应用领域 | 环保,食品,农业,石油,能源 |
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产品简介
详细介绍
饱和蒸汽流量计(涡街流量计)是以全新的设计理念,将温度、压力、流量信号集于一体,通过智能数字处理器将三种信号混合处理后输出一个补偿后的标准流量,从而实现了对气体、蒸汽的温压补偿功能。由于采用了智能一体化的设计理念,因此,LUGB温压补偿智能型涡街流量计具有结构紧凑、安装使用维护方便的特点。
仪表特点与用途
特点
无可动部件,*稳定,结构简单便于安装和维护
采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能
采用消扰电路和抗振传感头,使仪表具有一定抗环境振动性能
由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度
压力损失小,量程范围宽
采用EEPROM对累积流量进行掉电保护,保护时间大于10年
用途:
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.
涡街流量计分类:
1、卡门旋涡式涡街流量计:所谓卡门旋涡,是指在流体中放置一个圆柱状或三角状物体时,在这一物体的下游就会产生的两列旋转方向相反,并交替出现的旋涡。
2、光学式卡门旋涡涡街流量计:在产生卡门旋涡的过程中,旋涡发生器两侧的空气压力会发生变化,通过导孔作用在金属箔上,从而使其振动,发光二极管的光照在振动的金属箔上时,光敏三极管接收到的金属箔上的反射光是被旋涡调制的光,其输出经解调得到代表空气流量的频率信号。
3、超声波式卡门旋涡空气流量计:在卡门涡流发生器下游管路两侧相对安装超声波发射探头和接收探头。因卡门涡流对空气密度的影响,就会使超声波从发射探头到接收探头的时间较无旋涡变晚而产生相位差。对此相位信号进行处理,就可得到旋涡脉冲信号。
涡街流量计参数:
测量精度:液体1.0级、气体1.5级(标准流量范围内)
重复性:0.2%、0.3%;
公称通径:DN50mm-DN500mm
流量范围度:扩展流量范围:液体20:1、气体15:1,标准流量范围:液体10:1、气体8:1
工作压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.0MPa
介质温度:-200-+400℃
压力损失:阻力系数Cd≤2.4
供电电源:12~24V DC
输出信号:电压脉冲:低电平≤1V高电平≥6V,4~20mA DC
防护等级:IP65,可选IP68
选型型谱
代号 | 通径 | 流量范围㎡/h | ||||||
LS-LUGB-25 | DN25 | 1~10(液体) | 25~60(气体) | 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上*使用插入式涡街流量计 | ||||
LS-LUGB -32 | DN32 | 1.5~18(液体) | 15~150(气体) | |||||
LS-LUGB -40 | DN40 | 2.2~27(液体) | 22.6~150(气体) | |||||
LS-LUGB -50 | DN50 | 4~55(液体) | 35~350(气体) | |||||
LS-LUGB -80 | DN80 | 9~135(液体) | 90~900(气体) | |||||
LS-LUGB -100 | DN100 | 14~200(液体) | 140~1400(气体) | |||||
LS-LUGB -150 | DN150 | 32~480(液体) | 300~3000(气体) | |||||
LS-LUGB -200 | DN200 | 56~800(液体) | 550~5500(气体) | |||||
| 代号 | 功能1 | ||||||
N | 无温压补偿 | |||||||
Y | 有温压补偿 | |||||||
| 代号 | 输出型号 | ||||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||||||
F3 | RS485通讯接口 | |||||||
| 代号 | 被测介质 | ||||||
J1 | 液体 | |||||||
J2 | 气体 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代号 | 连接方式 | ||||||
L1 | 法兰卡装式 | |||||||
L2 | 法兰连接式 | |||||||
| 代号 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0级 | |||||||
E2 | 1.5级 | |||||||
T1 | 常温 | |||||||
T2 | 高温 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 内部3.6V供电 | |||||||
D2 | DC24V供电 | |||||||
B1 | 不锈钢 | |||||||
B2 | 碳钢 |
涡街流量计主要问题的分析及解决方法:
选型方面的问题
有些涡街流量计在选型时,由于提供的数据不准确或设计选型后由于工艺条件的变化,使仪表选型偏大,造成使用效果不好。因此在实际选型时应尽可能选择口径小一些,以保证流体在流经漩涡发生体时有足够的流速,即流体在管道中流动时,流体雷诺数必须大于4000,才能保证漩涡产生的能量有足够的强度。同时在选型时还要考虑介质的温度、密度、介质的脏污程度,选用合适的仪表。
安装方面的问题
(1)仪表内径与管道内径匹配超过允许范围会造成测量误差大。为保证仪表的测量精度,仪表安装时必须保证仪表内径与管道内径相匹配,理想状态就是流量计口径与管道内径*相等,但实际上达不到这种状态。当仪表口径与管道内径误差在仪表口径3%以内时,若管道内径大于仪表口径,则仪表不需修正,若管道内径小于仪表口径,可通过修正仪表系数K来消除管径匹配产生的影响。
(2)入口及出口直管段要求。
涡街流量计安装后必须保证流速分布均匀稳定,这是仪表正常工作必需的首要条件之一。因此在仪表安装时,必须保证入口与出口直管段有足够的长度,才能保证流经表体的流体分布均匀稳定。在管径没有突变、不能形成二次流动时:入口直管段必须满足:不大于10×DN(管径)出口直管段必须满足:不小于5×DN(管径)当流体流经弯头、缩管、阀门等节流、阻力元件时,流体产生很强的扰动,就必须考虑更长的直管段,入口直管段为(15~18)×DN(管道内径)。
(3)安装位置不当产生的影响。
在考虑检修、维护、观查方便的同时,应避免安装在有振动较大的场所。因涡街流量计不能克服管道自身振动干扰产生的影响,特别是在低流速或零流量产生的影响,将会直接影响输出信号的准确性。如果只能安装在管道具有强烈振动场所时,必须采取行之有效的方法,克服或消除管道及设备振动影响,以保证仪表的正常使用。因此需在涡街流量计上、下游加装避振环,或安装防振接头。
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