

Add to Cart
Flujómetro de vórtice 6 pulgadas para el uso del gas/del vapor/del agua
1. Introducción
LUGBML se basa en el principio del vórtice de los vonkarman y utiliza cristalino piezoeléctrico como el elemento de prueba. Es un nuevo flujómetro de vórtice para la detección de tensión. Tiene las ventajas del ratio grande de la gama, de la alta precisión, de la pequeña pérdida de presión, de la buena universalidad media, del ratio directo de salida de pulso al flujo, y de la conexión fácil con el ordenador, el etc. Porque el generador de la punta de prueba y de vórtice del sensor está instalado por separado, el cristal piezoeléctrico resistente de alta temperatura no entra en contacto con el instrumento, y su estructura es simple, con buena universalidad y alta estabilidad. Los sensores del flujómetro de vórtice de la serie de LUGBML se pueden utilizar para detectar y para medir el flujo de diversos gases, líquidos y vapores. Puede ser utilizado con el flujómetro de vórtice de la serie ML6000 de nuestra compañía. Puede también ser combinado con los ordenadores y los sensores de la temperatura, de la presión y de densidad para formar un sistema de detección de alta precisión del flujo total o de flujo del calor.
2. Principio de funcionamiento
Los metros de flujo de vórtice son los metros de flujo de volumen que miden el flujo de volumen de gas, vapor o líquido, el flujo de volumen de la condición subyacente, o el flujo total basado en el principio de Carmen Vortex Street. Se utiliza principalmente para la medida del flujo de líquidos en medios industriales del tubo, tales como gas, líquido, vapor y otros medios.
Es caracterizado por pequeña pérdida de presión, gama grande y la alta precisión, y es casi inafectado por parámetros tales como densidad, presión, temperatura y viscosidad flúidas al medir el flujo de volumen de condiciones de funcionamiento. Piezas mecánicas impasibles, confiabilidad tan alta y mantenimiento bajo. Los parámetros del instrumento pueden ser estables durante mucho tiempo. El metro de flujo de vórtice utiliza un sensor pyrectric de la tensión con alta confiabilidad y puede actuar en la gama de temperaturas de funcionamiento de -20 grados C a 250 grados de C. Hay señales estándar análogas, pero también la salida de la señal de pulso, fáciles de utilizar digitales con los ordenadores y otros sistemas digitales, es un instrumento de medida relativamente avanzado, 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. Embalaje