Integrador de Fluxo Remoto de Vórtice de Vapor Integrado à IoT

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Informação Básica

N ° de Modelo.
LU100
Exatidão
>±1%
Aplicação principal
Água, Águas residuais, Combustível Diesel, vapor, ar comprimido
Tamanho
dn50-dn500
Sensor
pulso, eletromagnético, ultrassônico
Aplicação
Medição de energia
Tipo
pulso, eletromagnético, ultrassônico
Medição de mídia
água, vapor, ar comprimido, etc
Princípio de Medição
pulso, eletromagnético, ultrassônico
Objeto de Medição
Canal Aberto
Certificação
ISO
Pacote de Transporte
caixa de madeira e caixa de papelão
Especificação
dn50-500
Marca Registrada
ju xin ao cheng
Origem
China
Capacidade de Produção
50000

Descrição de Produto

Debitómetro Vortex integrado
IoT Integrated Steam Vortex Flowmeter Remote Flow Integrator
Debitómetro Vortex integrado com compensação de temperatura e pressão, utilizado principalmente para a medição de fluxo de fluidos de condutas industriais, tais como gás, líquido, vapor e outros meios. As suas características são a perda de pressão reduzida, a gama grande, a elevada precisão e quase não são afetadas por parâmetros como a densidade do fluido, a pressão, a temperatura, a viscosidade, etc. ao medir a taxa de fluxo volumétrico em condições de trabalho. Não existem peças mecânicas móveis, por isso, elevada fiabilidade e baixa manutenção. Os parâmetros do instrumento podem permanecer estáveis durante um longo período de tempo. Este instrumento utiliza sensores de tensão piezoelétricos com elevada fiabilidade e pode funcionar dentro de uma gama de temperaturas de -20 ºC a 250 ºC. Possui sinais analógicos padrão e saídas de sinais digitais de pulso, facilitando a sua utilização em conjunto com sistemas digitais, como computadores. É uma taxa de fluxo relativamente avançada e ideal.

Como pode ser visto a partir da equação acima, a saída do sinal de frequência de pulso por VSF não é afetada pelas propriedades do fluido e alterações na composição, ou seja, o coeficiente do instrumento está relacionado apenas com a forma e tamanho do gerador de vórtice e da tubulação dentro de um determinado intervalo de números de Reynolds. No entanto, como fluxômetro no balanço de material e na medição de energia, é necessário detectar a taxa de fluxo de massa. Neste momento, o sinal de saída do fluxômetro deve monitorar simultaneamente a taxa de fluxo de volume e a densidade do fluido. As propriedades e componentes do fluido ainda têm um impacto direto na medição do fluxo.
O fluxômetro Vortex é um novo tipo de fluxômetro que mede o fluxo de fluido em tubulações fechadas com base no princípio do vórtice de Karman. Devido à sua excelente adaptabilidade média, pode medir directamente a taxa de fluxo volumétrico de vapor, ar, gás, água e líquido sem compensação de temperatura e pressão. Equipado com sensores de temperatura e pressão, pode medir a taxa de fluxo volumétrico padrão e a taxa de fluxo de massa, tornando-a uma alternativa ideal aos medidores de fluxo de estrangulamento.
Em aplicações práticas, a taxa de fluxo máxima é muitas vezes muito inferior ao limite superior do instrumento e, com alterações na carga, a taxa de fluxo mínima é frequentemente inferior ao limite inferior do instrumento. O equipamento não está a funcionar na sua gama de trabalho ideal. Para resolver este problema, é normalmente necessário reduzir o diâmetro no ponto de medição para aumentar a taxa de fluxo no ponto de medição e utilizar instrumentos de diâmetro inferior para facilitar a medição do instrumento. No entanto, este método de diâmetro variável requer uma secção de tubo recto com um comprimento superior a 15D entre o tubo de diâmetro variável e o instrumento para rectificação, o que torna o processamento e a instalação inconvenientes. O rectificador de diâmetro variável LGZ com uma secção longitudinal curva tem várias funções, tais como retificação, aumento da velocidade do fluxo e alteração da distribuição da velocidade do fluxo. O seu tamanho estrutural é pequeno, apenas um terço do diâmetro interior do tubo de processo, e está integrado com o debitómetro Vortex. Não só não requer uma secção adicional de tubo recto, como também reduz os requisitos para a secção de tubo recto do tubo de processo, tornando a instalação muito conveniente.
Para maior comodidade de utilização, o medidor de caudal vórtice de visor local alimentado por bateria adopta tecnologia de baixa potência. Pode funcionar continuamente durante mais de um ano com uma fonte de alimentação de bateria de lítio, poupando os custos de aquisição e instalação dos cabos e instrumentos de visualização. Pode apresentar fluxo instantâneo, fluxo cumulativo, etc. no local. O debitómetro de vórtice integrado com compensação de temperatura também inclui um sensor de temperatura, que pode medir directamente a temperatura do vapor saturado e calcular a pressão, apresentando assim o caudal mássico do vapor saturado. O tipo integrado de compensação da pressão da temperatura está equipado com sensores de temperatura e pressão, que podem medir directamente a temperatura e a pressão do gás para medição do fluxo de gás, apresentando assim o caudal volúmico padrão do gás.
principais características  
1. Sem peças móveis, funcionamento fiável, bom desempenho, longa vida útil
2. Medir o líquido medido sem contacto directo com o sensor, com um desempenho estável
3. Devido a uma menor perda de pressão, tem características de poupança de energia em comparação com os medidores de fluxo de pressão diferencial
4. Estrutura simples e robusta, instalação fácil e custos mínimos de manutenção
IoT Integrated Steam Vortex Flowmeter Remote Flow Integrator
parâmetro técnico

1. Calibre: DN15-DN200
2. Pressão nominal: 1,6MPa, 2,5MPa, 4MPa
3. Temperatura ambiente para utilização: - 25 ºC a 130 ºC - 25 ºC a 250 ºC - 25 ºC ~ - 300 ºC
4. Precisão: ± 1.0%
5. Fonte de alimentação: Equipada com uma bateria interna de lítio de 3,6V. Fonte de alimentação externa ± 10 V CC
princípio de funcionamento
O princípio do fluxômetro vórtice: Ao estabelecer um gerador triangular cilíndrico de vórtice no fluido, vórtices regulares são gerados alternadamente de ambos os lados do gerador de vórtice, que é chamado de vórtice de Karman.
O debitómetro Vortex aplica o princípio de oscilação do fluido para medir a taxa de fluxo. Quando o fluido passa através do fluxômetro vórtice na tubulação, duas colunas de vórtices proporcionais à velocidade do fluxo são geradas alternadamente para cima e para baixo atrás do gerador de vórtice na coluna triangular. A frequência de liberação dos vórtices está relacionada à velocidade média do fluido que flui através do gerador de vórtice e à largura característica do gerador de vórtice.
O debitómetro Vortex integrado é um novo tipo de debitómetro para medição do fluxo de fluido em condutas fechadas, com base no princípio do vórtice Karman. Devido à sua excelente adaptabilidade média, pode medir directamente a taxa de fluxo volumétrico de vapor, ar, gás, água e líquido sem compensação de temperatura e pressão. Equipado com sensores de temperatura e pressão, pode medir a taxa de fluxo volumétrico padrão e a taxa de fluxo de massa, tornando-a uma alternativa ideal aos medidores de fluxo de estrangulamento. Para melhorar a resistência a altas temperaturas e a resistência a vibrações dos medidores de fluxo tipo vórtice, a nossa empresa desenvolveu recentemente o sensor de fluxo tipo vórtice melhorado HLUG. Devido à sua estrutura única e à selecção de material, o sensor pode ser utilizado em condições de trabalho difíceis, tais como temperatura elevada (350 ºC) e vibração forte ( ≤ 1 g). Em aplicações práticas, a taxa de fluxo máxima é muitas vezes muito inferior ao limite superior do instrumento e, com alterações na carga, a taxa de fluxo mínima é frequentemente inferior ao limite inferior do instrumento. O equipamento não está a funcionar na sua gama de trabalho ideal. Para resolver este problema, é normalmente necessário reduzir o diâmetro no ponto de medição para aumentar a taxa de fluxo no ponto de medição e utilizar instrumentos de diâmetro inferior para facilitar a medição do instrumento. No entanto, este método de diâmetro variável requer uma secção de tubo recto com um comprimento superior a 15D entre o tubo de diâmetro variável e o instrumento para rectificação, o que torna o processamento e a instalação inconvenientes. A nossa empresa desenvolveu um rectificador de diâmetro variável LGZ com uma secção longitudinal curva, que tem múltiplas funções, tais como retificação, aumento da velocidade do fluxo e alteração da distribuição da velocidade do fluxo. O seu tamanho estrutural é pequeno, apenas um terço do diâmetro interior do tubo de processo, e está integrado com o debitómetro Vortex. Não só não requer uma secção adicional de tubo recto, como também reduz os requisitos para a secção de tubo recto do tubo de processo, tornando a instalação muito conveniente. Para maior comodidade de utilização, o medidor de caudal vórtice de visor local alimentado por bateria adopta tecnologia de baixa potência. Pode funcionar continuamente durante mais de um ano com uma fonte de alimentação de bateria de lítio, poupando os custos de aquisição e instalação dos cabos e instrumentos de visualização. Pode apresentar fluxo instantâneo, fluxo cumulativo, etc. no local. O debitómetro de vórtice integrado com compensação de temperatura também inclui um sensor de temperatura, que pode medir directamente a temperatura do vapor saturado e calcular a pressão, apresentando assim o caudal mássico do vapor saturado. O tipo integrado de compensação da pressão da temperatura está equipado com sensores de temperatura e pressão, que podem medir directamente a temperatura e a pressão do gás para medição do fluxo de gás, apresentando assim o caudal volúmico padrão do gás.




Seleção de produto
código orifício Gama de fluxo m³/h - -
LU-25 DN25 1 ~ 10 (líquido) 25 ~ 60 (gás)  
LU-32 DN32 1.5 ~ 18 (líquido) 15 ~ 150 (gás) -
LU-40 DN40 2.2 ~ 27 (líquido) 22.6 ~ 150 (gás) -
LU-50 DN50 4 ~ 55 (líquido) 35 ~ 350 (gás) -
LU-80 DN80 9 ~ 135 (líquido) 90 ~ 900 (gás) -
LU-100 DN100 14 ~ 200 (líquido) 140 ~ 1400 (gás) -
LU-150 DN150 32 ~ 480 (líquido) 300 ~ 3000 (gás) -
LU-200 DN200 56 ~ 800 (líquido) 550 ~ 5500 (gás) -
material Aço inoxidável 304.316 em aço carbono (personalizável)
Seleccionar os parâmetros necessários para o debitómetro Vortex:
1. Diâmetro da conduta
2. O nome do meio testado (o vapor deve indicar se está saturado ou se o vapor superaquecido)
3. Pressão de trabalho do meio testado
4. Temperatura de trabalho do meio testado
5. Taxa de fluxo de trabalho do meio testado
Densidade do vapor saturado, pressão, temperatura
Temperatura
ºC
Pressão
 kgf/m3
Densidade  
kg/m3
Temperatura
ºC
Pressão
kgf/m3
Densidade
kg/m3
120 2.0245 1.121 175 9.101 4.617
122 2.1561 1.189 176 9.317 4.721
124 2.2947 1.261 177 9.538 4.829
126 2.4404 1.336 178 9.763 4.936
128 2.5935 1.414 179 9.992 5.045
130 2.7544 1.496 180 10.225 5.157
132 2.9233 1.582 181 10.462 5.271
134 3.101 1.672 182 10.703 5.388
136 3.286 1.765 183 10.950 5.507
138 3.481 1.864 184 11.201 5.627
140 3.685 1.966 185 11.456 5.750
142 3.898 2.073 186 11.715 5.875
144 4.121 2.184 187 11.979 6.002
146 4.355 2.300 188 12.248 6.131
148 4.599 2.421 189 12.522 6.262
150 4.854 2.547 190 12.800 6.394
151 4.985 2.612 191 13.083 6.532
152 5.119 2.679 192 13.371 6.671
153 5.257 2.746 193 13.664 6.812
154 5.397 2.815 194 13.962 6.954
155 5.540 2.855 195 14.265 7.097
156 5.686 2.958 196 14.573 7.246
157 5.836 3.030 197 14.866 7.396
158 5.988 3.103 198 15.204 7.547
159 6.144 3.182 199 15.528 7.704
160 6.302 3.258 200 15.857 7.862
161 6.464 3.338 201 16.192 8.026
162 6.630 3.419 202 16.532 8.183
163 6.798 3.500 203 16.877 8.354
164 6.970 3.584 204 17.228 8.518
165 7.146 3.670 205 17.585 8.688
166 7.325 3.757 206 17.948 8.865
167 7.507 3.846 207 18.316 9.042
168 7.693 3.935 208 18.690 9.225
169 7.883 4.027 209 19.070 9.407
170 8.076 4.122 210 19.456 9.588
171 8.274 4.218 211 19.848 9.775
172 8.475 4.314 212 20.246 9.970
173 8.679 4.413 213 20.651 10.170
174 8.888 4.515 214 21.061 10.360

Caso de uso
IoT Integrated Steam Vortex Flowmeter Remote Flow Integrator

IoT Integrated Steam Vortex Flowmeter Remote Flow Integrator
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