涡街流量计、蒸汽流量计、氮气流量计、空气流量计、煤气流量计
更新时间:2013-04-08 02:02:18 信息编号:1817773 发布者IP:183.13.123.34 浏览:97次- 供应商
- 天津市迅尔仪表深圳办 商铺
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- 报价
- 人民币¥1000.00元每台
- 所在地
- 广东省深圳市南山区新华大厦二期B座15楼
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- 0755-86524060
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产品详细介绍
LUGB管道式涡街流量计
应用领域:
适用于液体、蒸汽以及压缩空气、煤制气等中高流速介质的流量测量,不可用于高粘度液体流量测量,管道有明显振动慎用。
一、概 述
LUGB型涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。
该仪表采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种形式,基本型测量单量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种形式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。
二、工作原理
涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相应的电子线路等组成。当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上又提出了卡门涡街的频率与流体的流速成正比,并给出了频率与流速的关系式:
f = St × V/d
式中:
f
涡街发生频率 (Hz)
V 旋涡发生体两侧的平均流速(m/s
)
St 斯特罗哈尔系数(常数)
图1
这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号(或标准信号)。
三、产品特点
Ø
无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护
Ø
传感器输出为脉冲频率,其频率与被测流体的实际流量成线性,零点无漂移,性能十分稳定,结构形式多样,有管道式、插入式流量传感器形式
Ø
度较高,通常液体的测量精度为±1.0%;气体的测量精度为±1.5%
Ø
测量量程范围宽,在雷诺数为2×104~7×106范围内,可达1:20
Ø
压损小(约为孔板流量计的1/4~1/2),属于节能流量仪表
Ø
安装方式灵活,根据现场工艺管道不同,可水平,垂直和不同角度倾斜安装
Ø
采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能
Ø
采用超低功耗单片微机技术,1节3V10AH锂电池可使用5年以上
Ø
由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度
Ø
采用EEPROM对累积流量进行掉电保护,保护时间大于10年
四、适用场合
本仪表可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。
五、技术参数
1、基本参数
执行标准
|
涡街流量传感器(JB/T9249-1999)
|
仪表口径(mm)
|
15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300
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公称压力(MPa)
|
1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa(其它可订制)
|
精度等级
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液体:±1%
气体或蒸汽:±1.5%、±1%
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量程比
|
1:10;1:15;1:20
|
传感器材质
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304不锈钢、316(L)不锈钢等
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使用条件
|
介质温度:-40℃~+250℃、-40℃~+350℃
环境温度:-20℃~+60℃
相对湿度:5%~90%
大气压力:86KPa~106KPa
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信号输出功能
|
脉冲信号、4 ~
20mA信号
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通讯输出功能
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RS485通讯输出、HART协议等
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工作电源
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A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等
B.内电源:1组3.0V10AH锂电池,电池电压在2.0V~3.0V时均可正常工作。
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信号线接口
|
基本型:霍斯曼接头或自带三芯线缆;防爆型:内螺纹M20×1.5
|
防爆等级
|
ExdIICT5或 ExdIIBT6
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防护等级
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IP65或更高(可订制)
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2、流量范围:一般液体和气体适用流量范围见表2
(表2)
仪表口径
(mm)
|
液体测量范围(m3/h)
|
气体测量范围(m3/h)
|
连接方式
|
耐压等级(MPa)
|
DN15
|
1.2-6.2
|
5-25
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法兰夹持/法兰连接
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2.5/1.6
|
DN20
|
1.5-10
|
8-50
|
法兰夹持/法兰连接
|
2.5/1.6
|
DN25
|
1.6-16
|
10-70
|
法兰夹持/法兰连接
|
2.5/1.6
|
DN32
|
1.9-19
|
15-150
|
法兰夹持/法兰连接
|
2.5/1.6
|
DN40
|
2.5-26
|
22-220
|
法兰夹持/法兰连接
|
2.5/1.6
|
DN50
|
3.5-38
|
36-320
|
法兰夹持/法兰连接
|
2.5/1.6
|
DN65
|
6.2-65
|
50-480
|
法兰夹持/法兰连接
|
2.5/1.6
|
DN80
|
10-100
|
70-640
|
法兰夹持/法兰连接
|
2.5/1.6
|
DN100
|
15-150
|
130-1100
|
法兰夹持/法兰连接
|
2.5/1.6
|
DN125
|
25-250
|
200-1700
|
法兰夹持/法兰连接
|
2.5/1.6
|
DN150
|
36-380
|
280-2240
|
法兰夹持/法兰连接
|
2.5/1.6
|
DN200
|
62-650
|
580-4960
|
法兰夹持/法兰连接
|
2.5/1.6
|
DN250
|
140-1400
|
970-8000
|
法兰夹持/法兰连接
|
2.5/1.6
|
DN300
|
200-2000
|
1380-11000
|
法兰夹持/法兰连接
|
2.5/1.6
|
A已知标准状态下的体积流量换算成工况下的体积流量
一般气体的计量单位常用标准状态体积计量单位,即标准立方米/小时(Nm3/h),简称“标方”。按以下公式先将标准状态体积流量换算成工况状态体积流量,即
立方米/小时 (m3/h)然后再与(表2)适用流量范围进行比较。
式中:Q工:被测介质工况状态下的体积流量。(m3/h)
Q标:被测介质标况状态下的体积流量。(Nm3/h,20℃,0.1013MPa压力下)
T标:被测介质工况状态下的介质温度。(293.15K)
P工:被测介质工况状态下的介质压力,表压。(MPa)
B对于饱和蒸汽,可按(表3)所给质量流量的范围对照选取。
C对于过热蒸汽,则应先对照过热蒸汽表(表4)查出其相应温度及压力(取压力:表压+1)下的密度值,然后根据给定的质量流量通过下式计算出对应的体积流量,再与(表2)相应口径气体流量对照选型。
式中:G:质量流量
r:介质密度
D压力损失的计算
计算压力损失是否对工艺管线有影响,由下式计算:
DP=1.2r×
V2(Pa)
式中:DP:压力损失(Pa)
r :介质密度
V:管内平均流速(m/s)
E被测介质为液体时,为防止气化和气蚀,应使传感器的液体压力符合下式要求:
P≥2.6DP +
1.25P1(Pa压力)
式中:DP:压力损失值(Pa)
P1
:流体的蒸汽压(Pa压力)
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