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Tipo instalación fácil a prueba de explosiones del hilo de la estructura simple del metro de flujo de la turbina
1. Introducción
El metro de flujo líquido inteligente de la turbina de la serie de LWGYML es un nuevo tipo de instrumento inteligente con el cálculo integrado del producto del sensor y de la exhibición de flujo de la turbina desarrollado por la tecnología monopastilla del microordenador del poder ultrabajo avanzado, que tiene ventajas obvias tales como mecanismo compacto, lectura clara, altos confiabilidad, imperturbadas por la fuente de la alimentación externa, la resistencia del relámpago y el bajo costo.
2. Características
3. Uso
Los metros de flujo de la turbina son ampliamente utilizados en los objetos siguientes de la medida: petróleo, líquido orgánico, líquido inorgánico, gas licuado, gas natural, líquidos del gas y de la baja temperatura. En gas de petróleo licuado extranjero, el petróleo refinado y el petróleo crudo ligero y otras estaciones del transbordo y de la colección, las tuberías grandes del petróleo crudo se utilizan en los grandes números para el acuerdo comercial. En Europa y los Estados Unidos, los metros de flujo de la turbina están en segundo lugar solamente a los metros de flujo perforados de metros de gas natural, los Países Bajos solamente en el gaseoducto natural usando más de 2.600 diversos tamaños, presión de 0.8MPa a los metros de flujo de la turbina de gas 6.5MPa, ellos tienen metros de flujo excelentes convertidos del gas natural. Aunque las características excelentes de la medida de los metros de flujo de la turbina sean favorecidas por la gente, pero dé la impresión que por las piezas móviles, el uso del cortocircuito, en la selección de inevitable, después de esfuerzos continuos de la gente, él debe ser dicho que la situación ha mejorado grandemente. El metro de flujo de la turbina como el metro de flujo más común, sus productos se ha convertido en una variedad, gama completa, escala de la producción en masa del multi-tamaño.
4. Principio de funcionamiento
El principio de trabajo de flujómetro de la turbina: el líquido atraviesa la vivienda del sensor. Puesto que la cuchilla del impeledor tiene cierto ángulo con el sentido de chorro, la cuchilla tiene esfuerzo de torsión rotatorio debido al impulso del líquido. Después de superar el esfuerzo de torsión de la fricción y la resistencia flúida, la cuchilla gira. Después de que se equilibre el momento, la velocidad es proporcional al flujo. Porque la cuchilla tiene conductividad magnética, está en la detección de señal en el campo magnético del dispositivo (integrado por el acero y la bobina del imán permanente), la cuchilla giratoria corta la línea magnética de fuerza y de cambios el flujo magnético de la bobina periódicamente, para inducir la señal de pulso eléctrica en ambos extremos de la bobina. La señal es amplificada y formada por el amplificador de formar una onda rectangular continua del pulso con cierta amplitud, que se puede transmitir al instrumento de la exhibición para exhibir el flujo instantáneo y la medida acumulativa del líquido.
5. Especificaciones
Diámetro de la tubería (milímetros) y Conexión |
4,6,10,15,20,25,32,40 Conexión del hilo |
(15,20,25,32,40) 50,65,80,100,125,150,200 Conexión del reborde |
|
Exactitud | ±1%R, ±0.5%R, ±0.2%R (pedido especial) |
Rechace el ratio | 10:1; 15:1; 20:1 |
Material | 304SS, 316 (L) SS, etc |
Temperatura media | -20℃~+110℃ |
Condiciones ambientales | Temperatura: -10℃~+55℃ Humedad relativa: el 5%~90% Presión atmosférica: 86~106KPa |
Fuente de alimentación | Sensor: +12VDC, +24VDC (opción) Transmisor: +24VDC Exhibición local: batería de litio 3.2V |
Señal de salida | Sensor: Señal de la frecuencia del pulso (≤0.8V bajo, ≥8V de alto nivel) Transmisor: Señal actual atada con alambre dos 4-20mA |
Cable de señal | STVPV 3x0.3 (tres atados con alambre), 2x0.3 (dos ataron con alambre) |
Conexión de cable de señal | Conector del Houseman (de tipo standard) Hilo interno M20x1.5 (tipo de la explosión) |
Distancia de transmisión | ≤1000m |
A prueba de explosiones | Ningunos (de tipo standard) EXdIIBT6 (a prueba de explosiones) |
Clase de la protección | IP65 |
6. Gama del flujo y presión del trabajo
Diámetro de la tubería | Gama del flujo normal (³ de m /h) |
Gama extendida del flujo (³ de m /h) |
Presión normal (MPa) |
Tarifa de la presión (MPa) (Conexión del reborde) |
DN4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.40 | 6,3 | 12,16,25 |
DN6 | 0.10~0.60 | 0.06~0.60 | 6,3 | 12,16,25 |
DN10 | 0.20~1.20 | 0.15~1.50 | 6,3 | 12,16,25 |
DN15 | 0.60~6.00 | 0.40~8.00 | 6,3, 2,5 (Conexión del reborde) |
4,0, 6,3, 12,16,25 |
DN20 | 0.80~8.00 | 0.45~9.00 | 6,3, 2,5 (Conexión del reborde) |
4,0, 6,3, 12,16,25 |
DN25 | 1.00~10.00 | 0.50~10.00 | 6,3, 2,5 (Conexión del reborde) |
4,0, 6,3, 12,16,25 |
DN32 | 1.50~15.00 | 0.80~15.00 | 6,3, 2,5 (Conexión del reborde) |
4,0, 6,3, 12,16,25 |
DN40 | 2.00~20.00 | 1.00~20.00 | 6,3, 2,5 (Conexión del reborde) |
4,0, 6,3, 12,16,25 |
DN50 | 4.00~40.00 | 2.00~~40.00 | 2,5 | 4,0, 6,3, 12,16,25 |
DN65 | 7.00~70.00 | 4.00~70.00 | 2,5 | 4,0, 6,3, 12,16,25 |
DN80 | 10.00~100.00 | 5.00~100.00 | 2,5 | 4,0, 6,3, 12,16,25 |
DN100 | 20.00~200.00 | 10.00~200.00 | 1,6 | 4,0, 6,3, 12,16,25 |
DN125 | 25.00~250.00 | 13.00~250.00 | 1,6 | 2,5, 4,0, 6,3, 12,16 |
DN150 | 30.00~300.00 | 15.00~300.00 | 1,6 | 2,5, 4,0, 6,3, 12,16 |
DN200 | 80.00~800.00 | 40.00~800.00 | 1,6 | 2,5, 4,0, 6,3, 12,16 |
7. Dimensión de la instalación
Según el diámetro, elija la conexión del hilo o del reborde para instalar al senor. En cuanto a método de la instalación, compruebe por favor Pic4, Pic5, Pic6.
Estructura de Pic4 LWGYML-4~10 y diagrama de la dimensión de la instalación
Estructura de Pic5 LWGYML-15~40 y diagrama de la dimensión de la instalación
Estructura de Pic6 LWGYML-50~200 y diagrama de la dimensión de la instalación
Diámetro de la tubería | L | Conexión del hilo | Conexión del reborde | ||
(milímetro) | G | D (milímetro) |
d (milímetro) |
n | |
DN4 | 295 | G1/2 | |||
DN6 | 330 | G1/2 | |||
DN10 | 450 | G1/2 | |||
DN15 | 75 | G1 | θ65 | θ14 | 4 |
DN20 | 80 | G1 | θ75 | θ14 | 4 |
DN25 | 100 | G1-1/4 | θ85 | θ14 | 4 |
DN32 | 120 | G2 | θ100 | θ14 | 4 |
DN40 | 140 | G2 | θ110 | θ18 | 4 |
DN50 | 150 | θ125 | θ18 | 4 | |
DN65 | 170 | θ145 | θ18 | 4 | |
DN80 | 200 | θ160 | θ18 | 8 | |
DN100 | 220 | θ180 | θ18 | 8 | |
DN125 | 250 | θ210 | θ25 | 8 | |
DN150 | 300 | θ250 | θ25 | 8 | |
DN200 | 360 | θ295 | θ25 | 12 |
8. configuración
Configuración del metro de flujo de la turbina de la serie de LWGYML | ||||||||||
Modelo | LWGYML | |||||||||
Material del tubo | 4 | 4m m | ||||||||
6 | 6m m | |||||||||
10 | 10m m | |||||||||
...... | ||||||||||
200 | 200m m | |||||||||
Description modelo | N | Ninguna exhibición, fuente de alimentación 12VDC, salida de pulso, ≥8V de alto nivel ≤0.8V bajo | ||||||||
Ninguna exhibición, 4-20mA 2 ató con alambre salida actual | ||||||||||
B | Exhibición local, con pilas | |||||||||
C | La exhibición local, 4-20mA 2 ató con alambre salida actual | |||||||||
C1 | La exhibición local, RS485 hizo salir | |||||||||
C2 | Exhibición local, HART Output | |||||||||
Exactitud | 05 | 0,5 grados | ||||||||
10 | 1,0 grado | |||||||||
Tipo de la turbina | W | Ratio extendido | ||||||||
S | Ratio estándar | |||||||||
Material | S | SS 304 | ||||||||
Yo | SS 316 (L) | |||||||||
A prueba de explosiones | N | Ninguno | ||||||||
E | Tipo de la explosión (ExmIICT6 o ExdIIBT6) | |||||||||
Tarifa de la presión | N | Presión normal | ||||||||
H | Alta presión | |||||||||
Tipo de conexión | T | Conexión del hilo | ||||||||
F | Conexión del reborde | |||||||||
Filtro | N | Ninguno | ||||||||
F | Con el filtro |
9. Detalles