![]()
![]()
Интеллектуальный вихревой расходомер HQ-LUGB - это новая концепция дизайна, объединяющая 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 превосходной ударопрочностью и помехозащищенностью и широко применимы (можно измерять расходы пара, газа и жидкости)..
Интеллектуальный вихревой расходомер - это новый тип расходомера, разработанный на основе принципа вихрей Кармана, который имеет международный передовой 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 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, муниципальном 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 энергосберегающее значение.
(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.
![]()
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 корпусе обнаружения. Пьезоэлектрический элемент, заключенный в зонд 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 прямолинейной части кривой с Sr=0,16, пока измеряется частота вихря f, можно измерить скорость потока жидкости. Таким образом, достигается цель измерения расхода жидкости.
![]()
★ 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 уровень пульсации напряжения низкий; 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)
![]()
6. Выбор
Расходомер состоит из корпуса, опорной колонны и усилительного устройства отображения. Существует два способа соединения с трубопроводами, а именно зажим фланца и фланцевое соединение.
Правильный выбор приборов является ключом к их нормальному применению. На практике большинство неисправностей вызвано необоснованным выбором приборов. Тщательно изучите условия работы и параметры среды применения на месте, выберите соответствующее давление, температуру, защиту, взрывозащищенный уровень, 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 таб, плотность среды [жидкость (вода) ρ таб=1000 (кг/м³), газ (воздух)] ρ таб=(1,205 (кг/м³), сухой насыщенный пар ρ таб=2,129 [(кг/м³)]; Плотность среды в рабочих условиях ρ г (кг/м³).
(2) Расчет преобразования плотности газа в стандартном состоянии (101,3 кПа, 20C) в плотность в рабочих условиях;
ρ г=pn. [(101,3+Pg)/101,3]. [(273+20)/(273+T)] В уравнении: плотность среды в рабочих условиях pg (кг/м³)
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 г (кг/м³)
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 г (кг/м³);
(4) При измерении жидкостей, чтобы предотвратить образование воздушных 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)
![]()
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, температурного диапазона среды и условий окружающей среды. Требования к классу взрывозащиты должны быть указаны для использования в опасных 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 | B | Пьезоэлектрический датчик | |||||||||||||||||||||||
| E | Емкостной датчик | ||||||||||||||||||||||||
| Тип | A | Вихревой расходомер (обычный тип) | |||||||||||||||||||||||
| B | Вихревой расходомер с компенсацией температуры и давления | ||||||||||||||||||||||||
| C | Вихревой расходомер с фланцевым зажимом | ||||||||||||||||||||||||
| D | Раздельный вихревой расходомер | ||||||||||||||||||||||||
| E | Врезной вихревой расходомер | ||||||||||||||||||||||||
| F | 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 | Фланцевое соединение | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Тип фланцевой карты | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Легкий врезной тип | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Врезной тип шарового клапана | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Высоковольтный сварочный тип | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Резьбовое соединение | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Тип зажима | ||||||||||||||||||||||||
| Измеряемая среда | 1 | Жидкость | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Газ | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Пар | ||||||||||||||||||||||||
| Номинальный диаметр | 00 | DN25 | |||||||||||||||||||||||
| ... | ... (Подробности см. в таблице сравнения номеров номинальных диаметров датчиков) | ||||||||||||||||||||||||
| A0 | DN1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Взрывозащищенный тип | □ | Без взрывозащиты | |||||||||||||||||||||||
| B | Взрывозащита EX | ||||||||||||||||||||||||
| Выходной сигнал | 1 | Импульсный выход | 5 | Тип компенсации давления | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4-20 мА | 6 | Тип компенсации температуры и давления | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Питание от батареи | 7 | Связь RS-485 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | С температурной компенсацией | 8 | Протокол HART | ||||||||||||||||||||||
| 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 | DC24V | 4 | Батарея+DC24 двойное питание | |||||||||||||||||||||
| 2 | AC220V (оснащен преобразователем питания) | 5 | Питание от солнечной энергии | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Питание от батареи | ||||||||||||||||||||||||
| Верхний предел расхода | (n) | Верхний предел расхода (Диапазон) м³/ч | |||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса клапана | 1 | Нержавеющая сталь 304 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Нержавеющая сталь 316 | ||||||||||||||||||||||||
| Точность измерения | 1 | 1,5 класс | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1,0 класс | ||||||||||||||||||||||||
| Номинальный диаметр DNmm |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Номер тега | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| Номинальный диаметр DNmm |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Номер тега | 20 | 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 |
![]()