![]()
![]()
HQLUGB อัจฉริยะวัดระบายของหมุนเวียน เป็นแนวคิดการออกแบบใหม่ ที่รวมสัญญาณอุณหภูมิ ความดัน และการไหลผ่านสามสัญญาณถูกผสมผสานและประมวลผลเพื่อผลิตอัตราการไหลผ่านมาตรฐานที่ชําระค่าตอบแทน, ทําให้ได้รับการชําระค่าอุณหภูมิและความดันสําหรับก๊าซและควายLUGB อุณหภูมิและความดันการชําระค่าตอบแทนถนนหมุนสับสนมีลักษณะของโครงสร้างคอมแพคต์การติดตั้ง ใช้งานและบํารุงรักษาง่ายเครื่องวัดกระแสระแสระแสที่มีความฉลาดที่บูรณาการ มีความทนทานต่อการกระแทกและการต่อต้านการรบกวนที่ดีเยี่ยม และสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง (สามารถวัดอัตราการไหลของควาย, ก๊าซ และของเหลว).
เครื่องวัดกระแสกระแสที่มีความฉลาดคือ เครื่องวัดกระแสแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้หลักการกระแสกระแส Karman ซึ่งมีระดับที่ก้าวหน้าระดับนานาชาติเนื่องจากข้อดีพิเศษของมันที่ไม่สามารถได้รับโดยเครื่องวัดระบายน้ําอื่น ๆจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ส่วนของเครื่องวัดกระแสระแสสมาธิที่ใช้ในประเทศที่พัฒนา เช่น ญี่ปุ่น, ยุโรป,และอเมริกาได้เพิ่มขึ้นอย่างสําคัญและได้รับการนําไปใช้อย่างแพร่หลายในสาขาต่างๆจะมีตําแหน่งนําในเครื่องวัดระบายของอนาคต และเป็นผลิตภัณฑ์สํารองที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเครื่องวัดระบายรูเครื่องวัดกระแสกระแสที่ฉลาดเหมาะสําหรับวัดอัตราการไหลของมวลและอัตราการไหลของปริมาณของควายที่ร้อนแรงคลื่นอากาศ, ก๊าซทั่วไป, น้ํา, และของเหลว
HQ-LUGB เครื่องวัดกระแสกระแสที่มีความฉลาดที่ผลิตโดยบริษัทของเรารวมประเภทการส่งทางไกล ประเภทการแสดงในสถานที่ และประเภทการชําระอุณหภูมิและความดันอัตโนมัติมันสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางในเคมี, น้ํามัน, โลหะ, อุตสาหกรรมเบา, การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม, เทศบาล, พลังงานและภาคอื่น ๆ
1โครงสร้างเรียบง่ายและแข็งแกร่ง ไม่มีส่วนเคลื่อนย้าย ความน่าเชื่อถือสูง และมีความน่าเชื่อถือมากสําหรับการทํางานระยะยาว
2การติดตั้งง่ายและดูแลสะดวกมาก
3.เซ็นเซอร์ตรวจจับไม่สัมผัสกับสื่อการวัดโดยตรง มีผลงานคงที่และอายุการใช้งานยาวนาน
4สัญญาณผลักดันที่วัดได้มีสัดส่วนกับอัตราการไหลเวียน โดยไม่มีการเคลื่อนไหวศูนย์ และมีความแม่นยําสูง
5ระยะการวัดมีความกว้าง และสัดส่วนระยะสามารถถึง 1:10.
6การสูญเสียความดันน้อยลง ค่าใช้งานต่ํากว่า และมีความสําคัญในการประหยัดพลังงานมากขึ้น
7โดยใช้เทคโนโลยีการใช้พลังงานที่ต่ํามาก การใช้งานโดยใช้แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานกว่า 2 ปี
8การออกแบบแบบบูรณาการของอุณหภูมิและความดันการชดเชย, แสดงทั้งค่าการไหลและมูลค่าการไหลสะสม, อุณหภูมิและความดันค่าโดยไม่จําเป็นต้องสลับการสลับ
![]()
กว้างนาม: แบบท่อ DN15 ~ DN300; แบบการใส่ DN200 ~ DN5000
อัตราส่วนระยะทาง: 101
ระดับความดัน: PN25, PN40 (ความดันสูงสามารถผลิตโดยเฉพาะ)
รูปแบบไฟฟ้า: 12-36VDC หรือ 3.6V แบตเตอรี่
สัญญาณออก: 2 สาย 4-20mA
ปัจจุบันผลิตในหน้าจอที่ตั้ง: จอที่สามารถเขียนโปรแกรมได้ กระแสทันที, กระแสสะสม
วิธีการสื่อสาร: RS485 สื่อสาร
ระดับการป้องกัน: IP67
อุณหภูมิกลาง: -35 °C - + 350 °C; ประเภทการใส่ -50 °C - + 400 °C
ความแม่นยําของการวัด: น้ํายา: ± 1.0% ของค่าวัด (พิเศษ) ก๊าซ: ± 1.5% ของค่าวัด
4หลักการทํางาน:
เมื่อสื่อไหลผ่านกระบอกสามเหลี่ยมในอัตราการไหลของระดับหนึ่ง ระบบหมุนเวียนที่เปลี่ยนกันถูกสร้างขึ้นในทั้งสองปลายของกระบอกสามเหลี่ยม เรียกว่า "ถนนหมุนเวียนคาร์แมน"ส่งผลว่า, การกระแทกแรงดันถูกสร้างขึ้นในทั้งสองปลายของกระบอก, ทําให้ความเครียดที่สลับกันถูกสร้างขึ้นในร่างการตรวจสอบ.ธาตุ piezoelectric กรอบในตรวจสอบการตรวจสอบผลิตสัญญาณการชาร์จสลับกับความถี่เดียวกันกับหมุนเวียนภายใต้การกระทําของความเครียดสลับเครื่องขยายเสียงขยายเสียง สารกรองและออกแบบสัญญาณการชาร์จนี้เป็นคลื่นสี่เหลี่ยม ซึ่งส่งไปยังเครื่องบูรณาการเพื่อการประมวลผลและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความถี่การปล่อย f ของหมุนเวียนภายในช่วงจํานวนเรย์โนลด์ที่แน่นอน (2X104 ~ 7x106) และความเร็วการไหล V, เช่นเดียวกับความกว้าง d ของหน้าด้านบนของเครื่องผลิตหมุนเวียน, สามารถแสดงออกด้วยสมการต่อไปนี้: f = Srv / d, โดย Sr คือจํานวน Strouhal.ในส่วนตรงของเส้นโค้งที่มี Sr=0.16, ตราบใดที่ความถี่ของหมุนเวียน f ถูกวัด, ความเร็วของไหลของของเหลวสามารถวัดได้. โดยทําเช่นนี้บรรลุเป้าหมายของการวัดอัตราการไหลของของเหลว.
![]()
★สื่อการวัด: น้ําเหลว, ก๊าซ, อากาศร้อน/ควันอิ่ม
★ ระยะการวัด: ระยะการทํางานปกติ จํานวนเรย์โนลด์ 20000 ~ 7000 000; ระยะการวัดที่เป็นไปได้คือ จํานวนเรย์โนลด์ 8000 ถึง 7000
★ ความแม่นยํา: a. เป็นของเหลว + 1.0% ของค่าที่ระบุ
b ก๊าซ + 1.5% ของค่าที่แสดง
c. ควันที่มีค่าการชี้แจงของดิน 1.5%
★ สามารถซ้ําได้: 1/3 ของความแม่นยํา
★ สัญญาณออก: a. ระดับต่ําของความกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับกระชับ
b ระบบสายไฟฟ้าสองสาย 4mA ~ 20mA
c. ระบบสามสายกระแส 4mA ~ 20mA
อินเตอร์เฟซการสื่อสาร RS-485
★ แหล่งไฟฟ้าทํางาน: แหล่งไฟฟ้าภายนอก + 24VDC แหล่งไฟฟ้าภายใน แบตเตอรี่ลิธีਅਮ 3.6V
★ อุณหภูมิกลาง: ประเภทปกติ: -40 °C ~ + 130 °C
ประเภทอุณหภูมิสูง: -40 °C ~ + 250 °C
ประเภทอุณหภูมิสูงสุด: -10 °C ~ + 350 °C เป็นตัวเลือก
ประเภทกันระเบิด: -40 °C ~ + 80 °C
★ ความดันการทํางาน: 2.5MPa (หมายเหตุ: ระดับความดันอื่น ๆ ของเครื่องวัดระบายน้ําสามารถนําเสนอตามคําขอของผู้ใช้ แต่ต้องการการปรับแต่ง)
★ ความดันสูง: 86KPa ~ 106KPa;
★ วัสดุกระเป๋า: a. เหล็กคาร์บอน; b. เหล็กไร้ขัดเหล็ก (1Cr18Ni9Ti)
★ รายละเอียด (กว้างภายในของท่อ): 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
★ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม: -30 °C~+60 °C
★ อุณหภูมิสัมพันธ์: 5% ~ 95%
★ ระดับการป้องกัน: IP65
★ชนิดกันระเบิด:ชนิดกันระเบิด; ตรากันระเบิด: Exd I BT4
★ ระยะการไหลในสภาพการทํางาน (หน่วย: m3/h)
![]()
6การคัดเลือก
เครื่องวัดกระแสประกอบด้วยร่างกาย, คอลัมน์การสนับสนุน, และอุปกรณ์การแสดงเสียงที่ขยาย. มีสองวิธีในการเชื่อมต่อกับท่อ, คือ การจับ flange และการเชื่อมต่อ flange.
การเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องเป็นกุญแจในการใช้งานปกติของพวกเขา ในการใช้งานจริง ความผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากการเลือกเครื่องมือที่ไม่สมเหตุสมผลเข้าใจอย่างละเอียดสภาพการทํางานและพารามิเตอร์กลางของการใช้งานในสถานที่, เลือกความดันที่เหมาะสม, อุณหภูมิ, การป้องกัน, ระดับกันระเบิด, วัสดุ, และวิธีการโครงสร้างเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถทํางานในสภาพที่ดีที่สุด
อัตราการไหลสูงสุดที่ใช้โดยเครื่องมือควรต่ําสุด 0.5Qgmax (อัตราการไหลสูงสุดของเครื่องมือ)
กว้างนามของเครื่องมือต้องเลือกขึ้นอยู่กับอัตราการไหลสูงสุดในสภาพการทํางาน หากอัตราการไหลที่วัดอยู่ที่สภาพธรรมดา (20 °C, 101.3kPa)มันจําเป็นที่จะแปลงอัตราการไหลของการทํางานและเลือกเส้น径 ที่เหมาะสมตามตารางการเลือก.
(1) ระยะการไหลของเครื่องวัดการไหลของหมุนเวียนที่ฉลาดได้รับการปรับขนาดตามมาตรฐานแห่งชาติ ก่อนออกจากโรงงาน และโดยทั่วไปผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องคํานวณมันเมื่อจําเป็น, ผู้ใช้สามารถคํานวณค่าจํากัดล่างของอัตราการไหลผ่านกลางในสภาพการทํางานตามสูตรต่อไปนี้
Qgmin=QgminX
ในสูตร, ภายใต้สภาพการทํางาน QGmin, ขั้นต่ําของอัตราการไหลของสนับสนุนคือ:
QGmin ตาราง 1 แสดงอัตราการไหลของขั้นต่ําภายใต้สภาพอ้างอิง:
ภายใต้สภาพอ้างอิงของ ρ tab ความหนาแน่นกลาง [เหลว (น้ํา) ρ tab=1000 (kg/l)m3), ก๊าซ (อากาศ) ρ tab=1.205 (kg/m3), คันปนเปียกแห้ง ρ tab=2.129 [(kg/m3)]; ความหนาแน่นของสื่อในสภาพการทํางานของ ρ g (kg/m3)
(2) การคํานวณของการแปลงความหนาแน่นของก๊าซในสภาพมาตรฐาน (101.3kPa, 20C) เป็นความหนาแน่นในสภาพการทํางาน
ρ g=pn. [(101.3+Pg)/101.3]. [(273+20)/(273+T) ] ในสมการ: ความหนาแน่นของสื่อภายใต้สภาพการทํางาน pg (kg/m3)
Ρ n: ความหนาแน่นกลาง (kg/m3) ในสภาพธรรมดา (101.3kPa, 20C)
Pg ความดันในสภาพการทํางาน (kPa); อุณหภูมิในสภาพ T (°C);
(3) คํานวณอัตราการไหลของการทํางาน (Qg)
a) คํานวณอัตราการไหลของปริมาตรในสภาพการทํางานจากอัตราการไหลของปริมาตรในสภาพมาตรฐาน: Qg = Qg (pn/pg)
Qg=Qn.[101.3/(101. 3+Pg) ][(273+T) /<273+20)
ในสูตร: ความเร็วระบายน้ําในสภาพการทํางาน Qg (m3/h)
Qn อัตราการไหลผ่านแบบมาตรฐาน (m3/h)
ความหนาแน่นของสื่อในสภาพการทํางานของ ρ g (kg/m3)
ความหนาแน่นของสื่อในสภาพมาตรฐานของ ρ n (kg/m3); Pg ความดันในสภาพการทํางาน (kPa);
อุณหภูมิในสภาพ T (°C)
b) คํานวณอัตราการไหลของสภาพการทํางาน (Qg) จากอัตราการไหลของมวล
Qg=Qm/g
ในสูตร: ความเร็วระบายน้ําในสภาพการทํางาน Qg (m3/h)
Qm ความเร็วการไหลของมวล (m3/h)
ความหนาแน่นของสื่อภายใต้สภาพการทํางานของ ρ g (kg/m3);
(4) เมื่อวัดของเหลว เพื่อป้องกันกระเป๋าก๊าซและ cavitation ความดันการทํางานจริงภายในท่อท่อควรตอบสนองความต้องการของสมการต่อไปนี้
P≥2.7△P+1.3P1
ในสูตร: ความดันในท่อที่อนุญาตสูงสุดสําหรับ P (ความดันที่ดี MPa)
△ ความสูญเสียความดัน P (MPa)
P1 ความดันควันจืดที่ตรงกับอุณหภูมิการทํางานของของเหลว (MPa ความดันที่ดี)
△ P สามารถคํานวณได้ด้วยสูตรต่อไปนี้: △ P=1.079X 106p.v2
ในสูตร: p คือความหนาแน่นของของเหลวที่วัด (kg/m3);
ความเร็วการไหลของของเหลวที่ทดสอบ (m/s)
หมายเหตุ: ก๊าซหมายถึงอากาศที่อุณหภูมิห้องและความดัน (t=20C, P=0. IMPa); Steam หมายถึงควันจืดแห้ง (t=143C, P=0.4MPa)
![]()
ข้อมูลการสั่งซื้อเครื่องวัดกระแสกระแสอัจฉรา
1 เมื่อสั่งซื้อสินค้านี้ ผู้ใช้ควรระวังการเลือกรายละเอียดที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับเส้นกว้างนามของท่อ, ระยะการไหลผ่าน, ความดันนามความดันสูงสุดของสื่อความต้องการของเกรดกันระเบิดต้องระบุสําหรับการใช้ในพื้นที่อันตราย
2 เครื่องวัดกระแสโดยทั่วไปเป็นแบบพื้นฐานที่มีผลิตแรงกระแทกสําหรับสภาพการทํางาน หากต้องการอุปกรณ์เสริมและฟังก์ชันผลิตอื่น ๆ กรุณาระบุเมื่อสั่งซื้อ
3 เมื่อทําการสั่งซื้อ กรุณากรอกรูปแบบต่อไปนี้อย่างละเอียดและถูกต้อง
ตารางการเลือกเครื่องวัดระบายของระบายน้ํา Vortex HQ-LUGB/E
| HQ-LUG | เครื่องวัดกระแส Vortex | ||||||||||||||||||||||||
| วิธีการตรวจสอบ | B | เซนเซอร์ไฟฟ้าเพียโซ | |||||||||||||||||||||||
| E | เซนเซอร์ความจุ | ||||||||||||||||||||||||
| ประเภท | A | เครื่องวัดกระแสระไหลเวอร์เท็กซ์ (ประเภทธรรมดา) | |||||||||||||||||||||||
| B | เครื่องวัดกระแสระบวนความร้อนค่าชําระแรงกด | ||||||||||||||||||||||||
| C | เครื่องวัดกระแสระไหลเวอร์เท็กซ์ที่ปักด้วยฟลานซ์ | ||||||||||||||||||||||||
| D | เครื่องวัดกระแสหมุนแบบแบ่งแยก | ||||||||||||||||||||||||
| E | ติดเครื่องวัดกระแสระไหลเวอร์เท็กซ์ | ||||||||||||||||||||||||
| F | เครื่องวัดกระแสระไหลเวอร์เท็กซ์ | ||||||||||||||||||||||||
| G | เครื่องวัดกระแสระไหลเวอร์เท็กซ์ป้องกันการกัดกร่อน | ||||||||||||||||||||||||
| H | เครื่องวัดกระแสระไหลเวอร์เท็กซ์ | ||||||||||||||||||||||||
| ฉัน | เครื่องวัดกระแสคว้นหมุนแยก | ||||||||||||||||||||||||
| K | เครื่องวัดกระแสระเวียนระยะไกลแบบไร้สาย | ||||||||||||||||||||||||
| L | เครื่องวัดกระแสระไหลเวอร์เท็กซ์ที่ใช้พลังแสงอาทิตย์ | ||||||||||||||||||||||||
| วิธีการติดตั้ง | 1 | ประเภทการเชื่อม Flange | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ประเภทการ์ด flange | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ประเภทการใส่ง่าย | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ประเภทการใส่วาล์วลูกบอล | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ประเภทการปั่นแรงดันสูง | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ประเภทการเชื่อมต่อแบบ Threaded | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ประเภทคลับ | ||||||||||||||||||||||||
| การวัดสัดส่วน | 1 | น้ําเหลว | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ก๊าซ | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ควาย | ||||||||||||||||||||||||
| กว้างนาม | 00 | DN25 | |||||||||||||||||||||||
| ... | ... (หาตารางเปรียบเทียบจํานวนเซ็นเซอร์ขนาดกลางนามิตรเพื่อรายละเอียด) | ||||||||||||||||||||||||
| A0 | DN1000 | ||||||||||||||||||||||||
| ประเภทกันระเบิด | □ | ไม่มีการระเบิด | |||||||||||||||||||||||
| B | กันระเบิด EX | ||||||||||||||||||||||||
| สัญญาณออก | 1 | การออกแรงผลักดัน | 5 | ประเภทการชดเชยความดัน | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4-20mA | 6 | ประเภทการชดเชยอุณหภูมิและความดัน | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เครื่องใช้แบตเตอรี่ | 7 | การสื่อสาร RS-485 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | การชดเชยอุณหภูมิ | 8 | โปรต็อกอล HART | ||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิกลาง | T1 | -40 ~ 150 | T3 | -40 ~ 350 | |||||||||||||||||||||
| T2 | -40 ~ 250 | T4 | -40 ~ 450 | ||||||||||||||||||||||
| รายละเอียดความดัน | N1 | 1.6mpa | N3 | 4.0mpa | |||||||||||||||||||||
| N2 | 2.5mpa | N4 | การปรับปรุงความดันสูง | ||||||||||||||||||||||
| วิธีการให้พลังงาน | 1 | DC24V | 4 | แบตเตอรี่ + DC24 แหล่งพลังงานคู่ | |||||||||||||||||||||
| 2 | AC220V (พร้อมเครื่องแปลงกําลัง) | 5 | พลังงานพลังแสงอาทิตย์ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | เครื่องใช้แบตเตอรี่ | ||||||||||||||||||||||||
| ขั้นต่ําสูงสุดของอัตราการไหล | (n) | ปริมาตรสูงสุดของอัตราการไหล (ระยะ) m3/h | |||||||||||||||||||||||
| วัสดุของกระบี่ | 1 | สแตนเลส 304 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | สแตนเลส 316 | ||||||||||||||||||||||||
| ความแม่นยําของการวัด | 1 | 1.5 เกรด | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.0 เกรด | ||||||||||||||||||||||||
| กว้างนาม DNmm |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| หมายเลขแท็ก | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| กว้างนาม DNmm |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| หมายเลขแท็ก | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| พล็อกอิน กว้างนาม DNmm |
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
| หมายเลขแท็ก | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
![]()