
Seria de aburi TX-LUGB este utilizată în principal pentru măsurarea debitului fluidului mediu de aburi în conductele industriale, mediul de debit al turbulenței de aburi se caracterizează prin pierderea mică a presiunii, gama de măsurare mare, precizie ridicată, în măsurarea fluxului voluminos în condițiile de lucru aproape fără a fi afectat de densitatea fluidului, presiunea, temperatura, viscositatea și alți parametri. Fără piese mecanice mobile, prin urmare, fiabilitate ridicată și întreținere mică. Parametrii instrumentului sunt stabile pe termen lung. Meditorul de debit al aburilor utilizează senzori de tensiune piezoelectric, fiabilitate ridicată și poate funcționa în intervalul de temperaturi de lucru de -20 ° C ~ + 250 ° C. Există un semnal standard analog, dar și o ieșire de semnal de impuls digital, ușor de utilizat cu sisteme digitale precum computerele, este un mediu de flux mai avansat și ideal.
Principiul de funcționare al contatorului de aburi TX-LUGB
Stabilirea unui vortex triunghiular în fluidul de aburi generează un vortex regulat, numit vortex de Carmen, care, după cum se arată în imaginea din dreapta, este aranjat în mod asimetric în jos de vortex.
Frecvența de apariție a vortexului este f, viteza medie de flux a mediului măsurat este, lățimea suprafeței de întâmpinare a vortexului este d, diametrul suprafeței este D, puteți obține următoarea relație:
În formula f=SrU1/d=SrU/md:(1)
U1 - viteza medie a fluxului din ambele părţi ale vortexului. m/s;
Sr - numărul Strauhal;
m - proporția dintre suprafața arculară și suprafața secțiunii transversale a conductelor pe ambele părți ale generatorului de vortex;
Volumul de flux în conductă qv este
qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr; (2)
K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1; (3)
coeficientul instrumentului K - debitometru, numărul de impulsuri / m3 (P / m3);
În plus față de dimensiunile geometrice ale tuburilor, K este legat de numărul Strauhal. Numărul Strauhal este un parametru fără scală, care este legat de forma vortexelor și de numărul Renault, iar figura 2 arată o diagramă a relației dintre numărul Strauhal al vortexelor cilindrice și numărul Renault al tuburilor. Din grafic, în intervalul ReD = 2 × 104 ~ 7 × 106, Srul poate fi considerat o constantă, care este intervalul normal de lucru al instrumentului.
Figura 2 Curba relației dintre numărul Strauhal și numărul Renault
qVn, qV - fluxul voluminos în stare standard (0oC sau 20oC, 101,325kPa) și în condiții de lucru, respectiv, m3/h;
Pn, P - presiunea absolută în starea standard și, respectiv, în condițiile de lucru, Pa;
Tn, T - temperatura termodinamică în starea standard și, respectiv, în condițiile de lucru, K;
Zn, Z - coeficientul de compresie a gazelor în starea standard și, respectiv, în condițiile de lucru.
Din formula de mai sus, semnalul de frecvență de impuls emis de VSF nu este afectat de schimbările în proprietățile și componența fluidului, adică coeficientul instrumentului este legat doar de dimensiunile formei generatorului de vortex și a conductelor într-un anumit interval de numere Renault. Cu toate acestea, deoarece debitometrul trebuie să detecteze fluxul de masă în echilibrul materialului și măsurarea energiei, semnalul de ieșire al debitometrului trebuie să monitorizeze în același timp fluxul de volum și densitatea fluidului, iar proprietățile și componentele fluidului au un impact direct asupra măsurării debitului.
TX-LUGB este un nou mediu de debit pentru măsurarea fluxului de fluide în conducte închise, bazat pe principiul vortexului Carmen. Datorită capacității sale bune de adaptare a mediului, fără compensarea temperaturii și presiunii, poate măsura direct fluxul volumal al aburilor, aerului, gazelor, apei și lichidelor, echipat cu temperatură și senzor de presiune pentru a măsura fluxul volumal nominal și fluxul de masă, este o alternativă ideală pentru mediul de flux de economisire.
Pentru a îmbunătăți rezistența la temperaturi ridicate și vibrații a contorului de aburi TX-LUGB, compania noastră a dezvoltat recent senzorul de flux JTLUG îmbunătățit, datorită structurii sale unice și selecției de materiale care permit senzorul să fie utilizat în condiții dure de lucru la temperaturi ridicate (350 ° C) și vibrații puternice (≤1g).
În aplicațiile practice, de multe ori fluxul maxim este mult mai mic decât limita superioară a instrumentului, odată cu schimbarea sarcinii, fluxul minim tinde să fie mai mic decât limita inferioară a instrumentului, instrumentul nu funcționează în cea mai bună secțiune de lucru, pentru a rezolva această problemă, de obicei, reducerea în locul de măsurare pentru a îmbunătăți viteza de flux la locul de măsurare și a alege instrumentul cu un calibru mai mic pentru a facilita măsurarea instrumentului, dar această modalitate de variabilitate trebuie să fie rectificată între tubul variabil și instrumentul cu o lungime de peste 15D, astfel încât prelucrarea și instalarea nu sunt convenabile. Dezvoltarea companiei noastre de suprafață longitudinală în formă de arc LGZ rectificator variabil, cu rectificarea, creșterea vitezei de debit și schimbarea distribuției vitezei de debit rolul multiplu, dimensiunile sale structurale sunt mici, doar 1/3 din diametrul intern al tubului de proces, cu fluxometrul de curgere, nu numai că nu este nevoie de a adăuga o secțiune suplimentară de tub direct, dar, de asemenea, poate reduce cerințele pentru segmentul de tub direct al tubului de proces, instalarea este foarte ușoară.
Pentru a fi mai ușor de utilizat, mediul de flux de vapori cu putere alimentară cu baterii utilizează tehnologie de înaltă tehnologie de micro-consum de energie, care utilizează baterii de litiu pentru a funcționa fără întrerupere pentru mai mult de un an, economisind costurile de instalare a cablurilor și a ecranului, poate afișa fluxul instantaneu, fluxul acumulat și așa mai departe. De asemenea, fluxometrul Turbo Street integrat cu compensare a temperaturii include senzori de temperatură care măsoară direct temperatura aburului saturat și calculează presiunea pentru a afișa fluxul de masă al aburului saturat. Kompensația de temperatură și presiune este integrată cu senzori de temperatură și presiune pentru măsurarea fluxului de gaze, care pot măsura direct temperatura și presiunea mediului de gaze, afișând astfel fluxul de volum nominal al gazelor.
Mediul de măsurare: gaze, lichide, aburi
◆ Specificații de calibru Alegerea calibrului montat cu franca 25,32,50,80,100
◆ Alegerea calibrului de conexiune flanșă 100,150,200
Intervalul de măsurare a debitului Intervalul normal de măsurare a debitului Numărul Renault 1,5 × 104 ~ 4 × 106; gaze de 5-50 m/s; Lichid 0,5-7 m/s
Intervalul normal de măsurare a fluxului de lichide și gaze este prezentat în tabelul 2; Intervalul de flux de aburi se vede în tabelul 3
Precizie de măsurare 1.0 Nivelul 1.5
Temperatura mediului de măsurare: temperatura normală - 25 ° C - 100 ° C
◆ Temperatură ridicată - 25 ℃ ~ 150 ℃ -25 ℃ ~ 250 ℃
◆ Semnal de ieșire Semnal de ieșire de tensiune pulsată Nivelul înalt 8 ~ 10V Nivelul scăzut 0.7 ~ 1.3V
◆ Impulsul ocupă aproximativ 50%, distanța de transmitere este de 100 m
◆ impuls curent semnal de transmitere la distanță 4-20 mA, distanța de transmitere de 1000m
◆ Mediul de utilizare al instrumentului Temperatura: -25 ℃ ~ 55 ℃ Umiditate: 5 ~ 90% RH50 ℃
◆ Material Oțel inoxidabil, aliaj de aluminiu
◆ Alimentație DC24V sau baterie de litiu 3.6V
◆ Clasa de rezistență la explozie Tipul de siguranță iaIIbT3-T6
Clasa de protecție IP65
TX-LUGB măsurător de aburiAlegerea produsului
|
Numele de cod
|
Diametrul
|
Domeniul de flux ㎡ / h
|
||||||
|
Modelul TX-LUGB-25
|
DN25
|
1-10 (lichid)
|
25-60 (cu gaze)
|
Fluxul de aburi vă rugăm să verificați instrucțiunile, DN300 sau mai sus este recomandat să utilizați tip de inserție Mătător de flux pe stradă
|
||||
|
Modelul TX-LUGB-32
|
DN32
|
1,5-18 (lichid)
|
15-150 (cu gaze)
|
|||||
|
Modelul TX-LUGB-40
|
DN40
|
2.2 ~ 27 (lichid)
|
22,6-150 (gaze)
|
|||||
|
Modelul TX-LUGB-50
|
DN50
|
4-55 (lichid)
|
35-350 (gaze)
|
|||||
|
Modelul TX-LUGB-80
|
DN80
|
9-135 (lichid)
|
90-900 (gaze)
|
|||||
|
Modelul TX-LUGB-100
|
DN100
|
14-200 (lichid)
|
140-1400 (gaze)
|
|||||
|
Modelul TX-LUGB-150
|
DN150
|
32 ~ 480 (lichid)
|
300-3000 (gaze)
|
|||||
|
Modelul TX-LUGB-200
|
DN200
|
56-800 (lichid)
|
550-5500 (gaze)
|
|||||
|
|
Numele de cod
|
Funcția 1
|
||||||
|
N
|
Fără compensare de temperatură
|
|||||||
|
și
|
Compensația temperaturii
|
|||||||
|
|
Numele de cod
|
Modelul de ieșire
|
||||||
|
pentru F1
|
Ieșire 4-20mA (cu două fir)
|
|||||||
|
F2
|
Ieșire 4-20mA (cu trei fir)
|
|||||||
|
F3
|
Interfață RS485
|
|||||||
|
|
Numele de cod
|
Mediul testat
|
||||||
|
J1 în
|
Lichid
|
|||||||
|
J2 în
|
gazelor
|
|||||||
|
J3-ul
|
abur
|
|||||||
|
|
Numele de cod
|
Metod de conexiune
|
||||||
|
L1
|
Costumul Franca
|
|||||||
|
L2
|
Conexiune flanșă
|
|||||||
|
|
Numele de cod
|
Funcția 2
|
||||||
|
E1
|
Nivelul 1.0
|
|||||||
|
E2
|
Nivelul 1.5
|
|||||||
|
T1
|
Temperatură normală
|
|||||||
|
din T2
|
temperatură ridicată
|
|||||||
|
T3
|
abur
|
|||||||
|
P1
|
1,6 MPa
|
|||||||
|
P2
|
2,5 MPa
|
|||||||
|
P3
|
4.0MPa
|
|||||||
|
din D1
|
Alimentare internă 3.6V
|
|||||||
|
din D2
|
Alimentare cu energie DC24V
|
|||||||
|
B1
|
Oțel inoxidabil
|
|||||||
|
B2
|
Oțel Carbon
|
|||||||
