![]()
![]()
HQLUGB akıllı girdap akış ölçer, sıcaklık, basınç ve akış sinyallerini entegre eden yeni bir tasarım konseptidir.Üç sinyal karıştırılır ve telafi edilmiş standart akış hızı üretmek için işlenir., böylece gaz ve buhar için sıcaklık ve basınç tazminatı elde edilir.LUGB sıcaklık ve basınç telafi akıllı girdap sokak kompakt yapı özelliklerine sahiptir, kolay kurulum, kullanım ve bakım.Entegre akıllı girdap akış ölçerleri mükemmel şok direnci ve müdahale direnci performansına sahiptir ve yaygın olarak uygulanabilir (buhar, gaz ve sıvının akış hızları ölçülebilir).
Akıllı girdap akış ölçer, uluslararası gelişmiş seviyeye sahip Karman girdap prensibi temelinde geliştirilen yeni bir akış ölçeridir.Diğer akış sayaçlarıyla elde edilemeyen benzersiz avantajları nedeniyleİlgili verilere göre, Japonya, Avrupa, Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde kullanılan akıllı girdap akış sayaçlarının oranı,ve Amerika önemli ölçüde artmış ve çeşitli alanlarda yaygın olarak uygulanmıştırGelecekteki akış sayaçlarında liderlik pozisyonunu alacak ve delik akış sayaçları için en ideal alternatif üründür.Akıllı girdap akış ölçer, aşırı ısınmış buharın kütle akış hızını ve hacim akış hızını ölçmek için uygundur, doymuş buhar, basınçlı hava, genel gazlar, su ve sıvılar.
Şirketimiz tarafından üretilen HQ-LUGB akıllı girdap akış ölçerinde uzaktan aktarım tipi, yerleşik görüntüleme tipi ve sıcaklık ve basınç otomatik telafi tipi bulunur.Kimyasal alanda yaygın olarak kullanılabilir., petrol, metalürji, hafif sanayi, çevre koruması, belediye, enerji ve diğer sektörler.
1Yapı basit ve sağlamdır, hareketli parçaları yoktur, yüksek güvenilirlik ve uzun süreli operasyon için çok güvenilirdir.
2Kurulumu kolay ve bakımı da çok kolay.
3Algılama sensörü ölçülen ortamla doğrudan temas etmez, istikrarlı bir performans ve uzun ömürlüdür.
4Ölçülen darbe sinyali sıfır kayma olmadan ve yüksek doğrulukla akış hızına orantılıdır.
5Ölçüm aralığı geniştir ve aralık oranı 1'e ulaşabilir:10.
6Daha az basınç kaybı, daha düşük işletme maliyetleri ve daha fazla enerji tasarrufu anlamı.
7Çok düşük güç tüketimi teknolojisini benimseyerek, pil ile çalışan çalışma iki yıldan fazla sürebilir.
8Hem akış değerini hem de toplam akış değerini, sıcaklık ve basınç değerlerini, alternatif anahtarlama gereksizliği olmadan görüntüleyen, sıcaklık ve basınç telafi etmesinin entegre tasarımı.
![]()
Adı çapı: boru hattı tipi DN15 ~ DN300; Ekleme tipi DN200 ~ DN5000
Menzil oranı: 10:1
Basınç seviyesi: PN25, PN40 (yüksek voltaj özel olarak üretilebilir)
Güç kaynağı modu: 12-36VDC veya 3.6V Pil
Çıkış sinyali: iki kablolu 4-20mA
Sitede gösterilen akım çıkışı: programlanabilir gösterge anlık akış, toplam akış
İletişim yöntemi: RS485 İletişim
Koruma seviyesi: IP67
Orta sıcaklık: -35 °C -+350 °C; Ekleme tipi -50 °C -+400 °C
Ölçüm doğruluğu: Sıvı: ölçüm değerinin ± 1,0%, Gaz: ölçüm değerinin ± 1,5%.
4Çalışma prensibi:
Ortam, belirli bir akış hızında üçgen bir silindirden geçerken, üçgen silindrinin her iki ucunda da "Karman girdap sokağı" olarak adlandırılan alternatif bir girdap bandı oluşturulur.Sonuç olarak, silindrin her iki ucunda basınç titreşimleri üretilir, bu da algılama gövdesinde alternatif gerginlik üretilmesine neden olur.Bulma sondasında kapsüllenmiş piyoelektrik eleman, değişen stresin etkisi altında girdap ile aynı frekansta bir alternatif yük sinyali üretir.Güçlendirici, bu yük sinyalini amplifiye eder, filtreler ve kare bir dalga şeklinde şekillendirir ve daha sonra işleme ve görüntüleme için entegratöre gönderilir.Belirli bir Reynolds sayısı aralığı (2X104 ~ 7x106) içindeki girdapların serbest bırakma frekansı f ile akış hızı V arasındaki ilişki, ayrıca girdap jeneratörünün yukarı yüzünün genişliği d, aşağıdaki denklemle ifade edilebilir: f = Sr.v/d, burada Sr Strouhal sayısıdır.Sr=0 ile eğrinin düz kısmında.16, girdap frekansı f ölçüldüğü sürece, sıvı akış hızı ölçülebilir. Böylece sıvı akış hızını ölçme amacına ulaşılabilir.
![]()
★ Ölçüm ortamı: sıvı, gaz, aşırı ısınmış/doymuş buhar
★ Ölçüm aralığı: Normal çalışma aralığı, Reynolds sayısı 20000 ~ 7000 000; Ölçüm için olası aralık, Reynolds sayısı 8000 ila 7000 arasındadır.
★ Doğruluk: a. Sıvı, belirtilen değerin %1.0;
b. Gaz, belirtilen değerin %1,5;
c. 1.5% toprak göstergesi değerine sahip buhar;
★ Tekrarlanabilirlik: 1/3 doğruluk;
★ Çıkış sinyali: a. Üç tel voltaj dalgalanması düşük seviyede; Yüksek seviyede: 4V'den büyük: çalışma döngüsünün %50'si
b. İki kablo sistemi akımı 4mA ~ 20mA
c. Üç tel sistemi akımı 4mA ~ 20mA
d. RS-485 iletişim arayüzü
★ Çalışma güç kaynağı: dış güç kaynağı; +24VDC; İç güç kaynağı 3.6V lityum pil
★ Orta sıcaklık: Normal tip: -40 °C ~ + 130 °C;
Yüksek sıcaklık tipi: -40 °C ~ + 250 °C;
Ultra yüksek sıcaklık tipi: -10 °C ~ + 350 °C isteğe bağlı;
Patlama geçirmez tip: -40 °C~+80 °C;
★ Çalışma basıncı: 2.5MPa (Not: Kullanıcı talebi üzerine akış ölçerlerinin diğer basınç seviyeleri sağlanabilir, ancak özelleştirme gereklidir)
★ Yüksek basınç: 86KPa~106KPa;
★ Kabuk malzemesi: a. Karbon çelik; b. Paslanmaz çelik (1Cr18Ni9Ti)
★ Spesifikasyonlar (boru hattının iç çapı): 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
★ Çevre sıcaklığı: -30 °C~+60 °C
★ Nitelik sıcaklığı: 5% ~ 95%
★ Koruma seviyesi: IP65
★ Patlama geçirmez tip: Patlama geçirmez tip; Patlama geçirmez işareti: Exd I BT4
★ Çalışma koşulları altında akış aralığı (birim: m3/h)
![]()
6. Seçim
Akışölçer, bir gövde, bir destek sütunu ve bir güçlendirici görüntü cihazından oluşur.
Pratik uygulamalarda, çoğu arıza makul olmayan enstrüman seçimine bağlıdır.Yerel uygulamanın çalışma koşullarını ve ortalama parametrelerini iyi anlamak, en iyi durumda çalışabilmesi için uygun basınç, sıcaklık, koruma, patlama geçirmezlik seviyesi, malzeme ve yapısal yöntemi seçin.
En yüksek akış hızı, mümkün olduğunca 0.5Qgmax (en üst sınır akış hızı) kadar düşük olmalıdır.
Aracın nominal çapı, çalışma koşullarındaki maksimum akış hızı temelinde seçilir. Ölçülen akış hızı standart halindeyse (20 °C, 101,3 kPa),Çalışma akış hızını dönüştürmek ve Seçim Tablosuna göre uygun çapı seçmek gerekir..
(1) Akıllı girdap akış ölçerinin akış aralığı fabrikadan çıkmadan önce ulusal standartlara göre kalibre edildi ve genel olarak kullanıcıların hesaplamasına gerek yoktur;Gerektiğinde, kullanıcılar, çalışma koşullarında orta akış hızının alt sınır değerini aşağıdaki formüle göre hesaplayabilirler.
Qgmin=QgminX
Formülde, QGmin çalışma koşulunda desteklenen akış hızı alt sınırı şöyledir:
QGmin Tablo 1 referans koşullarında minimum akış hızını gösterir:
ρ tab'ın referans koşullarında orta yoğunluk [sıvı (su) ρ tab=1000 (kg/kg)m3), gaz (hava) ] ρ tab=(1,205 (kg/m3), kuru doymuş buhar ρ tab=2.129 [(kg/m3)]; Rg (kg/kg) çalışma koşullarında ortamın yoğunluğum3)
(2) Standart durumdaki (101.3kPa, 20C) gaz yoğunluğunun çalışma koşullarındaki yoğunluğa dönüştürülmesinin hesaplanması;
ρ g=pn. [(101.3+Pg)/101.3]. [(273+20)/(273+T) Eşitlemede: pg çalışma koşullarında ortamın yoğunluğu (kg/m3)
Ρ n: Orta yoğunluk (kg/m3Standart koşullarda (101.3kPa, 20C);
Pg çalışma koşulundaki basınç (kPa); T koşulundaki sıcaklık (°C);
(3) Çalışma akış hızını (Qg) hesaplayın.
a) Standart koşullardaki hacmi akış hızından çalışma koşullarındaki hacmi akış hızını hesaplayın: Qg=Qg (pn/pg)
Qg=Qn.[101.3/(101. 3+Pg) ][(273+T) /<273+20)
Formülde: Qg çalışma koşullarındaki akış hızı (m3/h);
Qn standart akış hızı (m3/h);
Rg çalışma koşullarında ortamın yoğunluğu (kg/m3)
Standart koşullarda ortamın yoğunluğu ρ n (kg/m3); Pg çalışma koşul basıncı (kPa);
T koşulunda sıcaklık (°C)
(b) Kütle akış hızı temelinde çalışma durumunun akış hızı (Qg) hesaplanır;
Qg=Qm/g
Formülde: Qg çalışma koşullarındaki akış hızı (m3/h);
Qm kütle akışı (m3/h);
Rg çalışma koşullarında ortamın yoğunluğu (kg/m3);
(4) Sıvıları ölçerken, gaz ceplerinin ve kavitasyonun önlenmesi için boru hattının içindeki gerçek çalışma basıncı aşağıdaki denklemin gerekliliklerini karşılamalıdır;
P≥2.7△P+1.3P1
Formülde: P için en fazla izin verilen boru hattı basıncı (mükemmel basınç MPa);
△ P basınç kaybı (MPa);
P1 Sıvının çalışma sıcaklığında karşılık gelen doymuş buhar basıncı (MPa mükemmel basınç);
△ P aşağıdaki formülle hesaplanabilir: △ P=1.079X 106p.v2
Formülde: p, ölçülen sıvının yoğunluğudur (kg/m3);
Test edilen sıvının akış hızı (m/s);
Not: Gaz, oda sıcaklığında ve basınçta havayı ifade eder (t=20C, P=0. IMPa); Buhar kuru doymuş buharı ifade eder (t=143C, P=0.4MPa).
![]()
Akıllı Döner Akış Mühiteli Sipariş bildirimi:
1 Bu ürünü sipariş ederken, kullanıcılar boru hattının nominal çapına, akış aralığına, nominal basıncaya,ortamın maksimum basıncı, ortamın sıcaklık aralığı ve çevresel koşullar.
2 Akış sayaçları genellikle çalışma koşulları için atım çıkışı olan temel tiptir.
3 Sipariş verirken lütfen aşağıdaki formu doğru ve ayrıntılı bir şekilde doldurun.
HQ-LUGB/E Serisi Döngü Akışölçerleri Seçim Tablosu
| HQ-LUG | Döngü akış ölçer | ||||||||||||||||||||||||
| Bulma yöntemi | B | Piezoelektrik sensör | |||||||||||||||||||||||
| E | Kapasitik sensör | ||||||||||||||||||||||||
| Türü | A | Döngü akış ölçer (genel tip) | |||||||||||||||||||||||
| B | Sıcaklık basınç tazminatı girdap akış ölçer | ||||||||||||||||||||||||
| C | Flensle sıkıştırılmış girdap akış ölçer | ||||||||||||||||||||||||
| D | Bölünmüş tip bir girdap akış ölçer | ||||||||||||||||||||||||
| E | Döngü akış ölçerini tak | ||||||||||||||||||||||||
| F | Sağlık sıkıştırıcı girdap akış ölçer | ||||||||||||||||||||||||
| G | Korrozyona karşı girdap akış ölçer | ||||||||||||||||||||||||
| H | Dövenli girdap akış ölçer | ||||||||||||||||||||||||
| Ben... | Bölünmüş rotor buhar akış ölçer | ||||||||||||||||||||||||
| K | Kablosuz uzaktan iletişimi olan girdap akış ölçer | ||||||||||||||||||||||||
| L | Güneş enerjisiyle çalışan girdap akış ölçer | ||||||||||||||||||||||||
| Kurulum Yöntemi | 1 | Flanş bağlantı tipi | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Flanş kartı tipi | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kolay yerleştirme tipi | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Top valfi yerleştirme tipi | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Yüksek voltajlı kaynak tipi | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Girdi bağlantı tipi | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sıkıştırma tipi | ||||||||||||||||||||||||
| Ölçme Ortalaması | 1 | Sıvı | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Gaz | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Buhar | ||||||||||||||||||||||||
| İsimsel çapı | 00 | DN25 | |||||||||||||||||||||||
| - Evet. | - Evet. (Detaylar için sensörlerin nominal çapı sayısının karşılaştırma tablosunu bulun) | ||||||||||||||||||||||||
| A0 | DN1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Patlama geçirmez tip | □ | Patlama geçirmez. | |||||||||||||||||||||||
| B | Patlama geçirmez EX | ||||||||||||||||||||||||
| Çıkış sinyali | 1 | Nabız çıkışı | 5 | Basınç tazminatı tipi | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4-20mA | 6 | Sıcaklık ve basınç telafi tipi | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Akü ile çalışan | 7 | RS-485 iletişim | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Sıcaklık karşılığı | 8 | HART Protokolü | ||||||||||||||||||||||
| Orta sıcaklık | T1 | -40 ~ 150 | T3 | -40~350 | |||||||||||||||||||||
| T2 | -40 ~ 250 | T4 | -40~450 | ||||||||||||||||||||||
| Basınç Özellikleri | N1 | 1.6mpa | N3 | 4.0mpa | |||||||||||||||||||||
| N2 | 2.5mpa | N4 | Yüksek voltaj özelleştirme | ||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı yöntemi | 1 | DC24V | 4 | Pil + DC24 çift güç kaynağı | |||||||||||||||||||||
| 2 | AC220V (güç dönüştürücü ile donatılmıştır) | 5 | Güneş enerjisiyle çalışan | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Akü ile çalışan | ||||||||||||||||||||||||
| Akış Hızı Üst Sınırı | (n) | Akış hızının üst sınırı (Aralık) m3/h | |||||||||||||||||||||||
| Valf gövde malzemesi | 1 | Paslanmaz çelik 304 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Paslanmaz çelik 316 | ||||||||||||||||||||||||
| Ölçüm Doğruluğu | 1 | 1.5 derece | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.0 derece | ||||||||||||||||||||||||
| İsimsel çapı DNmm |
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Etiket numarası | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| İsimsel çapı DNmm |
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
| Etiket numarası | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
| Plug-in Adli çapı DNmm |
200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | ||
| Etiket numarası | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
![]()