![]()
![]()
มิเตอร์มิเตอร์กระแสน้ำวนอัจฉริยะ HQ-LUGB เป็นแนวคิดการออกแบบใหม่ที่ผสานรวมอุณหภูมิ ความดัน และสัญญาณการไหล ผ่านโปรเซสเซอร์ดิจิตอลอัจฉริยะ สัญญาณทั้งสามจะถูกผสมและประมวลผลเพื่อให้ได้อัตราการไหลมาตรฐานที่ได้รับการชดเชย จึงสามารถชดเชยอุณหภูมิและความดันสำหรับก๊าซและไอน้ำได้ เนื่องจากการนำแนวคิดการออกแบบแบบบูรณาการอัจฉริยะมาใช้ ถนนน้ำวนอัจฉริยะ LUGB ชดเชยอุณหภูมิและแรงดันจึงมีลักษณะของโครงสร้างที่กะทัดรัด ติดตั้งง่าย ใช้งาน และบำรุงรักษาโฟลว์มิเตอร์แบบกระแสน้ำวนอัจฉริยะในตัวมีความต้านทานแรงกระแทกและการต้านทานสัญญาณรบกวนที่ดีเยี่ยม และใช้งานได้อย่างกว้างขวาง (สามารถวัดอัตราการไหลของไอน้ำ ก๊าซ และของเหลวได้)-
เครื่องวัดอัตราการไหลน้ำวนอัจฉริยะเป็นเครื่องวัดอัตราการไหลรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นตามหลักการกระแสน้ำวนของ Karman ซึ่งมีระดับสูงระดับนานาชาติ เนื่องจากข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งมิเตอร์วัดอัตราการไหลอื่นๆ ไม่สามารถทำได้ จึงได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ช่วงปี 1970 จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สัดส่วนของเครื่องวัดอัตราการไหลน้ำวนอัจฉริยะที่ใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกา เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและมีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในด้านต่างๆ จะครองตำแหน่งผู้นำในมิเตอร์วัดการไหลในอนาคต และเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับมิเตอร์วัดอัตราการไหลแบบปาก มิเตอร์น้ำวนอัจฉริยะเหมาะสำหรับการวัดอัตราการไหลของมวลและอัตราการไหลของปริมาตรของไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ไอน้ำอิ่มตัว อากาศอัด ก๊าซทั่วไป น้ำ และของเหลว
มิเตอร์กระแสน้ำวนอัจฉริยะ HQ-LUGB ที่ผลิตโดยบริษัทของเราประกอบด้วยประเภทการส่งสัญญาณระยะไกล ประเภทการแสดงผลในสถานที่ และประเภทการชดเชยอุณหภูมิและความดันอัตโนมัติ สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในสารเคมี ปิโตรเลียม โลหะ อุตสาหกรรมเบา การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เทศบาล พลังงาน และภาคอื่นๆ
(1) โครงสร้างเรียบง่ายและทนทาน ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนย้ายได้ มีความน่าเชื่อถือสูง และเชื่อถือได้มากสำหรับการใช้งานในระยะยาว
(2) ติดตั้งง่ายและบำรุงรักษาสะดวกมาก
(3) เซ็นเซอร์ตรวจจับไม่ได้สัมผัสกับตัวกลางที่วัดได้โดยตรง ด้วยประสิทธิภาพที่เสถียรและอายุการใช้งานที่ยาวนาน
(4) สัญญาณพัลส์ที่วัดได้จะเป็นสัดส่วนกับอัตราการไหล โดยไม่มีการเบี่ยงเบนเป็นศูนย์และมีความแม่นยำสูง
(5) ช่วงการวัดกว้างและอัตราส่วนช่วงสามารถเข้าถึง 1:10
(6) สูญเสียแรงดันน้อยลง ต้นทุนการดำเนินงานลดลง และมีความสำคัญในการประหยัดพลังงานมากขึ้น
(7) การใช้เทคโนโลยีการใช้พลังงานต่ำเป็นพิเศษ การทำงานที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานกว่าสองปี
(8) การออกแบบการชดเชยอุณหภูมิและความดันแบบบูรณาการ แสดงทั้งค่าการไหลและค่าการไหลสะสม ค่าอุณหภูมิและความดัน โดยไม่จำเป็นต้องสลับสวิตช์
![]()
เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด: ประเภทท่อ DN15 ~ DN300; ประเภทการแทรก DN200~DN5000
อัตราส่วนช่วง: 10:1
ระดับแรงดัน: PN25, PN40 (สามารถผลิตไฟฟ้าแรงสูงได้เป็นพิเศษ)
โหมดแหล่งจ่ายไฟ: แบตเตอรี่ 12-36VDC หรือ 3.6V
สัญญาณเอาท์พุต: สองสาย 4-20mA
เอาท์พุตปัจจุบันบนจอแสดงผลไซต์: การไหลทันทีของการแสดงผลที่ตั้งโปรแกรมได้, การไหลสะสม
วิธีการสื่อสาร: การสื่อสาร RS485
ระดับการป้องกัน: IP67
อุณหภูมิปานกลาง: -35 ℃ - + 350 ℃; ประเภทการแทรก -50 C -+400 ℃
ความแม่นยำในการวัด: ของเหลว: ± 1.0% ของค่าการวัด (พิเศษ), แก๊ส: ± 1.5% ของค่าการวัด
4. หลักการทำงาน:
เมื่อตัวกลางไหลผ่านกระบอกสูบสามเหลี่ยมด้วยอัตราการไหลที่แน่นอน จะเกิดแถบกระแสน้ำวนสลับที่ปลายทั้งสองด้านของทรงกระบอกสามเหลี่ยม เรียกว่า "ถนนกระแสน้ำวนคาร์มัน" ผลที่ได้คือเกิดแรงดันเป็นจังหวะที่ปลายทั้งสองข้างของกระบอกสูบ ทำให้เกิดความเครียดสลับกันในตัวตรวจจับ องค์ประกอบเพียโซอิเล็กทริกที่ห่อหุ้มไว้ในหัวตรวจจับจะสร้างสัญญาณประจุไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความถี่เดียวกันกับกระแสน้ำวนภายใต้การกระทำของความเค้นสลับกัน แอมพลิฟายเออร์จะขยาย กรอง และกำหนดรูปร่างสัญญาณประจุให้เป็นคลื่นสี่เหลี่ยม ซึ่งจากนั้นจะถูกส่งไปยังผู้ประกอบเพื่อประมวลผลและแสดงผล ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่การปล่อย f ของกระแสน้ำวนภายในช่วงตัวเลขของ Reynolds (2X104~7x106) และความเร็วการไหล V รวมถึงความกว้าง d ของหน้าต้นน้ำของเครื่องกำเนิดกระแสน้ำวน สามารถแสดงได้ด้วยสมการต่อไปนี้: f=Sr.v/d โดยที่ Sr คือตัวเลข Strouhal ในส่วนตรงของเส้นโค้งด้วย Sr=0.16 ตราบใดที่ความถี่กระแสน้ำวน f ถูกวัด ก็สามารถวัดความเร็วการไหลของของไหลได้ จึงบรรลุวัตถุประสงค์ในการวัดอัตราการไหลของของไหล
![]()
★ สื่อการวัด: ของเหลว แก๊ส ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง/อิ่มตัว
★ ช่วงการวัด: ช่วงการทำงานปกติ หมายเลข Reynolds คือ 20,000 ~ 7,000, 000; ช่วงการวัดที่เป็นไปได้คือหมายเลข Reynolds ตั้งแต่ 8000 ถึง 7000
★ ความแม่นยำ: ของเหลว+1.0% ของค่าที่ระบุ
ข. แก๊ส+1.5% ของค่าที่ระบุ
ค. ไอน้ำโดยมีค่าบ่งชี้ดิน 1.5%
★การทำซ้ำ: 1/3 ของความแม่นยำ;
★ สัญญาณเอาท์พุต: ระลอกแรงดันไฟฟ้าสามสายระดับต่ำ; ระดับสูง: มากกว่า 4V: รอบการทำงาน 50%
ข. ระบบสองสายปัจจุบัน 4mA ~ 20mA
ค. ระบบสามสายปัจจุบัน 4mA ~ 20mA
ง. อินเตอร์เฟซการสื่อสาร RS-485
★แหล่งจ่ายไฟทำงาน: แหล่งจ่ายไฟภายนอก; +24VDC; แหล่งจ่ายไฟภายในแบตเตอรี่ลิเธียม 3.6V
★อุณหภูมิปานกลาง: ประเภทธรรมดา: -40 ℃~+130 ℃;
ประเภทอุณหภูมิสูง: -40 ℃~+250 ℃;
ประเภทอุณหภูมิสูงพิเศษ: -10 ℃~+350 ℃ ไม่จำเป็น;
ประเภทป้องกันการระเบิด: -40 ℃~+80 ℃;
★ แรงดันใช้งาน: 2.5MPa (หมายเหตุ: สามารถระบุระดับแรงดันอื่นๆ ของมิเตอร์วัดการไหลได้ตามคำขอของผู้ใช้ แต่จำเป็นต้องปรับแต่งเอง)
★ แรงดันสูง: 86KPa~106KPa;
★ วัสดุเปลือก: เหล็กกล้าคาร์บอน ข. สแตนเลส (1Cr18Ni9Ti)
★ ข้อมูลจำเพาะ (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของไปป์ไลน์): 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
★ อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม: -30 ℃~+60 ℃
★ อุณหภูมิสัมพัทธ์: 5% ~ 95%
★ระดับการป้องกัน: IP65
★ประเภทป้องกันการระเบิด: ประเภทป้องกันการระเบิด; เครื่องหมายป้องกันการระเบิด: Exd I BT4
★ ช่วงการไหลภายใต้สภาพการทำงาน (หน่วย: m³/h)
![]()
6. การคัดเลือก
โฟลว์มิเตอร์ประกอบด้วยตัวเครื่อง คอลัมน์รองรับ และอุปกรณ์แสดงผลแบบขยายเสียง มีสองวิธีในการเชื่อมต่อกับท่อ ได้แก่ การยึดหน้าแปลนและการเชื่อมต่อหน้าแปลน
การเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องเป็นกุญแจสำคัญในการใช้งานตามปกติ ในการใช้งานจริง ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดจากการเลือกเครื่องมือที่ไม่สมเหตุสมผล ทำความเข้าใจสภาพการทำงานและพารามิเตอร์ปานกลางของการใช้งานนอกสถานที่อย่างถี่ถ้วน เลือกความดัน อุณหภูมิ การป้องกัน ระดับการป้องกันการระเบิด วัสดุ และวิธีการโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถทำงานได้ในสภาวะที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
อัตราการไหลสูงสุดที่ใช้โดยเครื่องมือควรต่ำเท่ากับ 0.5Qgmax (อัตราการไหลของขีดจำกัดด้านบนของเครื่องมือ) มากที่สุด
เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุของเครื่องมือจะต้องเลือกตามอัตราการไหลสูงสุดภายใต้สภาวะการทำงาน หากอัตราการไหลที่วัดได้อยู่ในสถานะมาตรฐาน (20 ℃, 101.3kPa) จำเป็นต้องแปลงอัตราการไหลในการทำงาน และเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมตามตารางการเลือก
(1) ช่วงการไหลของมิเตอร์น้ำวนอัจฉริยะได้รับการปรับเทียบตามมาตรฐานแห่งชาติก่อนออกจากโรงงาน และโดยทั่วไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องคำนวณ เมื่อจำเป็น ผู้ใช้สามารถคำนวณค่าขีดจำกัดล่างของอัตราการไหลตัวกลางภายใต้สภาวะการทำงานตามสูตรต่อไปนี้
คิวจีมิน=คิวจีมินX
ในสูตร ภายใต้สภาวะการทำงานของ QGmin ขีดจำกัดล่างของอัตราการไหลที่รองรับคือ:
QGmin ตารางที่ 1 แสดงอัตราการไหลขั้นต่ำภายใต้เงื่อนไขอ้างอิง:
ภายใต้เงื่อนไขอ้างอิงของแท็บ ρ ความหนาแน่นปานกลาง [ของเหลว (น้ำ) ρ แท็บ=1000 (กก./ลบ.ม), ก๊าซ (อากาศ)] ρ tab=(1.205 (กก./ลบ.ม), ไออิ่มตัวแบบแห้ง ρ tab=2.129 [(kg/ลบ.ม- ความหนาแน่นของตัวกลางภายใต้สภาวะการใช้งาน ρ g (กก./ลบ.ม-
(2) การคำนวณการแปลงความหนาแน่นของก๊าซสถานะมาตรฐาน (101.3kPa, 20C) ให้เป็นความหนาแน่นภายใต้สภาวะการทำงาน
ρ ก=พีเอ็น [(101.3+Pg)/101.3]. [(273+20)/(273+T)] ในสมการ: ความหนาแน่นของตัวกลางภายใต้สภาวะการทำงาน pg (กก./ลบ.ม-
Ρ n: ความหนาแน่นปานกลาง (กก./ลบ.ม) ภายใต้สภาวะมาตรฐาน (101.3kPa, 20C);
ความดันสภาพการทำงาน Pg (kPa); อุณหภูมิภายใต้สภาวะ T (℃);
(3) คำนวณอัตราการไหลของการดำเนินงาน (Qg)
ก) คำนวณอัตราการไหลตามปริมาตรภายใต้สภาวะการทำงานจากอัตราการไหลตามปริมาตรภายใต้เงื่อนไขมาตรฐาน: Qg=Qg (pn/pg)
Qg=Qn.[101 .3/(101. 3+Pg)].[(273+T)/<273+20)]
ในสูตร: อัตราการไหลของสภาพการทำงาน Qg (ลบ.ม/ชม);
อัตราการไหลมาตรฐาน Qn (ลบ.ม/ชม);
ความหนาแน่นของตัวกลางภายใต้สภาวะการใช้งาน ρ g (กก./ลบ.ม-
ความหนาแน่นของตัวกลางภายใต้สภาวะมาตรฐาน ρ n (กก./ลบ.ม- ความดันสภาพการทำงาน Pg (kPa-
อุณหภูมิภายใต้สภาวะ T (℃)
b) คำนวณอัตราการไหล (Qg) ของสภาวะการทำงานโดยพิจารณาจากอัตราการไหลของมวล
คิวจี=คิวเอ็ม/กรัม
ในสูตร: อัตราการไหลของสภาพการทำงาน Qg (ลบ.ม/ชม);
อัตราการไหลของมวล Qm (ลบ.ม/ชม);
ความหนาแน่นของตัวกลางภายใต้สภาวะการใช้งาน ρ g (กก./ลบ.ม-
(4) เมื่อทำการวัดของเหลว เพื่อป้องกันหลุมก๊าซและการเกิดโพรงอากาศ แรงดันใช้งานจริงภายในท่อควรเป็นไปตามข้อกำหนดของสมการต่อไปนี้
P≥2.7△P+1.3P1
ในสูตร: ความดันท่อสูงสุดที่อนุญาตสำหรับ P (ความดันดีเยี่ยม MPa)
△ การสูญเสียแรงดัน P (MPa)
P1 ความดันไออิ่มตัวที่สอดคล้องกันที่อุณหภูมิการทำงานของของเหลว (ความดันดีเยี่ยม MPa)
△ P สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้: △ P=1.079X 106p.v2
ในสูตร: p คือความหนาแน่นของของเหลวที่วัดได้ (kg/ลบ.ม-
ความเร็วการไหลของของเหลวที่ทดสอบ (m/s)
หมายเหตุ: แก๊สหมายถึงอากาศที่อุณหภูมิและความดันห้อง (t=20C, P=0. IMPa) ไอน้ำหมายถึงไอน้ำอิ่มตัวแบบแห้ง (t=143C, P=0.4MPa)
![]()
ประกาศการสั่งซื้อเครื่องวัดการไหลอัจฉริยะ Vortex:
1 เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ผู้ใช้ควรใส่ใจกับการเลือกข้อกำหนดที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุของท่อ ช่วงการไหล ความดันปกติ ความดันสูงสุดของตัวกลาง ช่วงอุณหภูมิของตัวกลาง และสภาพแวดล้อม ต้องระบุข้อกำหนดเกรดป้องกันการระเบิดเพื่อใช้ในพื้นที่อันตราย
② มิเตอร์วัดการไหลโดยทั่วไปจะเป็นประเภทพื้นฐานที่มีเอาต์พุตพัลส์สำหรับสภาพการทำงาน หากต้องการอุปกรณ์เสริมและฟังก์ชันเอาท์พุตอื่นๆ โปรดระบุเมื่อทำการสั่งซื้อ
3 เมื่อทำการสั่งซื้อ กรุณากรอกรูปแบบต่อไปนี้ให้ละเอียดและถูกต้อง
ตารางการเลือกมิเตอร์กระแสน้ำวนซีรีส์ HQ-LUGB/E
| HQ-LUGB | เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำวน | ||||||||||||||||||||||||
| วิธีการตรวจจับ | บี | เซ็นเซอร์เพียโซอิเล็กทริก | |||||||||||||||||||||||
| อี | เซ็นเซอร์แบบคาปาซิทีฟ | ||||||||||||||||||||||||
| พิมพ์ | ก | มิเตอร์วัดกระแสน้ำวน (แบบธรรมดา) | |||||||||||||||||||||||
| บี | มิเตอร์น้ำวนชดเชยแรงดันอุณหภูมิ | ||||||||||||||||||||||||
| ค | เครื่องวัดการไหลวนแบบยึดหน้าแปลน | ||||||||||||||||||||||||
| ดี | มิเตอร์วัดกระแสน้ำวนแบบแยกส่วน | ||||||||||||||||||||||||
| อี | ประเภทการแทรกเครื่องวัดอัตราการไหลวน | ||||||||||||||||||||||||
| เอฟ | มิเตอร์วัดกระแสน้ำวนแบบหนีบสุขาภิบาล | ||||||||||||||||||||||||
| ช | เครื่องวัดอัตราการไหลน้ำวนป้องกันการกัดกร่อน | ||||||||||||||||||||||||
| ชม | มิเตอร์วัดกระแสน้ำวนแบบเกลียว | ||||||||||||||||||||||||
| ฉัน | เครื่องวัดการไหลของไอน้ำโรเตอร์แบบแยกส่วน | ||||||||||||||||||||||||
| เค | มิเตอร์น้ำวนแบบส่งระยะไกลแบบไร้สาย | ||||||||||||||||||||||||
| ล | เครื่องวัดอัตราการไหลของกระแสน้ำวนพลังงานแสงอาทิตย์ | ||||||||||||||||||||||||
| วิธีการติดตั้ง | 1 | ประเภทการเชื่อมต่อหน้าแปลน | |||||||||||||||||||||||
| 2 | ประเภทการ์ดแปลน | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ประเภทการแทรกง่าย | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ประเภทการใส่บอลวาล์ว | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ประเภทการเชื่อมไฟฟ้าแรงสูง | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ประเภทการเชื่อมต่อแบบเกลียว | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ประเภทแคลมป์ | ||||||||||||||||||||||||
| สื่อการวัด | 1 | ของเหลว | |||||||||||||||||||||||
| 2 | แก๊ส | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ไอน้ำ | ||||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด | 00 | DN25 | |||||||||||||||||||||||
| - | - (ดูรายละเอียดในตารางเปรียบเทียบจำนวนเส้นผ่านศูนย์กลางระบุของเซนเซอร์) | ||||||||||||||||||||||||
| A0 | DN1000 | ||||||||||||||||||||||||
| ชนิดป้องกันการระเบิด | ไม่มีการป้องกันการระเบิด | ||||||||||||||||||||||||
| บี | ระเบิด EX | ||||||||||||||||||||||||
| สัญญาณเอาท์พุต | 1 | เอาต์พุตพัลส์ | 5 | ประเภทการชดเชยแรงดัน | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4-20mA | 6 | ประเภทการชดเชยอุณหภูมิและความดัน | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ | 7 | การสื่อสาร RS-485 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ชดเชยอุณหภูมิ | 8 | โปรโตคอลฮาร์ต | ||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิปานกลาง | T1 | -40~150 | T3 | -40~350 | |||||||||||||||||||||
| ที2 | -40~250 | T4 | -40~450 | ||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับแรงดัน | N1 | 1.6mpa | N3 | 4.0mpa | |||||||||||||||||||||
| N2 | 2.5mpa | N4 | การปรับแต่งไฟฟ้าแรงสูง | ||||||||||||||||||||||
| วิธีการจ่ายไฟ | 1 | ดีซี24วี | 4 | แบตเตอรี่ + แหล่งจ่ายไฟคู่ DC24 | |||||||||||||||||||||
| 2 | AC220V (พร้อมตัวแปลงไฟ) | 5 | พลังงานแสงอาทิตย์ | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ | ||||||||||||||||||||||||
| ขีดจำกัดบนของอัตราการไหล | -n- | ขีดจำกัดบนของอัตราการไหล (ช่วง)ลบ.ม./ชม | |||||||||||||||||||||||
| วัสดุตัววาล์ว | 1 | สแตนเลส 304 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | สแตนเลส 316 | ||||||||||||||||||||||||
| ความแม่นยำในการวัด | 1 | เกรด 1.5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | เกรด 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด DNมม |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| หมายเลขแท็ก | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด DNมม |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| หมายเลขแท็ก | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดของปลั๊กอิน DNมม |
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1200 | 1500 | ||
| หมายเลขแท็ก | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
![]()