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Flujómetro de vórtice DN50 para medir el gas con la alta precisión
1. Introducción
LUGBML basó en el principio del vórtice del vonkarman, los cristales piezoeléctricos se utiliza como elementos de prueba. Es un nuevo tipo de flujómetro de vórtice para la detección de tensión. Tiene las ventajas del ratio grande de la gama de medición, alta precisión, pequeña pérdida de presión, buena flexibilidad de la salida de pulso media, proporcional al flujo y la conexión conveniente con el ordenador, porque la punta de prueba y generador de la corriente de Foucault del sensor está instalada por separado, y el cristal piezoeléctrico resistente de alta temperatura no toca el instrumento. La serie de LUGBML de sensores del flujómetro de vórtice se puede utilizar para detectar y para medir el flujo de diversos gases, líquidos y vapores. Puede ser utilizado con nuestro flujómetro de vórtice de la serie ML6000. Puede también trabajar con los ordenadores y la temperatura, presión, sensores de densidad para formar un sistema de detección de alta precisión del flujo total o de flujo del calor.
2. Principio de funcionamiento
El flujómetro de vórtice es un flujómetro del volumen que mide el flujo de volumen de gas, vapor o líquido, el flujo de volumen o flujo total de gas, de vapor o de líquido según el principio de la calle de vórtice de Karman.
Se utiliza principalmente para medir el flujo del líquido medio en tubería industrial, tal como gas, líquido, vapor y así sucesivamente.
Es caracterizado por pequeña pérdida de presión, gama de medición ancha y la alta precisión, y casi no afectado por la densidad flúida, la presión, la temperatura, la viscosidad y otros parámetros al medir flujo de volumen bajo condiciones de trabajo.
Hay piezas mecánicas no movibles, así que la confiabilidad es alta y la cantidad del mantenimiento es pequeña.
Los parámetros del instrumento pueden ser estables durante mucho tiempo.
El flujómetro de vórtice adopta el sensor piezoeléctrico de la tensión con alta confiabilidad y puede trabajar en el ℃ de trabajo de la gama de temperaturas of-20 ~ + ℃ 250.
Hay ambo señal estándar análoga y la salida digital de la señal de pulso, que es fácil ser utilizado con los ordenadores y otros sistemas digitales, así que es un instrumento de medida relativamente avanzado e ideal.
3. Especificaciones
1) Medio de medición: Vapor, gas, líquido (evite del líquido múltiple de la dirección)
2) Exactitud: Líquido: 1,0% gas: 1,5%
3) Repetibilidad: 0,33% gases líquido: 0,5%
4) Gama: Líquido: gas 0.7m/s~7m/s: 7m/s~40m/s
5) Presión de funcionamiento: 1.6MPa estándar, MPa 2.5~4.0 (a petición)
6) Temperatura flúida: - 40℃~250℃ (tipo común); 100℃~350℃ (tipo de alta temperatura)
7) Material del cuerpo: 304 de acero inoxidables (SS316 es opcional)
8) Señal de salida: Pulso (tres alambres, ≤1V bajo; ≧4V de alto nivel); 4~20mA; RS485
9) Fuente de alimentación: 24VDC (12VDC), batería de litio
10) Temperatura ambiente: -35 ℃ ~ ℃ 60 (sin el LCD); -5℃~60℃ (con el LCD)
11) Humedad relativa: el 5~95%
12) Nivel de la protección: IP65
13) Conexión eléctrica: M20*1.5
4. Sketche dimensional
DN | (Milímetros) | B (milímetro) | C (milímetro) |
25 | 65 | 65 | 368 |
32 | 66 | 65 | 374 |
40 | 80 | 76 | 382 |
50 | 80 | 89 | 388 |
65 | 93 | 102 | 402 |
80 | 100 | 114 | 408 |
100 | 126 | 136 | 435 |
125 | 146 | 160 | 463 |
150 | 166 | 182 | 489 |
200 | 196 | 248 | 543 |
250 | 210 | 282 | 596 |
300 | 240 | 334 | 648 |
5. Configuración
Configuración del metro de flujo de vórtice de la serie de LUGBML | |||||||||||||
Modelo | LUGBML | ||||||||||||
Instalación del sensor | D | Tipo sensor de la abrazadera | |||||||||||
F | Tipo sensor del reborde | ||||||||||||
C | Tipo sensor de la inserción | ||||||||||||
Medio | L | Líquido | |||||||||||
G | Gas | ||||||||||||
S | Vapor | ||||||||||||
Material del tubo | 25 | 25m m | |||||||||||
...... | |||||||||||||
300 | 300m m | ||||||||||||
Fuente de alimentación | Fuente duplicado (batería de litio 24VDC/12VDC+3.6V) | ||||||||||||
B | batería de litio 3.6V | ||||||||||||
C | 24VDC/12VDC | ||||||||||||
Exhibición | D | Con el indicador digital | |||||||||||
P | Sin indicador digital | ||||||||||||
Salida | N | Ninguno | |||||||||||
P | Pulso | ||||||||||||
4-20mA | |||||||||||||
R | RS485 | ||||||||||||
H | Ciervo | ||||||||||||
Tipo del reborde | G | GB (estándar) | |||||||||||
ANSI | |||||||||||||
J | JIS | ||||||||||||
B | BS | ||||||||||||
O | Otros | ||||||||||||
Material del sensor | 304 SS (estándar) | ||||||||||||
B | 316 SS | ||||||||||||
O | Otros | ||||||||||||
Temperatura media | E | 40~250℃ | |||||||||||
H | 100~350℃ | ||||||||||||
Presión clasificada | 16 | 1.6MPa | |||||||||||
25 | 2.5MPa | ||||||||||||
40 | 4.0MPa | ||||||||||||
O | Otros | ||||||||||||
Clase de la protección | 0 | IP65 | |||||||||||
A prueba de explosiones | 0 | Ninguno | |||||||||||
EX | Prueba explosiva |
6. Diseño y instalación
Es importante instalar el metro, si no instaló bien, después afectaría a la precisión, a la uso-vida y al daño.
1. Para evitar actual fuerte, el interruptor de alta frecuencia y potente fijado, fuente de alimentación del metro será evitado para acercar por estos equipos.
2. Para evitar fuente da alta temperatura y de radiación. si tienen que instalarla, necesitar el aislamiento de calor y la medida ventilada.
3. Para evitar de alta temperatura y encantar el gas, si tienen que instalarlo, necesitan medida ventilada.
4. el metro de flujo de vórtice será evitado para instalar en la sacudida de la parte de la tubería. Si tienen que instalar en él, añadirá afianzan el dispositivo y el cojín de la vibración con abrazadera que localizaron en 2.o para aumentar la prueba de la sacudida. el metro tiene mejor a instalado dentro, atención de la paga para impermeabilizar al instalar el aire libre del metro, aviso especial la junta, hace al conductor de cable a la forma de U para evitar el agua para conseguir en el cuerpo del amplificador alrededor de instalar el lugar ahorrará bastante espacio, de modo que instale la línea de la conexión y la rutina del mantenimiento.
7. Detalles