![]()
Турбинный расходомер HQ-LWGY - это прецизионный прибор для измерения расхода, который можно использовать для измерения расхода и общего количества жидкостей при использовании с соответствующими приборами для интегрирования расхода. Жидкостные турбинные расходомеры широко используются в системах измерения и контроля в таких областях, как нефтяная, химическая, металлургическая и научная. Жидкостные турбинные расходомеры, оснащенные санитарными фитингами, могут применяться в фармацевтической промышленности. Интеллектуальные турбинные расходомеры подходят для измерения расхода растворителей.Температура окружающей среды: -20 ℃~+50 ℃
① Низкие потери давления, крыльчатка с антикоррозийной функцией.
② Может отображать на месте мгновенный расход, суммарное общее количество.Температура окружающей среды: -20 ℃~+50 ℃
④ Использование EEPROM для защиты от отключения питания коэффициентов суммарного расходомера, со временем защиты более 10 лет.Температура окружающей среды: -20 ℃~+50 ℃
Номинальный диаметр: трубопроводный тип DN4~DN200; вставной тип DN200~DN2000Температура окружающей среды: -20 ℃~+50 ℃
Температура среды: измеряемая жидкость -20 ℃~120 ℃Температура окружающей среды: -20 ℃~+50 ℃
Атмосферное давление: 86 кПа~106 кПа
Номинальное давление: 1,6 МПа, 2,5 МПа, 6,4 МПа, 25 МПа
Взрывозащищенность: Ex db IIC T6 Gb Ex db ia IIC T6 Ga
Тип соединения: резьбовое соединение, фланцевое соединение, вставной тип и т. д.
4. Принцип работы:
Конструкция датчика, которая в основном состоит из корпуса, передней направляющей рамы, крыльчатки, задней направляющей рамы, зажимного кольца и магнитоэлектрического индукционного преобразователя с усилителем.
Когда измеряемая жидкость проходит через датчик, крыльчатка внутри датчика вращается с помощью кинетической энергии жидкости, а крыльчатка является магниторезистором в системе периодической электромагнитной индукции. Периодически изменяя магнитный поток, проходящий через катушку, для генерации электрического импульсного сигнала, который усиливается усилителем и передается соответствующему интегратору расхода для измерения расхода или общего количества.
5. Технические характеристики:
(1) Диапазон измерения жидкостного турбинного расходомера:
![]()
![]()
Калибр прибора
Нормальный расход
Расширенный расход
![]()
![]()
![]()
Максимальное допустимое давление
| ( | мм | ) | Диапазон (м³/ч) | Диапазон (м³/ч) |
| МПаМПаDN 4 | 0,04 - 0,4 | 0,04 - 0,4 | 2,5 МПа | 2,5 МПа |
| DN 6 | 0,1 - 0,6 | 0,06 - 0,6 | 2,5 | 25 |
| DN 10 | 0,2 - 1,2 | 0,15 - 1,5 | 2,5 | 25 |
| DN 15 | 0,6 - 6 | 0,4 - 8 | 2,5 | 25 |
| DN 20 | 0,8 - 8 | 0,45 - 9 | 2,5 | 25 |
| DN 25 | 1 - 10 | 0,5 - 10 | 2,5 | 25 |
| DN 32 | 1,5 - 15 | 0,75 - 15 | 2,5 | 25 |
| DN 40 | 2 - 20 | 1 - 20 | 2,5 | 25 |
| DN 50 | 4 - 40 | 2 - 40 | 2,5 | 25 |
| DN 65 | 7 - 70 | 3,5 - 70 | 1,6 | 50 |
| DN 80 | 10 - 100 | 5 - 100 | 1,6 | 50 |
| DN 100 | 20 - 200 | 10 - 200 | Внутреннее питание: литиевая батарея 3,6 В (литиевая батарея может использоваться более двух лет) | 50 |
| DN 125 | 25 - 250 | 12,5 - 250 | Внутреннее питание: литиевая батарея 3,6 В (литиевая батарея может использоваться более двух лет) | Режим вывода: Импульсный сигнал 4~20 мА, соответствующий расходу 0~Qmax, ток 20 мА, соответствующий расходу, может быть установлен пользователем самостоятельно. Связь RS485: способна передавать мгновенный и суммарный трафик, а также время и дату |
| DN 150 | 30 - 300 | 15 - 300 | Внутреннее питание: литиевая батарея 3,6 В (литиевая батарея может использоваться более двух лет) | Режим вывода: Импульсный сигнал 4~20 мА, соответствующий расходу 0~Qmax, ток 20 мА, соответствующий расходу, может быть установлен пользователем самостоятельно. Связь RS485: способна передавать мгновенный и суммарный трафик, а также время и дату |
| DN 200 | 80 - 800 | 40 - 800 | Внутреннее питание: литиевая батарея 3,6 В (литиевая батарея может использоваться более двух лет) | Режим вывода: Импульсный сигнал 4~20 мА, соответствующий расходу 0~Qmax, ток 20 мА, соответствующий расходу, может быть установлен пользователем самостоятельно. Связь RS485: способна передавать мгновенный и суммарный трафик, а также время и дату |
| (2) | Показатели электрических характеристик | Рабочее питание: Внешнее питание: +24 В постоянного тока | Внутреннее питание: литиевая батарея 3,6 В (литиевая батарея может использоваться более двух лет) | Режим вывода: Импульсный сигнал 4~20 мА, соответствующий расходу 0~Qmax, ток 20 мА, соответствующий расходу, может быть установлен пользователем самостоятельно. Связь RS485: способна передавать мгновенный и суммарный трафик, а также время и дату |
Кроме того, длина прямого участка в верхней части должна определяться в зависимости от состояния трубопровода перед датчиком. Как правило, рекомендуются следующие рекомендации:Маркировка взрывозащиты: Exd Ⅱ BT4
(4)
Уровень защиты: IP65
6. Выбор:
Таблица выбора жидкостного турбинного расходомера серии HQ-LWGYHQLW
Турбинный расходомерТип прибора
![]()
Y
Тип с питанием от батареи с отображением на месте
| GB | 4-20 мА двухпроводной выход по току, тип удаленной передачи | ||||||||||||
| GY | Базовый тип, питание от +5-24 В постоянного тока | YA | |||||||||||
| Отображение на месте/4-20 мА двухпроводной выход по току | Тип | ||||||||||||
| A | Турбинный расходомер (обычный тип) | ||||||||||||
| B | Турбинный расходомер высокого давления | ||||||||||||
| C | 1,6 МПа | D | |||||||||||
| E | E | ||||||||||||
| Материал корпуса клапана | FРезьбовой турбинный расходомер | ||||||||||||
| Нержавеющая сталь 304 | Беспроводной турбинный расходомер с дистанционной передачей | ||||||||||||
| Нержавеющая сталь 316 | Турбинный расходомер с солнечным питанием | ||||||||||||
| I | Турбинный расходомер с солнечным питанием | ||||||||||||
| S | 4 | ||||||||||||
| T | |||||||||||||
| ... | |||||||||||||
| 6 | 10 | DN300 | |||||||||||
| Взрывозащищенный тип | BВзрывозащита EXX | ||||||||||||
| Искробезопасный | Класс точности | ||||||||||||
| A | E | B | |||||||||||
| 0,5 | C | ||||||||||||
| 1 | 1,6 МПа | 1,5 | |||||||||||
| E | A | ||||||||||||
| Материал корпуса клапана | Номинальный диаметр | ||||||||||||
| Нержавеющая сталь 304 | C | ||||||||||||
| Высокотемпературная жидкость | 1,6 МПа | Щелочная жидкость | |||||||||||
| E | A | ||||||||||||
| Материал корпуса клапана | B | ||||||||||||
| Нержавеющая сталь 304 | C | ||||||||||||
| Фланцевое соединение | 1,6 МПа | Вставной | |||||||||||
| E | G | ||||||||||||
| Материал корпуса клапана | H | ||||||||||||
| Нержавеющая сталь 304 | R | ||||||||||||
| Коммуникационный выход | S | Импульсный выход | |||||||||||
| T | Выход по току 4-20 мА (двухпроводная система) | ||||||||||||
| Способ питания | 1 | ||||||||||||
| DC24V | 2 | ||||||||||||
| AC220V (с преобразователем питания) | 3 | ||||||||||||
| Питание от батареи | Номинальный диаметр | Двойное питание от батареи + DC24V | |||||||||||
| DN | Питание от солнечной энергии | ||||||||||||
| 4 мм, нормальный диапазон расхода турбины 0,04~0,25 м³/ч | A | ||||||||||||
| 10 | МПа | ||||||||||||
| B | 1,0 МПа | ||||||||||||
| C | 1,6 МПа | D 2,5 МПа | |||||||||||
| E | Настройка высокого напряжения | ||||||||||||
| Материал корпуса клапана | 1 | ||||||||||||
| Нержавеющая сталь 304 | 2 | ||||||||||||
| Нержавеющая сталь 316 | 3 | ||||||||||||
| ПВХ | Номинальный диаметр | Описание диапазона расхода | |||||||||||
| DN | 4 | ||||||||||||
| 4 мм, нормальный диапазон расхода турбины 0,04~0,25 м³/ч | Турбина широкого диапазона 0,04~0,4 м³/ч | ||||||||||||
| 6 | 6 мм, нормальный диапазон расхода турбины 0,1~0,6 м³/ч |
| Турбина широкого диапазона 0,06~0,6 м³/ч | |
| 10 | 10 мм, нормальный диапазон расхода турбины 0,2~1,2 м³/ч |
| Турбина широкого диапазона 0,15~1,5 м³/ч | |
| 15 | 15 мм, нормальный диапазон расхода турбины 0,6~6 м³/ч |
| Турбина широкого диапазона 0,4~8 м³/ч | |
| 25 | 25 мм, нормальный диапазон расхода турбины 1~10 м³/ч |
| Турбина широкого диапазона 0,5~10 м³/ч | |
| 40 | 40 мм, нормальный диапазон расхода турбины 2~20 м³/ч |
| Турбина широкого диапазона 1~20 м³/ч | |
| 50 | 50 мм, нормальный диапазон расхода турбины 4~40 м³/ч |
| Турбина широкого диапазона 2~40 м³/ч | |
| 80 | 80 мм, нормальный диапазон расхода турбины 10~100 м³/ч |
| Турбина широкого диапазона 5~100 м³/ч | |
| 100 | 100 мм, нормальный диапазон расхода турбины 20~200 м³/ч |
| Турбина широкого диапазона 10~200 м³/ч | |
| 150 | 150 мм, нормальный диапазон расхода турбины 30~300 м³/ч |
| Турбина широкого диапазона 15~300 м³/ч | |
| 200 | 200 мм, нормальный диапазон расхода турбины 80~800 м³/ч |
| Турбина широкого диапазона 40~800 м³/ч | |
| 7. | Установка: |
| 7.1 Размеры и установка жидкостного турбинного расходомера HQ-LWGY | |
| Примечание: Размер фланцевого соединения: в соответствии со стандартом GB/T9119-2000 | 7.2 |
| Установка жидкостного турбинного расходомера HQ-LWGY |
(1) Место установкиРасходомер должен работать в условиях, когда температура измеряемой жидкости составляет -20~+120 ℃, а относительная влажность окружающей среды не превышает 80%. С точки зрения удобства обслуживания, его следует устанавливать в месте, которое легко разбирать и заменять, и избегать воздействия вибрации или напряжения трубопровода. Учитывая защиту усилителя, следует приложить усилия, чтобы избежать его воздействия на сильное тепловое излучение и радиоактивность. В то же время необходимо избегать влияния внешних сильных электромагнитных волн на катушку обнаружения. Если этого нельзя избежать, к усилителю датчика следует добавить защитный кожух, в противном случае помехи серьезно повлияют на нормальную работу индикаторного прибора.
(2)
![]()
Место установки
Расходомер следует устанавливать горизонтально, а стрелка, указывающая направление потока на датчике, должна соответствовать направлению потока жидкости во время установки.(3)
Основные моменты трубопровода
① Чтобы смягчить влияние вихря жидкости и неравномерной скорости потока по сечению на измерение, на входе и выходе датчика следует установить необходимые прямые участки или выпрямители. Как правило, требуется, чтобы прямой участок в верхней части (вход) составлял (15-20) D (D - номинальный диаметр датчика). Нижняя часть (длина прямого участка на выходе составляет 5D), в то время как диаметр прямого участка и датчика соединены.
Кроме того, длина прямого участка в верхней части должна определяться в зависимости от состояния трубопровода перед датчиком. Как правило, рекомендуются следующие рекомендации:При настройке сужения: L=15D для одного коленчатого соединения: L=20D
При двойном коленчатом соединении: L=25D (одна плоскость) L=30D (две плоскости)
При использовании углового коленчатого соединения: L=40DПри наличии прямого запорного клапана: L=20D (клапан полностью открыт)
L=50D (клапан наполовину открыт)
Кроме того. Для достижения более эффективных вихревых токов и повышения точности измерения в прямой участок верхней части можно вставить выпрямитель, состоящий из пучка трубопроводов. По-французски длина прямого участка выше выпрямителя составляет (10~20) D.
![]()
② Чтобы обеспечить нормальную работу датчика и увеличить срок его службы, перед датчиком на трубопроводе следует установить фильтр с размером ячейки 3-9 дней/см2 для удаления примесей в потоке. Как правило, сетка с большим диаметром является редкой, а сетка с меньшим диаметром - плотной. Чтобы обеспечить нормальную работу датчика, фильтр также следует выбирать в соответствии с фактической ситуацией использования.
③ При сварке входного фланца датчика необходимо обратить внимание на отсутствие выступающих частей внутри трубы. При соединении входного фланца внешние края двух фланцев должны быть полностью выровнены, а кольцо не должно быть открыто внутри трубки. Эксцентриковые редукционные соединения вызывают неравномерное распределение скорости потока, поэтому их нельзя использовать.
④ Чтобы обеспечить потребности в обслуживании при рабочем диаметре, на передних и задних трубопроводах передатчика следует установить отсечные клапаны (глобусные клапаны), а также следует установить обводные трубопроводы.
Клапан регулирования расхода следует устанавливать ниже по потоку от датчика. При использовании датчика необходимо полностью открыть запорный клапан в верхней части, чтобы избежать турбулентности в жидкости в верхней части.
⑤ Когда скорость потока через датчик превышает верхний предел диапазона расхода, подшипник изнашивается быстрее из-за высокой скорости. По этой причине, когда ожидается чрезмерный поток, клапан регулирования расхода, установленный в нижней части, можно использовать для регулирования расхода.
⑥ Из-за значительной погрешности измерения, вызванной газом в трубопроводе, особое внимание следует уделять наличию газа в измеряемой жидкости во время установки, особенно для измерения легких жидких сред, которые должны быть оснащены сепаратором воздуха. Трубопровод от сепаратора воздуха к датчику следует устанавливать с наклоном вверх, чтобы газ мог накапливаться здесь. Кроме того, следует обратить внимание на контроль противодавления ниже по потоку от датчика. Величину противодавления можно рассчитать по следующей формуле: Pa ≥ △ P+1,25Pv
В формуле: Pa - противодавление ниже по потоку:
Δ P - потеря давления датчика при максимальном расходе;
Pv - Давление насыщенного пара среды при самой высокой рабочей температуре.
⑦ При установке датчиков на новый трубопровод, чтобы избежать попадания примесей в датчик, вместо датчика следует использовать пустую трубу. После работы в течение определенного периода времени следует убедиться, что примеси удалены, прежде чем заменять датчик.
⑧ При установке датчиков с номинальным давлением PN16 и 25 МПа небольшое количество смазочного масла следует нанести на холодную режущую кромку втулки, резьбу гайки и различные контактные детали. Гайку и втулку следует последовательно надеть на трубу, а затем трубу следует вставить в нижнюю часть конического отверстия корпуса датчика. Поместите втулку на место и, затягивая гайку, поворачивайте трубу до тех пор, пока она не перестанет двигаться, а затем затяните гайку на 1-11/3 оборота.Уведомление о заказе интеллектуального турбинного расходомера:
① При заказе этого продукта пользователи должны обратить внимание на выбор соответствующих спецификаций в зависимости от номинального диаметра трубопровода, диапазона расхода, номинального давления, максимального давления среды, температурного диапазона среды и условий окружающей среды.
② Требования к классу взрывозащиты должны быть указаны для использования в опасных зонах.
③ Расходомеры, как правило, базового типа с импульсным выходом для рабочих условий. Если требуются другие аксессуары и выходные функции, укажите их при размещении заказа. При размещении заказа, пожалуйста, заполните следующий формат подробно и правильно.
![]()