предоставлены по запросу пользователя, но требуется настройка)

★ Высокое давление: 86 кПа~106 кПа;

★ Материал корпуса: a. Углеродистая сталь; b. Нержавеющая сталь (1Cr18Ni9Ti)

★ Технические характеристики (внутренний диаметр трубопровода): 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300

★ Температура окружающей среды: -30 ℃~+60 ℃

★ Относительная температура: 5%~95%

★ Уровень защиты: IP65

★ Взрывозащищенный тип: Взрывозащищенный тип; Маркировка взрывозащиты: Exd I BT4

★ Диапазон расхода в рабочих условиях (единица измерения: м³/ч)

Вихревой расходомер с фланцевым креплением 4


6. Выбор


Расходомер состоит из корпуса, опорной колонны и устройства отображения усиления. Существует два способа соединения с трубопроводами, а именно зажим фланца и фланцевое соединение.

Правильный выбор приборов является ключом к их нормальному применению. В практических приложениях большинство неисправностей вызвано необоснованным выбором приборов. Тщательно изучите условия работы и параметры среды применения на месте, выберите соответствующее давление, температуру, защиту, взрывозащищенность, материал и метод конструкции, чтобы обеспечить работу прибора в наилучшем возможном состоянии.

Максимальный расход, используемый прибором, должен быть как можно ниже 0,5Qgmax (верхний предел расхода прибора)

Номинальный диаметр прибора должен выбираться на основе максимального расхода в рабочих условиях. Если измеренный расход находится в стандартном состоянии (20 ℃, 101,3 кПа), необходимо преобразовать рабочий расход и выбрать соответствующий диаметр в соответствии с таблицей выбора.

(1) Диапазон расхода интеллектуального вихревого расходомера был откалиброван в соответствии с национальными стандартами перед отправкой с завода, и в целом пользователям не нужно его рассчитывать; При необходимости пользователи могут рассчитать нижний предел расхода среды в рабочих условиях по следующей формуле.

Qgmin=QgminX

В формуле, в рабочих условиях QGmin, нижний предел поддерживаемого расхода:

QGmin Таблица 1 показывает минимальный расход в эталонных условиях:

В эталонных условиях ρ tab, плотность среды [жидкость (вода) ρ tab=1000 (кг/м³), газ (воздух)] ρ tab=(1,205 (кг/м³), сухой насыщенный пар ρ tab=2,129 [(кг/м³)]; Плотность среды в рабочих условиях ρ g (кг/м³).

(2) Расчет преобразования плотности газа в стандартном состоянии (101,3 кПа, 20C) в плотность в рабочих условиях;

ρ g=pn. [(101,3+Pg)/101,3]. [(273+20)/(273+T)] В уравнении: плотность среды в рабочих условиях pg (кг/м³Верхний предел расхода (Диапазон) м³/ч

Ρ n: Плотность среды (кг/м³) в стандартных условиях (101,3 кПа, 20C);

Pg рабочее давление (кПа); Температура в условиях T (℃);

(3) Рассчитайте рабочий расход (Qg);

a) Рассчитайте объемный расход в рабочих условиях из объемного расхода в стандартных условиях: Qg=Qg (pn/pg)

Qg=Qn.[101 .3/(101. 3+Pg)].[(273+T)/<273+20)]

В формуле: Qg рабочий расход (м³/ч);

Qn стандартный расход (м³/ч);

Плотность среды в рабочих условиях ρ g (кг/м³Верхний предел расхода (Диапазон) м³/ч

Плотность среды в стандартных условиях ρ n (кг/м³); Pg рабочее давление (кПа);

Температура в условиях T (℃)

b) Рассчитайте расход (Qg) рабочих условий на основе массового расхода;

Qg=Qm/g

В формуле: Qg рабочий расход (м³/ч);

Qm массовый расход (м³/ч);

Плотность среды в рабочих условиях ρ g (кг/м³);

(4) При измерении жидкостей, чтобы предотвратить образование газовых карманов и кавитацию, фактическое рабочее давление внутри трубопровода должно соответствовать требованиям следующего уравнения;

P≥2,7△P+1,3P1

В формуле: максимальное допустимое давление в трубопроводе для P (отличное давление МПа);

△ P потеря давления (МПа);

P1 Соответствующее давление насыщенного пара при рабочей температуре жидкости (МПа отличное давление);

△ P можно рассчитать по следующей формуле: △ P=1,079X 106p.v2

В формуле: p - плотность измеряемой жидкости (кг/м³);

Скорость потока испытуемой жидкости (м/с);

Примечание: Газ относится к воздуху при комнатной температуре и давлении (t=20C, P=0. IMPa); Пар относится к сухому насыщенному пару (t=143C, P=0,4 МПа)

Вихревой расходомер с фланцевым креплением 5

 

Уведомление о заказе интеллектуального вихревого расходомера:

① При заказе этого продукта пользователи должны обратить внимание на выбор соответствующих спецификаций на основе номинального диаметра трубопровода, диапазона расхода, номинального давления, максимального давления среды, диапазона температур среды и условий окружающей среды. Требования к классу взрывозащиты должны быть указаны для использования во взрывоопасных зонах.

② Расходомеры, как правило, базового типа с импульсным выходом для рабочих условий. Если требуются другие аксессуары и выходные функции, укажите их при размещении заказа.

③ При размещении заказа, пожалуйста, заполните следующий формат подробно и правильно.


Таблица выбора вихревого расходомера серии HQ-LUGB/E


HQ-LUGB Вихревой расходомер
Метод обнаружения Взрывозащита EX Пьезоэлектрический датчик
E Емкостной датчик
Тип A Вихревой расходомер (обычный тип)
Взрывозащита EX Вихревой расходомер с компенсацией температуры и давления
C Вихревой расходомер с фланцевым зажимом
D Раздельный вихревой расходомер
E Врезной вихревой расходомерF
Санитарный зажимной вихревой расходомер G
Антикоррозионный вихревой расходомер H
Резьбовой вихревой расходомер I
Раздельный роторный паровой расходомер K
Беспроводной вихревой расходомер с дистанционной передачей L
Вихревой расходомер с солнечным питанием Способ установки
1 2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
8 7
Связь RS-485 Измеряемая среда
1 2 2
3 3
4 Номинальный диаметр
DNmm DN25 ...
...             (Найдите таблицу сравнения номеров номинальных диаметров датчиков для получения подробной информации)A0
A1 Взрывозащищенный тип
Без взрывозащиты B
Взрывозащита EX Выходной сигнал
1 2 5 6 2
3 6 8 3
4 Верхний предел расхода Связь RS-485 4
5 8 10 Температура среды
T1 -40~150 T3 -40~350 T2
-40~250 T4 -40~450 Технические характеристики давления
N1 1,6 МПа N3 4,0 МПа N2
2,5 МПа N4 Настройка высокого напряжения Способ питания
1 2 4 5 2
3 5 6 3
4 Верхний предел расхода    
( n)Верхний предел расхода (Диапазон) м³/ч Материал корпуса клапана
1 2 2
3 Точность измерения
1 2 2
3 Номинальный диаметр


DNmm
200
Номинальный диаметр 25 30 40 45 60 80 Врезной номинальный диаметр 125 150 Номер тега
A0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 Номинальный диаметр
DNmm
200
300 300 400 400 500 500 600 800 800 1000  
A0 25 30 35 40 45 50 60 70 80 Врезной номинальный диаметр  
DNmm
200
300 400 500 600 800 1000 1200 1500 Номер тега    
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8    

Вихревой расходомер с фланцевым креплением 6