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13281890006
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No.388, section 2, route Huanghe Middle, rue Xianggang, Comté de shuanhui, ville de Chengdu
Chengdu Tianli Instrument Technology Co., Ltd
1569486310@qq.com
13281890006
No.388, section 2, route Huanghe Middle, rue Xianggang, Comté de shuanhui, ville de Chengdu
· débit volumique et Débit massique mesurable de vapeur, de gaz, de liquide
· aucune pièce de mouvement mécanique, haute précision de mesure, entretien compact et facile
· petite perte de pression, large plage de mesure
· utilisant le circuit de désembrouillage et l'instrument de tête de détection antivibratoire ont
Résistance aux vibrations environnementales
· température moyenne mesurable jusqu'à + 350 ℃ (+ 450 ℃)
I. Aperçu
Les débitmètres vortex de type lugb sont des débitmètres volumétriques qui mesurent le débit volumique, le débit volumique standard ou le débit massique d'un gaz, d'une vapeur ou d'un liquide selon le principe vortex de Karman. Et peut être appliqué comme transmetteur de débit dans les systèmes de contrôle automatisés.
Ce compteur utilise une technologie différentielle avancée, combinée à l'isolation, au blindage, au filtrage et à d'autres mesures, surmontant la mauvaise résistance sismique des produits similaires, le trouble des données de petit signal et d'autres problèmes, et adopte une technologie d'emballage de capteur unique et des mesures de protection pour garantir la fiabilité des produits. Le produit a deux formes de base et composite, le type de base mesure un seul signal de débit; Le type composite permet de mesurer simultanément la température, la pression et le débit. Chaque forme a une structure monolithique et divisée pour s'adapter aux différents environnements d'installation.
II. Principe de fonctionnement
Le débitmètre Vortex est composé d'un générateur de Vortex conçu dans le champ d'écoulement, d'une sonde de détection et d'une ligne électronique correspondante. Lorsqu'un fluide traverse un vortex, deux rangées alternées de vortex se forment de part et d'autre de celui - ci, un vortex connu sous le nom de vortex de Carmen. Strohal, sur la base de la théorie du vortex de Carmen, propose à son tour que la fréquence du vortex de Carmen soit proportionnelle au débit du fluide et donne la relation entre la fréquence et le débit:
f = St × V/d 式中:
F fréquence des vortex (Hz)
V débit moyen de part et d'autre d'un générateur de vortex (M / s)
Coefficient de St Strohal (constant)
Ces tourbillons alternés forment alors une série de pressions négatives alternées qui agissent sur la sonde de détection pour produire une série de signaux électriques alternatifs qui, après transformation, mise en forme et amplification par un préamplificateur, produisent un signal de fréquence pulsée (ou Signal Standard) directement proportionnel à la synchronisation du tourbillon.
Iii. Caractéristiques et utilisation des instruments
Caractéristiques:
· aucune pièce mobile, stable à long terme, structure simple et facile à installer et à entretenir;
· Adoptez le circuit de désembrouillage et la tête de détection anti - vibration, avec une certaine résistance aux vibrations environnementales;
· utilisant la technologie de micro - ordinateur monolithique ultra - basse consommation, 1 batterie au lithium 3.2v10ah peut durer plus de 5 ans;
· correction du coefficient d'instrumentation non linéaire par le logiciel pour améliorer la précision de mesure;
· petite perte de pression et large plage de mesure;
· adopter EEPROM pour la protection contre les chutes de courant pour le débit accumulé, le temps de protection est supérieur à 10 ans;
Classification des instruments
1. Selon la forme structurelle de l'instrument Vortex débitmètre peut être divisé en 2 grandes catégories, à savoir:
■ débitmètre vortex à tube complet
Il est largement utilisé dans les petites et moyennes conduites pour le drainage, le recyclage industriel, le traitement des eaux usées, les agents pétroliers et chimiques, ainsi que pour la mesure des débits d'air comprimé, de vapeur saturée et surchauffée, de gaz naturel et de divers médias.
■ débitmètre Vortex branché
Large gamme de mesure de débit de gaz, de liquide et de vapeur de grand calibre pour diverses industries, peut également mesurer des liquides turbides contenant de minuscules particules, des impuretés et peut être utilisé comme transmetteur de débit dans le système de contrôle automatique

Principaux indicateurs techniques
Tableau 1
| Traversée nominale (mm) | 15 à 300 (tubes complets); 250 à 1500 (insert) |
Matériel d'instrument |
1Cr18Ni 9Ti |
Pression nominale (MPa) |
PN1.6Mpa; PN2.5Mpa |
Température du milieu testé (℃) |
-40~+250℃ ; -40~+350℃ |
Conditions environnementales |
Température - 10 ~ + 55 ℃, humidité relative 5% à 90%, pression atmosphérique 86 ~ 106kpa |
Niveau de précision |
Liquide mesuré: ± 0,5 de la valeur indiquée |
Ratio d'échelle |
1: 10; 1: 15 |
Coefficient de perte de résistance |
Cd < 2,6 |
Signal de sortie |
Capteur: signal de fréquence d'impulsion 0.1 ~ 3000hz niveau bas ≤ 1V Niveau haut ≥ 6V |
Alimentation électrique |
Capteur: + 12VDC, + 24VDC (facultatif) |
Ligne de transmission de signal |
Stvpv3 × 0,3 (trois fils), 2 × 0,3 (deux fils) |
Distance de transmission |
≤500m |
Interface de ligne de signal |
Filetage intérieur m20 × 1,5 |
Classe de protection contre les explosions |
ExdIIBT6 |
Niveau de protection |
IP65 |
Permet l'accélération des vibrations |
1,0 g |
Choix des instruments
A. plage de débit applicable aux liquides et aux gaz en général voir tableau 2
Tableau 2
Gamme de débitmètre Vortex Street full tube
| Calibre (mm) |
liquide |
Gaz |
||
Débit (m3 / h) |
Fréquence (Hz) |
Débit (m3 / h) |
Fréquence (Hz) |
|
20 |
1 à 10 |
40 à 396 |
5,5 ~ 50 |
218 à 1982 |
25 |
1,6 ~ 16 |
32 à 325 |
8,5 à 70 |
172 à 1420 |
40 |
2,5 ~ 25 |
13 à 130 |
22 à 220 |
115 à 1147 |
50 |
3,5 à 35 |
9 à 93 |
36 à 320 |
96 à 854 |
65 |
6,5 à 68 |
8 à 82 |
50 à 480 |
61 à 583 |
80 |
10 à 100 |
6 à 65 |
70 à 640 |
45 à 417 |
100 |
15 à 150 |
5 à 50 |
130 à 1100 |
43 à 367 |
125 |
27 à 275 |
5 à 47 |
200 à 1700 |
33 à 290 |
150 |
40 à 400 |
4 à 40 |
280 à 2240 |
27 à 221 |
200 |
80 à 800 |
3 à 33 |
580 à 4960 |
24 à 207 |
250 |
120 à 1200 |
3 à 26 |
970 à 8000 |
20 à 171 |
300 |
180 à 1800 |
2 à 22 |
1380 à 11000 |
17 à 136 |
Gamme de débitmètres Vortex Street enfichables
|
Diamètre nominal de passage (mm) |
Plage de mesure (m3 / h) |
Diamètre nominal de passage |
Plage de mesure (m3 / h) |
||
liquide |
Gaz |
liquide |
Gaz |
||
250 |
80 - 1150 |
1060 - 10600 |
900 |
970 à 12 000 |
13000 - 130000 |
300 |
130 - 1400 |
1540 à 15400 |
1000 |
1130 - 16900 |
17000 - 170000 |
400 |
180 - 2700 |
2700 - 27000 |
1100 |
1450 - 18000 |
19000 - 190000 |
500 |
280 à 4200 |
4240 à 42400 |
1200 |
1630 - 24400 |
24400 - 244000 |
600 |
410 - 6100 |
6100 - 61000 |
1300 |
2020 - 25300 |
27000 - 27000 |
700 |
580 à 7300 |
7800 - 78000 |
1400 |
2350 - 29500 |
31000 - 31000 |
800 |
720 - 10800 |
10850 - 108500 |
1500 |
2550 - 38000 |
38200 - 382000 |
* * Les fréquences du tableau sont théoriques. Les conditions d'essai pour la plage de débit d'utilisation du liquide sont l'eau ordinaire (t = 20°C, ρ=1000Kg/m3)。 Les conditions d'essai pour la plage de mesure de l'utilisation du gaz sont l'air à température normale et pression normale (t = 20°C, P=101.325Kpa,ρ=1.205 Kg/m3)
B. conversion du débit volumétrique à l'état standard connu en débit volumétrique à l'état opérationnel
Unités de mesure pour les gaz généraux unités de mesure de volume à l'état standard couramment utilisées, c'est - à - dire le mètre cube standard par heure (Nm3 / h), abrégé en « carré étalon». Le débit volumique à l'état standard est d'abord converti en débit volumique à l'état opérationnel, c'est - à - dire en mètres cubes par heure (m3 / h), selon la formule suivante, avant d'être comparé à la plage de débit applicable du tableau 2.

Où: Q - worker: débit volumique dans l'état de la condition de fonctionnement du milieu testé. (m3/h)
échelle Q: débit volumique à l'état étalon du milieu testé. (Nm3 / h, 20 °C, sous une pression absolue de 01013 MPa)
échelle T: Température du milieu dans l'état de fonctionnement du milieu testé. (293.15K)
P Worker: pression du milieu dans l'état de fonctionnement du milieu testé, pression manométrique. (MPa)
C. pour les vapeurs saturées, on peut choisir la plage de contrôle du Débit massique donnée dans le tableau 3.
D. pour les vapeurs surchauffées, les valeurs de densité à la température et à la pression correspondantes (pression absolue: pression manométrique + 1) doivent d'abord être déterminées par rapport au compteur de vapeurs surchauffées (tableau 4), puis le débit volumique correspondant est calculé à l'aide de l'équation ci - dessous en fonction d'un Débit massique donné, puis le débit de gaz de calibre correspondant au tableau 2 est contrôlé par rapport à l'option.

Gamme de débit de vapeur saturée
Tableau 3
|
Pression absolue MPa |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.7 |
0.8 |
0.9 |
1.0 |
1.1 |
1.2 |
1.3 |
1.4 |
1.5 |
1.6 |
1.7 |
trafic |
|
Température ° C |
120 |
133 |
144 |
152 |
159 |
165 |
170 |
175 |
180 |
184 |
189 |
192 |
195 |
198 |
201 |
204 |
||
Densité kg / m3 |
1.13 |
1.66 |
2.18 |
2.67 |
3.17 |
3.67 |
4.16 |
4.66 |
5.15 |
5.64 |
6.13 |
6.62 |
7.11 |
7.6 |
8.09 |
8.58 |
||
DN20 |
Qmin |
6.22 |
9.13 |
12 |
14.7 |
17.4 |
20.2 |
23 |
25.6 |
28.3 |
31 |
33.7 |
36.4 |
39 |
41.8 |
44.5 |
47.2 |
Kg/h |
Débit urinaire maximal |
56.5 |
83 |
43.6 |
133.5 |
158.5 |
183.5 |
208 |
233 |
257.5 |
282 |
306.5 |
331 |
355.5 |
380 |
404.5 |
429 |
||
DN25 |
Qmin |
9.6 |
14 |
18.53 |
22.7 |
27 |
31.2 |
35.3 |
39.6 |
43.7 |
48 |
52 |
56.2 |
60.4 |
64.6 |
68.7 |
72.9 |
|
Débit urinaire maximal |
79.1 |
116.2 |
152.6 |
186.9 |
222 |
256.9 |
291.2 |
326.2 |
360.5 |
394.8 |
429.1 |
463.4 |
498 |
532 |
566.3 |
600.6 |
||
DN40 |
Qmin |
24.9 |
36.5 |
48 |
58.7 |
69.7 |
80.7 |
91.5 |
102.5 |
113 |
124 |
135 |
145.6 |
156.4 |
167.2 |
180 |
188.8 |
|
Débit urinaire maximal |
249 |
365 |
480 |
587 |
697 |
807 |
915 |
1025 |
1130 |
1240 |
1350 |
1456 |
1564 |
1672 |
1800 |
1888 |
||
DN50 |
Qmin |
40.7 |
59.8 |
78.5 |
96 |
114 |
132 |
150 |
Précédent: plus aucun Next: plug - in Vortex Street débitmètre | |||||||||