|
|
|
Вихревой расходомер
Вихревой расходомер - это новый интеллектуальный расходомер, разработанный с использованием принципа Кармана жидкости. Серия расходомеров имеет простую структуру, сильную надежность, высокую точность, хорошую повторяемость, широкий диапазон расхода и температурный диапазон, небольшие потери давления, вибрационную устойчивость, старение и другие характеристики. В частности, компания разработала конденсаторный вихревой расходомер, его уникальная внутренняя структура позволяет зонду иметь хорошую сейсмическую устойчивость и измеримый меньший расход, что значительно улучшает диапазон измерений. Конденсаторные пластины зонда изготовлены из импортной керамики при высокой температуре более тысячи градусов по Цельсию, поэтому высокотемпературные характеристики хороши, технология и структура основных компонентов и отечественных и зарубежных контрольных элементов имеют существенную разницу, надежность выше. Поэтому, особенно подходит для сталеплавильных заводов, коксовых заводов и других видов использования окружающей среды, может широко использоваться в нефтяных месторождениях, нефтехимии, металлургии, медицине, производстве бумаги и городского водоснабжения, отопления и других отраслях промышленности.
Характеристики продукции вихревого расходомера
Выход - частота импульсов, частота которых пропорциональна фактическому объемному потоку измеренной жидкости, на которую не влияют компоненты жидкости, плотность, давление и температура;
· Отсутствие подвижных компонентов, высокая надежность;
· Простая конструкция, удобная установка, низкая стоимость обслуживания;
• Широкий спектр применений, которые могут применяться к жидкостям, газам и парам (однофазные или могут считаться однофазными средами).
принцип работы вихревого расходомера
Поместите в жидкость одну (или несколько) непротекаемую жидкость - резистор, жидкость поочередно отделяется по обеим сторонам жидкости - резистора, чтобы высвободить две серии регулярных вихрей, частота разделения вихрей в определенном диапазоне потока пропорциональна параллельной скорости потока в трубопроводе, в вихревом генерирующем теле загружается конденсаторный зонд или пьезоэлектрический зонд (детектор) и настроена соответствующая схема, то есть представляет собой конденсаторный детектор вихревого потока или пьезоэлектрический детектор вихревого потока.
Конденсорный / пьезоэлектрический дифференциальный вихревой расходомер, в зависимости от условий использования, может быть разделен на полный трубчатый, вставной и раздельный. В случаях, которые не удобны для подачи питания, можно выбрать жидкокристаллический дисплей на месте питания батареи и переменную подачу выходного токового сигнала или частотного сигнала для записи, регулировки и управления.
Конденсорный / пьезоэлектрический дифференциальный вихревой расходомер, использующий новейшую встроенную технологию для измерения потока, давления, температурных сигналов, с использованием интерфейса связи RS485 или RS232, очень удобная сеть; Функция трансмиссии расходомера применима к различным системам дисперсионного управления, а также к системам сбора данных о потоке с верхней позицией.
параметр характеристик вихревого расходомера
|
Измерительная среда
|
Жидкость, газ, пар (однофазная или может считаться однофазной средой)
|
|||||||||||||||||
|
Насыщенный пар может считаться однофазной средой при сухости ≥85%
|
||||||||||||||||||
|
Температура среды
|
Полная трубка
|
- 40°C ~ + 250°C.350°C 4400°C
|
||||||||||||||||
|
Вставка
|
- 20°C ~ + 250°C.350°C 4400°C
|
|||||||||||||||||
|
Давление среды
|
1.6 МПа 2.5 МПа (поставляется по протоколу ≥ 4.0 МПа)
|
|||||||||||||||||
|
Неопределенность
|
Полная трубка
|
±1,0% ±1,5%
|
||||||||||||||||
|
Вставка
|
±2,5%
|
|||||||||||||||||
|
Степень охвата
|
8: 1 10: 1 15: 1 20: 1
|
|||||||||||||||||
|
Диапазон скоростей
|
Жидкость 0,3 ~ 7,0 м / с Газ 4,0 ~ 60,0 м / с Пары 5,0 ~ 75,0 м / с
|
|||||||||||||||||
|
Спецификация
|
Полная трубка
|
Φ25 Φ40 Φ50 Φ80 Φ100 Φ150 Φ200 Φ250 Φ300 Φ400
|
||||||||||||||||
|
Вставка
|
• 200 ~ 1500 (более 1500 может быть заказано по специальному заказу)
|
|||||||||||||||||
|
Материалы
|
Нержавеющая сталь 304 (поставка по соглашению о других материалах)
|
|||||||||||||||||
|
число Рейнольдса
|
Нормальный 2x104 ~ 7x106 Расширение 1x104 ~ 7x106
|
|||||||||||||||||
|
Коэффициент сопротивления
|
Полная трубка: Cd 2.4
|
|||||||||||||||||
|
Допустимое ускорение вибрации
|
пьезоэлектрическая 0,2 г, конденсаторная 1,0 ~ 2,0 г
|
|||||||||||||||||
|
Класс защиты
|
Подводный IP65 IP68
|
|||||||||||||||||
|
Класс взрывозащищенности
|
(ia)IICT2-T5
|
|||||||||||||||||
|
Условия окружающей среды
|
Температура окружающей среды
|
- 40 ~ + 55 °C (невзрывоопасное место) "- 20 ~ + 55 °C (взрывозащищенное место)
|
||||||||||||||||
|
Относительная влажность
|
90%
|
|||||||||||||||||
|
Атмосферное давление
|
86~106KPa
|
|||||||||||||||||
|
Электрическое напряжение
|
невзрывозащищенный тип
|
Тип импульса
|
+24VDC
|
|||||||||||||||
|
Тип тока
|
+ 24VDC Выход 4 ~ 20 мА
|
|||||||||||||||||
|
Взрывозащищенный функциональный тип
|
Тип импульса
|
+ 24VDC Требуется предохранительная решетка
|
||||||||||||||||
|
Тип тока
|
+ 24VDC Выход 4 ~ 20 мА с предохранительной решеткой
|
|||||||||||||||||
|
выходной сигнал
|
Частотный импульсный сигнал 2 ~ 3000 Гц Низкий уровень 1 В Высокий уровень ≥ 5 В (высокий до 18 В)
|
|||||||||||||||||
|
2 - проводная сигнальная нагрузка 4 - 20 мА Взрывоопасная нагрузка < 300 Ом Неразопасная нагрузка < 500 Ом
|
||||||||||||||||||
|
тип высокого давления
|
Спецификация 4.0 MPA
|
|||||||||||||||||
|
Подводный тип
|
Спецификации включают в себя заказы на полные трубы и вставные серии погружных проводов
|
|||||||||||||||||
|
Электрический интерфейс
|
Внутренняя резьба M20×1.5 (поставка по другим протоколам резьбы)
|
|||||||||||||||||
|
заводская проверка
|
Все вихревые расходомеры были откалиброваны и выпущены с завода после того, как были сертифицированы стандартные устройства расхода.
|
|||||||||||||||||
Справочная таблица диапазона расхода
|
Датчик
Калибр (mm) |
Диапазон измерения расхода жидкости
|
Диапазон измерения расхода газа
|
Диапазон измерения расхода пара
|
|||||||||||||||||
|
Диапазон потока
(m3/h) |
Выходная частота
(Hz) |
Диапазон потока
(m3/h) |
Выходная частота
(Hz) |
Диапазон потока
(m3/h) |
Выходная частота
(Hz) |
|||||||||||||||
|
(10)
|
0,3 - 1,5
|
|
2.0 - 10.0
|
|
|
|
||||||||||||||
|
(15)
|
0,5 - 4,5
|
|
4.0 - 22
|
|
|
|
||||||||||||||
|
(20)
|
0,66 - 8
|
|
5 - 54
|
202 - 2220
|
5.2 - 58
|
215 - 2400
|
||||||||||||||
|
(25)
|
0.8 - 12
|
17 - 252
|
8.8 - 100
|
185 - 2100 гг.
|
9.5 - 110
|
200 - 231 - -
|
||||||||||||||
|
(32)
|
1.3 - 20
|
16 - 243
|
14 - 170
|
175 - 2065
|
16.0 - 185
|
195 - 2280
|
||||||||||||||
|
(40)
|
2.0 - 30
|
10 - 11
|
18 - 240
|
90 - 1210
|
22 - 300
|
110 - 1508
|
||||||||||||||
|
(50)
|
2.7 - 50
|
7.2 - 134
|
30 - 40
|
80.5-1075
|
33 - 420
|
88 - 1130
|
||||||||||||||
|
(65)
|
4.9 - 72
|
5.5 - 81
|
50 - 600
|
56 - 675
|
70 - 840
|
79 - 945
|
||||||||||||||
|
(80)
|
7 - 120
|
4.5−77
|
75 - 900
|
50 - 575
|
85 - 1080
|
55 - 690
|
||||||||||||||
|
(100)
|
12 - 200
|
4 - 68
|
115 - 1400
|
39 - 474
|
140 - 1700
|
47 - 576
|
||||||||||||||
|
(125)
|
20 - 300
|
3.5 - 53
|
170 - 2285
|
30 - 40
|
200 - 2600
|
35 - 455
|
||||||||||||||
|
(150)
|
31 - 400
|
3.0 - 38
|
260 - 3800
|
25 - 363
|
330 - 4030
|
31 - 385
|
||||||||||||||
|
(200)
|
50 - 800
|
1.9 - 30
|
460 - 6600
|
18 - 257
|
566 - 7715
|
22 - 300
|
||||||||||||||
|
(250)
|
70 - 1200
|
1.4 - 24
|
750 - 10500
|
15 - 210
|
880 - 12000
|
18 - 240
|
||||||||||||||
|
(300)
|
100 - 1600
|
1.2 - 19
|
1095 - 15160
|
13 - 180
|
1300 - 17685
|
15 - 210
|
||||||||||||||
|
(350)
|
170 - 2400
|
|
2000 - 25 000
|
|
2300 - 29000
|
|
||||||||||||||
|
(400)
|
200 - 3000
|
|
25000 - 30000
|
|
29000 - 35000
|
|
||||||||||||||
Справочная таблица диапазона расхода встроенного вихревого датчика расхода (преобразователя)
|
Датчик
Калибр (mm) |
Диапазон измерения расхода жидкости
|
Диапазон измерения расхода газа
|
Диапазон измерения расхода пара < / |
|||||||||||||||||
