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液體渦街流量計

液體渦街流量計

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液體渦街流量計產品概述
渦街流量計是根據卡門渦街原理研究生產的☁│,主要用於工業管道介質流體的流量測量☁│,如氣體▩↟₪•、液體▩↟₪•、蒸氣等多種介質▩✘₪·。其特點是壓力損失小☁│,量程範圍大☁│,精度高☁│,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度▩↟₪•、壓力▩↟₪•、溫度▩↟₪•、粘度等引數的影響▩✘₪·。無可動機械零件☁│,因此可靠性高☁│,維護量小▩✘₪·。儀表引數能長期穩定▩✘₪·。渦街流量計採用壓電應力式感測器,可靠性高☁│,可在-20℃~+250℃的工作溫度範圍內工作▩✘₪·。有模擬標準訊號,也有數字脈衝訊號輸出☁│,容易與計算機等數字系統配套使用☁│,是一種比較先進▩↟₪•、理想的測量儀器▩✘₪·。
在特定的流動條件下☁│,一部分流體動能會轉化為流體振動☁│,其振動頻率與流速(流量)有確定的比例關係☁│,依據這種原理工作的流量計稱為流體振動流量計▩✘₪·。目前流體振動流量計有三類•▩•│:渦街流量計▩↟₪•、旋進(旋渦進動)流量計和射流流量計▩✘₪·。渦街流量計具有以下一些特點•▩•│:
①輸出為脈衝頻率☁│,其頻率與被測流體的實際體積流量成正比☁│,不受流體組分▩↟₪•、密度▩↟₪•、壓力▩↟₪•、溫度的影響;
②測量範圍寬☁│,一般範圍度可達10•▩•│:1以上;
③精確度為中上水平;
④無可動部件☁│,可靠性高;
應用範圍廣泛☁│,可適用液體▩↟₪•、氣體和蒸汽▩✘₪·。在特定的流動條件下☁│,一部分流體動能會轉化為流體振動☁│,其振動頻率與流速(流量)有確定的比例關係☁│,依據這種原理工作的流量計稱為流體振動流量計▩✘₪·。
液體渦街流量計產品圖
 
液體渦街流量計產品特點
1▩↟₪•、雙排液晶同時顯示累計流量和瞬時流量;
2▩↟₪•、內部鋰電池供電,無需外部電源;
3▩↟₪•、微功耗設計,兩節+3v鋰電池可連續工作一年半以上;
4▩↟₪•、感測器內無可動部件☁│,結構簡單而牢固☁│,壓損小▩↟₪•、維擴量小▩↟₪•、使用壽命長▩✘₪·。
5▩↟₪•、精度等級•▩•│:液體☁│,指示值的±1.0%;氣體☁│,指示值的±1.0%;蒸汽☁│,指示值的±1.5%▩✘₪·。
6▩↟₪•、輸出訊號•▩•│:a.oc門脈衝輸出; b.電流4-20ma(兩線制/三線制)▩✘₪·。
7▩↟₪•、電源電壓•▩•│:+24vdc(需要訊號輸出時提供)▩✘₪·。
8▩↟₪•、介質溫度•▩•│: 普通型a.-40℃~+130℃;b.-10℃~+250℃;
液體渦街流量計現場安裝使用圖


液體渦街流量計引數
1▩↟₪•、產品名稱•▩•│:渦街流量計 
2▩↟₪•、適用介質•▩•│:空氣☁│,氧氣☁│,氮氣☁│,氫氣☁│,壓縮氣體的流量計量
3▩↟₪•、管徑(DN) •▩•│:DN15~DN300mm至更大
4▩↟₪•、公稱壓力•▩•│:0.6~4MPa (指連線法蘭公稱壓力☁│,非介質的工作壓力)
5▩↟₪•、工況溫度•▩•│:-20~+80℃(需更高溫度請與工廠聯絡)
6▩↟₪•、測量精度•▩•│:±1.5%FS
7▩↟₪•、量程範圍•▩•│:1:3(±0.2%) ,1•▩•│:10(±0.5%), 1:15(±1.5%)
8▩↟₪•、殼體材質•▩•│:碳鋼;不鏽鋼;
9▩↟₪•、供電方式•▩•│:內建3.6VDC鋰電池(可用兩年);外供24VDC;
10▩↟₪•、輸出訊號•▩•│:4~20mA二線制;脈衝0~1000HZ;RS485
11▩↟₪•、防護等級•▩•│:IP65;IP67
12▩↟₪•、防爆標誌•▩•│:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
13▩↟₪•、表頭顯示•▩•│:累積流量;瞬時流量;滿量程百分比;工況壓力;工況溫度;故障自檢
14▩↟₪•、連線方式•▩•│:管道法蘭式(DN15-300mm);插入式(DN100- N6000mm至更大)▩✘₪·。
15▩↟₪•、安裝要求•▩•│:可水平▩↟₪•、垂直安裝;前後直管道應滿足前10D後5D(D公稱通徑)
16▩↟₪•、特殊連線•▩•│:螺紋式;對夾式;
 
液體渦街流量計流量範圍
1).氣體•▩•│:常溫常壓空氣☁│,t=20℃☁│,P=0.1MPa(絕壓)☁│,ρ=1.205 kg/m3☁│,υ=15×10-6 m2/s▩✘₪·。
2).液體•▩•│:常溫水☁│,t=20℃☁│,ρ=998.2kg/m3☁│,υ=1.006×10-6m2/s▩✘₪·。

液體渦街流量計口徑流量範圍表


液體渦街流量計安裝尺寸
液體渦街流量計外形尺寸表

液體渦街流量計產品型譜

液體渦街流量計規格選型表


液體渦街流量計儀表配線設計

一. 輸出頻率訊號的三線制渦街流量儀表配線設計

輸出頻率訊號的三線制流量感測器採用 DC24V 或 DC12V 電源供電☁│,一般透過三芯遮蔽電纜線(RWP3×0.5mm)與顯示儀表或計算機相連☁│,遮蔽層應可靠地接到放大器殼的接地螺絲上▩✘₪·。遮蔽電纜線的選擇應適合現場環境要求☁│,另外遮蔽電纜線要與其它強功率電力線分離☁│,不能平行走線▩✘₪·。感測器端子接線見圖

液體渦街流量計脈衝訊號輸出接線圖

二.輸出標準 4~20mA 電流訊號的兩線制渦街流量儀表配線設計 

輸出標準 4~20mA 電流訊號的兩線制變送器採用 DC24V 電源供電☁│,一般透過兩芯遮蔽電纜線(RWP3×0.5mm)與顯示儀表或計算機相連☁│,遮蔽層應可靠地接到放大器殼的接地螺絲上▩✘₪·。遮蔽電纜線的選擇應適合現場環境要求☁│,另外遮蔽電纜線要與其它強功率電力線分離☁│,不能平行走線▩✘₪·。變送器端子接線見圖

液體渦街流量計4-20mA電流訊號輸出接線圖

三.帶 RS-485 通訊介面功能的渦街流量儀表配線設計 

帶 RS-485 通訊功能的渦街流量儀表採用 DC24V 電源供電☁│,與其它裝置之間採用四線制傳輸方式▩✘₪·。儀表端子接線見圖

液體渦街流量計RS485通訊訊號輸出接線圖

注意事項•▩•│:

 (1)防爆型感測器和變送器安裝於危險場所☁│,安全柵▩↟₪•、顯示儀表▩↟₪•、供電電源☁│,計算機等關聯裝置必須安裝在安全場所▩✘₪·。

 (2)感測器和變送器應有可靠接地☁│,防爆地線不得與強電系統保護接地共用▩✘₪·。


液體渦街流量計的安裝要求
1▩↟₪•、合理選擇安裝場所和環境▩✘₪·。避開強電力裝置☁│,高頻裝置☁│,強電源開關裝置;避開高溫熱源和輻射源的影響☁│,避開強烈震動場所和強腐蝕 環境等☁│,同時要考慮安裝維修方便▩✘₪·。
2▩↟₪•、上下游必須有足夠的直管段▩✘₪·。若感測器安裝點的上游在同一平面上有二個90°彎頭☁│,則•▩•│:上游直管段≥25D☁│,下游直管段≥5D ▩✘₪·。若感測器安裝點的上游在不同平面上有二個90°彎頭☁│,則•▩•│:上游直管段≥40D☁│,下游直管段≥5D ▩✘₪·。調節閥應安裝在感測器的下游5D以外處☁│,若必須安裝在感測器的上游☁│,感測器上游直管段應不小於50D☁│,下游應有不小於5D▩✘₪·。
3▩↟₪•、安裝點上下游的配管應與感測器同心☁│,同軸偏差應不小於0.5DN▩✘₪·。
4▩↟₪•、管道採取減振動措施▩✘₪·。感測器儘量避免安裝在振動較強的管道上☁│,特別是橫向振動▩✘₪·。若不得已要安裝時☁│,必須採取減振措施☁│,在感測器的上下游2D處分別設定管道緊固裝置☁│,並加防振墊▩✘₪·。
5.在水平管道上安裝是流量感測器最常用的安裝方式▩✘₪·。測量氣體流量時☁│,若被測氣體中含有少量的液體☁│,感測器應安裝在管線的較高處▩✘₪·。測量液體流量時☁│,若被測液體中含有少量的氣體☁│,感測器應安裝在管線的較低處▩✘₪·。
6.感測器在垂直管道的安裝▩✘₪·。測量氣體流量時☁│,感測器可以安裝在垂直管道上☁│,流向不限▩✘₪·。若被測氣體中含有少量的液體☁│,氣體流向應由下向上▩✘₪·。測量液體流量時☁│,液體流向應由下向上•▩•│:這樣不會將液體重量額外附加在探頭上▩✘₪·。
7▩↟₪•、感測器在水平管道的側裝▩✘₪·。無論測量何種流體☁│,感測器可以在水平管道上側裝☁│,特別是測量過熱蒸汽☁│,飽和蒸汽和低溫液體☁│,若條件允許最好採用側裝☁│,這樣流體的溫度對放大器的影響較小▩✘₪·。
8.感測器在水平管道的倒裝▩✘₪·。一般情況下不推薦用此安裝方法▩✘₪·。此安裝方法不適用於測量一般氣體▩↟₪•、過熱蒸汽▩✘₪·。可用於測量飽和蒸汽☁│,適用於測量高溫液體或需經常清洗管道的情況▩✘₪·。
9.感測器在有保溫層管道上的安裝▩✘₪·。測量高溫蒸汽時☁│,保溫層最多不能超過支架高度的三分之一▩✘₪·。
10.測壓點和測溫點的選擇▩✘₪·。根據測量的需要☁│,需在感測器附近測量壓力和溫度時☁│,測壓點應在感測器下游的3-5D處☁│,測溫點應在感測器下游的6-8D處▩✘₪·。
液體渦街流量計管道安裝要求示意圖

液體渦街流量計正確安裝方式圖

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