外形尺寸 | 视管径不一mm | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,能源 |
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重量 | 视管径不一kg |
产品简介
详细介绍
选型四大要点:
1.流量计的选型尽可能不要使用流量工作在下限极限值,故流量计的口径应尽可能小,以获得更大的流速和流量范围。
2.流量计应使用在介质工作压力和温度范围的技术参数内。不要刻意选用高压力等级和超高温度的仪表,应根据实际工作压力和温度选用仪表,后者价格要高些。
3.在爆炸危险场所,应选用防爆型流量计。
4.涡街流量计的下限流量取决于介质的工况密度和运动粘度,其上限流量一般不受介质压力和温度的影响,因此确定流量范围只要确定实际可用的下限流量即可。计算出下限流量后,查流量范围表即可确定相应口径。
涡街流量计安装环境六大要求:
1.尽可能避开强电设备、高频设备、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。
2.避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。
3.避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。
4.涡街流量仪表应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,并加防振垫,加强抗振效果。
5.仪表最好安装在室内,安装在室外应注意防水,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内。
6.仪表安装点周围应该留有较充裕的空间,以便安装接线和定期维护。
性能特点
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)
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)。

5.测量精度 1.0级 1.5级;
型谱:
涡 街 流 量 计 型 谱 | 说 明 | ||||||||||
XT | 企标 | ||||||||||
LUGB | 压电式涡街流量计 | 仪表类型 | |||||||||
7 8 | 固定插入式 球阀插入式 | 安装方式 | |||||||||
2 3 4 | 液体 气体 蒸汽 | 测量介质 | |||||||||
-X | 流量计公称通径用2-4位阿拉伯数字表示 例如:DN300用300表示 | 公称通径 | |||||||||
-2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 | 脉冲频率信号无显示 脉冲频率信号带显示 电池供电现场显示 两线制4 ~ 20mA信号无显示 两线制4 ~ 20mA信号带显示 两线制4 ~ 20mA信号带HART通讯 三线制4 ~ 20mA信号带显示 三线制4 ~ 20mA信号带RS485通讯 | 输出信号 | |||||||||
2 3 4 5 6 | -50℃~250℃(仅电容式) -20℃~50℃ 50℃~250℃ 50℃~320℃ 250℃~500℃(仅电容式) | 温度规格 | |||||||||
2 3 4 5 | 1.6 Mpa 2.5 Mpa 4.0 Mpa 更高压力规格(最高可达32 Mpa) | 压力规格 | |||||||||
-P -T -PT | 一体化压力补偿型 一体化温度补偿型 一体化温度、压力补偿型 | 补偿类型 | |||||||||
F Q S N G B | 分体式 潜水型 缩径型 耐腐蚀型 隔爆型 本安防爆型 | 其他选项 | |||||||||
XT-LUGB | -7 | 4 | -300 | -2 | 4 | 2 | - | Y | B | 固定插入式涡街流量计,介质小于250℃蒸汽,DN300,PN16,脉冲信号输出,本安型。 |