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1569486310@qq.com
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電話番号
13281890006
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アドレス
成都市双流県西航港街道黄河中路2段388号
成都天利計器科学技術有限公司
1569486310@qq.com
13281890006
成都市双流県西航港街道黄河中路2段388号

・蒸気、ガス、液体の体積流量と質量流量を測定できる
・機械運動部品がなく、測定精度が高く、構造がコンパクトでメンテナンスが便利
・圧力損失が小さく、レンジ範囲が広い
・スクランブリング防止回路と防振センサヘッドを用いた計器は
・耐環境振動性能
・測定可能媒体温度は+350℃(+450℃)に達する
一、概要
LUGB型渦街流量計は、カルメン(Karman)渦街原理に基づいてガス、蒸気または液体の体積流量、標準的な体積流量または質量流量を測定する体積流量計である。そして、流量変換器として自動化制御システムに応用することができる。
この計器は先進的な差動技術を採用し、隔離、遮蔽、フィルタリングなどの措置に協力し、同類製品の耐震性が悪く、小信号データの乱れなどの問題を克服し、そして独特なセンサーパッケージ技術と防護措置を採用し、製品の信頼性を保証した。製品には基本型と複合型の2種類の形式があり、基本型は単一流量信号を測定する、複合型は温度、圧力、流量の測定を同時に実現することができる。それぞれの形式には、異なる設置環境に適応するための全体的な、別の構造があります。
二、動作原理
渦街流量計は、流場に設計された渦発生体、検出プローブ、および対応する電子回路などからなる。渦発生体を流体が流れると、その両側に交互に変化する2列の渦が形成され、この渦はカルメン渦街と呼ばれています。Strohalはカルメン渦街理論に基づいてカルメン渦街の周波数と流体の流速に比例することを提案し、周波数と流速の関係式を提供した:
f = St × V/d式中:
f渦街発生周波数(Hz)
V渦発生体両側の平均流速(m/s)
Stストローハル係数(定数)
これらの交互に変化する渦は一連の交互に変化する負圧力を形成し、この圧力は検出プローブに作用し、一連の交流電気信号を生成し、前置増幅器変換、整形、増幅処理を経て、渦に同期して比例するパルス周波数信号(または標準信号)を出力する。
三、計器の特徴と用途
特徴:
・可動部品がなく、長期的に安定しており、構造が簡単で取り付けとメンテナンスが容易である、
・デスクランブル回路と耐振動センサヘッドを採用し、一定の耐環境振動性能を有する、
・超低消費電力モノリシックマイコン技術を採用し、3.2 V 10 AHリチウム電池1本で5年以上使用可能、
・ソフトウェアにより計器係数の非線形性を修正し、測定精度を高める、
・圧力損失が小さく、レンジ範囲が広い、
・EEPROMを用いて累積流量をパワーダウン保護し、保護時間は10年より大きい、
けいきぶんるい
1.計器構造形式の渦街流量計は2つの種類に分けることができ、すなわち:
■満管式渦街流量計
中、小型各種配管の給排水、工業循環、下水処理、油類及び化学試薬及び圧縮空気、飽和及び過熱蒸気、天然ガス及び各種媒体流量の計量に広く用いられている。
■挿入式渦街流量計
各種業界の大口径ガス、液体、蒸気流量の計量に広く適用され、微小粒子、不純物を含む混濁液体を測定することもでき、流量変換器として自動制御システムに使用することができる

主な技術指標
表1
|
公称通経(mm) |
15~300(フルチューブ)、250~1500(インサート) |
計器マテリアル |
1Cr18Ni 9Ti |
公称圧力(Mpa) |
PN1.6Mpa;PN2.5Mpaについて |
被測定媒体温度(℃) |
-40~+250℃ ;-40~+350℃ |
環境条件 |
温度-10~+55℃、相対湿度5%~90%、大気圧86~106 Kpa |
精度レベル |
測定液体:表示値の±0.5 |
レンジ比 |
1:10;1:15 |
ていこうそんしつけいすう |
CD <2.6 |
しゅつりょくしんごう |
センサ:パルス周波数信号0.1 ~ 3000 Hzローレベル≦1 Vハイレベル≧6 V |
電力供給電源 |
センサー:+12 VDC、+24 VDC(オプション) |
しんごうでんそうせん |
STVPV 3×0.3(三線方式)、2×0.3(二線方式) |
でんそうきょり |
≤500m |
信号線インタフェース |
雌ねじM 20×1.5 |
防爆等級 |
ExdIIBT6 |
ガードレベル |
IP65 |
しんどうかそくど |
1.0グラム |
けいきせんたくがた
A.一般的な液体及びガスの適用流量範囲を表2に示す
表2
満管式渦街流量計の流量範囲
|
こうけい (mm) |
液体 |
ガス |
||
流量(m 3/h) |
周波数(Hz) |
流量(m 3/h) |
周波数(Hz) |
|
20 |
1~10 |
40~396 |
5.5~50 |
218~1982 |
25 |
1.6~16 |
32~325 |
8.5~70 |
172~1420 |
40 |
2.5~25 |
13~130 |
22~220 |
115~1147 |
50 |
3.5~35 |
9~93 |
36~320 |
96~854 |
65 |
6.5~68 |
8~82 |
50~480 |
61~583 |
80 |
10~100 |
6~65 |
70~640 |
45~417 |
100 |
15~150 |
5~50 |
130~1100 |
43~367 |
125 |
27~275 |
5~47 |
200~1700 |
33~290 |
150 |
40~400 |
4~40 |
280~2240 |
27~221 |
200 |
80~800 |
3~33 |
580~4960 |
24~207 |
250 |
120~1200 |
3~26 |
970~8000 |
20~171 |
300 |
180~1800 |
2~22 |
1380~11000 |
17~136 |
インサートボルテックス流量計流量範囲
|
公称パス (mm) |
測定範囲(m 3/h) |
公称パス |
測定範囲(m 3/h) |
||
液体 |
ガス |
液体 |
ガス |
||
250 |
80-1150 |
1060-10600 |
900 |
970-12000 |
13000-130000 |
300 |
130-1400 |
1540-15400 |
1000 |
1130-16900 |
17000-170000 |
400 |
180-2700 |
2700-27000 |
1100 |
1450-18000 |
19000-190000 |
500 |
280-4200 |
4240-42400 |
1200 |
1630-24400 |
24400-244000 |
600 |
410-6100 |
6100-61000 |
1300 |
2020-25300 |
27000-270000 |
700 |
580-7300 |
7800-78000 |
1400 |
2350-29500 |
31000-310000 |
800 |
720-10800 |
10850-108500 |
1500 |
2550-38000 |
38200-382000 |
表中の周波数は理論値である。液体使用流量範囲の試験条件は常温水(t=20℃、ρ=1000Kg/m3)。ガス使用測定範囲の試験条件は常温常圧の空気(t=20℃、P=101.325Kpa,ρ=1.205 Kg/m3)
B.既知の標準状態における体積流量は、運転状態における体積流量に換算する
一般ガスの計量単位は標準状態体積計量単位、すなわち標準立方メートル/時間(Nm 3/h)を常用し、略称は「標準側」である。以下の式に従って、まず標準状態体積流量をモード状態体積流量、すなわち立方メートル/時間(m 3/h)に換算してから、表2の適用流量範囲と比較する。
式中:Q工:被測定媒体モード状態における体積流量。(m3/h)
Qスケール:測定媒体スケール状態における体積流量。(Nm 3/h、20℃、0.1013 MPa絶対圧力下)
Tスケール:被測定媒体モード状態における媒体温度。(293.15K)
P工:被測定媒体モード状態における媒体圧力、表圧。(MPa)
C.飽和蒸気については、表3に示す質量流量の範囲で対照的に選択することができる。
D.過熱蒸気については、まず過熱蒸気表(表4)と照らし合わせてその相応温度及び圧力(絶対圧力:表圧+1を取る)下の密度値を検出し、それから所与の質量流量に基づいて次式によって対応する体積流量を計算し、それから表2の相応口径ガス流量と照らし合わせて選択する。

飽和蒸気の流量範囲
表3
|
ぜったいあつりょく MPa の |
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 |
りゅうりょう |
|
温度°C |
120 |
133 |
144 |
152 |
159 |
165 |
170 |
175 |
180 |
184 |
189 |
192 |
195 |
198 |
201 |
204 |
||
密度Kg/m 3 |
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 |
さいだいにょうりゅうりつ |
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 |
|
さいだいにょうりゅうりつ |
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 |
|
さいだいにょうりゅうりつ |
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 |
168 |
185 |
203 |
221 |
238 |
256 |
274 |
291 |
309 |
|
さいだいにょうりゅうりつ |
362 |
531 |
698 |
854 |
1014 |
1174 |
1331 |
1491 |
1648 |
1805 |
1962 |
2118 |
2275 |
2432 |
2589 |
2746 |
||
DN65 |
Qmin |
56.5 |
83 |
109 |
133.5 |
158.5 |
183.5 |
208 |
233 |
257.5 |
282 |
306.5 |
331 |
355.5 |
380 |
404.5 |
429 |
|
さいだいにょうりゅうりつ |
542 |
797 |
1046 |
1282 |
1522 |
1762 |
1997 |
2237 |
2472 |
2707 |
2942 |
3178 |
3413 |
3648 |
3883 |
4118 |
||
DN80 |
Qmin |
79 |
116 |
153 |
187 |
222 |
257 |
291 |
326 |
361 |
395 |
429 |
463 |
498 |
532 |
566 |
600 |
|
さいだいにょうりゅうりつ |
723 |
1062 |
1395 |
1709 |
2029 |
2349 |
2662 |
2982 |
3296 |
3610 |
3923 |
4237 |
4550 |
4864 |
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