
Paromierzy z serii TX-LUGB są stosowane głównie do pomiaru przepływu płynów parowych w rurociągach przemysłowych, przepływomierz uliczny wiru parowego charakteryzuje się niewielką stratą ciśnienia, dużym zakresem pomiaru i wysoką dokładnością, podczas pomiaru przepływu objętości w warunkach roboczych niemal nie ma wpływu na gęstość płynu, ciśnienie, temperaturę, lepkość i inne parametry. Brak ruchomych części mechanicznych, dzięki czemu wysoka niezawodność i niewielka ilość konserwacji. Parametry przyrządu są długoterminowo stabilne. Przepływomierz pary wykorzystuje czujnik napięcia piezoelektrycznego, który jest wysoko niezawodny i może pracować w zakresie temperatury roboczej od -20 ° C do + 250 ° C. Istnieje analogowy sygnał standardowy, a także wyjście sygnału pulsowego cyfrowego, który jest łatwy w użyciu z systemem cyfrowym, takim jak komputer, jest bardziej zaawansowanym i idealnym instrumentem przepływu.
Zasada pracy paromiernika TX-LUGB
Ustawienie trójkątnego wirogenera kolumnowego w płynie parowym generuje regularne wiry z obu stron wirogenera, zwane wirami Carmena, które, jak pokazano na prawym rysunku, są asymetrycznie ułożone w dolnym strumieniu wirogenera.
Częstotliwość występowania wiru wynosi f, średnia prędkość przepływu pomiarowego środowiska wynosi, szerokość powierzchni odbioru wiru wynosi d, średnica powierzchni wynosi D, można uzyskać następujące wzór relacyjny:
W wyrazie f=SrU1/d=SrU/md:(1)
U1 - średnia prędkość przepływu po obu stronach wirogenezu, m/s;
Sr - Liczba Strauhala;
m - stosunek powierzchni łukowej po obu stronach wirogenezu do powierzchni przekroju rurociągu;
Przepływ objętości w rurociągu qv wynosi
qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr; (2)
K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1; (3)
Współczynnik pomiaru przepływomierza w formule K, liczba impulsów / m3 (P / m3);
K, oprócz geometrii wirogenezy i rurociągu, jest również związany z liczbą Strauhala. Liczba Strauhala jest parametrem bezskalnym, związanym z kształtem vortogenezu i liczbą Renaula, a na rysunku 2 przedstawiono wykres relacji liczby Strauhala dla cylindrycznego vortogenezu z liczbą Renaula w rurociągu. Jak widać na rysunku, w zakresie ReD = 2 × 104 do 7 × 106, SR może być uważany za stałą, która jest normalnym zakresem pracy instrumentu.
Rysunek 2 Krzywa relacji liczby Strauhala i liczby Renalda
qVn, qV - przepływ objętości odpowiednio w stanie standardowym (0oC lub 20oC, 101,325kPa) i w warunkach pracy, m3/h;
Pn, P - ciśnienie absolutne odpowiednio w stanie standardowym i w warunkach pracy, Pa;
Tn, T - temperatura termodynamiczna odpowiednio w stanie standardowym i w warunkach pracy, K;
Zn, Z - odpowiednio współczynnik ciśnienia gazu w stanie standardowym i w warunkach pracy.
Jak widać z powyższego wzoru, sygnał częstotliwości impulsu wyjściowego VSF nie jest pod wpływem zmian właściwości i składu płynu, tj. współczynnik przyrządu w określonym zakresie liczb Renault jest związany tylko z generatorem wiru i wielkością kształtu rurociągu. Ale ponieważ przepływomierz musi wykrywać przepływ masy w równowadze materiału i pomiarze energii, sygnał wyjściowy przepływomierza powinien monitorować przepływ objętości i gęstość płynu, a właściwości płynu i składniki mają bezpośredni wpływ na pomiar przepływu.
Paromierz TX-LUGB to nowy przepływomierz do pomiaru przepływu płynów w zamkniętych rurociągach oparty na zasadzie wiru Carmena. Ze względu na jego dobrą zdolność do adaptacji do mediów, bez konieczności kompensacji ciśnienia temperatury można bezpośrednio mierzyć przepływ objętości pary, powietrza, gazu, wody i cieczy, wyposażony w czujnik temperatury i ciśnienia, który może mierzyć przepływ objętości i przepływ masy, jest idealną alternatywą dla przepływomierza oszczędnościowego.
Aby poprawić odporność paromierza TX-LUGB na wysokie temperatury i wibracje, nasza firma niedawno opracowała ulepszony czujnik przepływu ulicznego JTLUG, dzięki wyjątkowej strukturze i wyborowi materiału, który umożliwia użycie czujnika w trudnych warunkach pracy w wysokich temperaturach (350 ° C) i silnych wibracjach (≤ 1 g).
W praktycznym zastosowaniu, często maksymalny przepływ jest znacznie niższy niż górna wartość graniczna przyrządu, wraz z zmianą obciążenia, minimalny przepływ jest często niższy niż dolna wartość graniczna przyrządu, przyrząd nie pracuje w jego najlepszej sekcji roboczej, aby rozwiązać ten problem, zwykle używa się redukcji w miejscu pomiaru, aby poprawić prędkość przepływu w miejscu pomiaru i wybrać przyrząd o mniejszym kalibru, aby ułatwić pomiar przyrządu, ale ten sposób zmiany musi być dostosowany do segmentu rury prostej o długości ponad 15D pomiędzy rurą zmienną i przyrządem, dzięki czemu obróbka i instalacja nie są wyg Nasza firma opracowała kształt przekroju wzdłużnego łuku LGZ zmienny wyrównywacz, ma wielokrotną rolę w poprawie przepływu, poprawie prędkości przepływu i zmianie rozkładu prędkości przepływu, jego struktura jest mała, tylko 1/3 średnicy wewnętrznej rury procesowej, w połączeniu z przepływomierzem wiru, nie tylko nie wymaga dodatkowego segmentu rury prostej, ale także może zmniejszyć wymagania dotyczące segmentu rury prostej, instalacja jest bardzo wygodna.
Aby ułatwić użycie, przepływomierz uliczny parowy z wyświetlaczem zasilanym baterią wykorzystuje nowoczesną technologię mikro-zużycia energii, a zasilanie baterią litową może działać bez przerwy przez ponad rok, oszczędzając koszty instalacji kabla i wyświetlacza, może wyświetlać natychmiastowy przepływ, przepływ kumulatywny itp. Kompensacja temperatury Przepływomierz wirusowy jest również wyposażony w czujnik temperatury, który bezpośrednio mierzy temperaturę nasyconej pary i oblicza ciśnienie, wyświetlając przepływ masy nasyconej pary. Kompensacja ciśnienia z czujnikiem temperatury i ciśnienia do pomiaru przepływu gazu może bezpośrednio zmierzyć temperaturę i ciśnienie środowiska gazowego, wyświetlając przepływ objętości gazu.
◆ Środki pomiarowe: gaz, ciecz, para
◆ Specyfikacja kalibru Wybór kalibru montażowego 25,32,50,80,100
◆ Wybór kalibru połączenia kołnierzowego 100,150,200
Zakres pomiaru przepływu Normalny zakres pomiaru prędkości przepływu Liczba Renault 1,5 × 104 do 4 × 106; gaz 5-50 m/s; Płyn 0,5-7 m/s
Zakres pomiaru przepływu płynów i gazów jest podany w tabeli 2; Zakres przepływu pary w tabeli 3
◆ Dokładność pomiaru poziom 1,0 poziom 1,5
Temperatura pomiarowego środowiska: normalna temperatura - 25 ° C - 100 ° C
◆ Wysoka temperatura - 25 ℃ ~ 150 ℃ -25 ℃ ~ 250 ℃
◆ Sygnał wyjściowy Sygnał wyjściowy napięcia pulsowego Wysoki poziom 8 ~ 10V Niski poziom 0,7 ~ 1,3V
◆ Impuls zajmuje około 50%, odległość przesyłania wynosi 100 m
Sygnał zdalnego przesyłania prądu impulsowego 4-20 mA, odległość przesyłania 1000m
◆ Środowisko użytkowania przyrządu Temperatura: -25 ℃ ~ 55 ℃ Wilgotność: 5 ~ 90% RH50 ℃
◆ Materiał Stal nierdzewna, stopy aluminium
Zasilanie DC24V lub bateria litowa 3.6V
Klasa ochrony przed wybuchem Typ bezpieczeństwa iaIIbT3-T6
Ochrona IP65
Miernik pary TX-LUGBWybór produktu
|
Nazwa kodowa
|
Średnica
|
Zakres przepływu ㎡ / h
|
||||||
|
TX-LUGB-25
|
DN25
|
1-10 (cieczy)
|
25-60 (gazowe)
|
Przepływ pary sprawdź instrukcję obsługi, DN300 lub powyżej zaleca się użycie wtyczki Przepływomierz uliczny
|
||||
|
TX-LUGB-32
|
DN32
|
1,5-18 (ciecz)
|
15-150 (gazowe)
|
|||||
|
TX-LUGB-40
|
DN40
|
2.2 ~ 27 (ciecz)
|
22,6-150 (gazowe)
|
|||||
|
TX-LUGB-50
|
DN50
|
4-55 (cieczy)
|
35-350 (gazowe)
|
|||||
|
TX-LUGB-80
|
DN80
|
9-135 (ciecz)
|
90-900 (gazowe)
|
|||||
|
TX-LUGB-100
|
DN100
|
14-200 (cieczy)
|
140-1400 (gazowe)
|
|||||
|
TX-LUGB-150
|
DN150
|
32 ~ 480 (ciecz)
|
300-3000 (gazowe)
|
|||||
|
TX-LUGB-200
|
DN200
|
56-800 (ciecz)
|
550-5500 (gazowe)
|
|||||
|
|
Nazwa kodowa
|
Funkcja 1
|
||||||
|
N
|
Bez kompensacji ciśnienia
|
|||||||
|
Y
|
Kompensacja ciśnienia
|
|||||||
|
|
Nazwa kodowa
|
Model wyjściowy
|
||||||
|
F1
|
Wyjście 4-20mA (2-przewodowe)
|
|||||||
|
F2
|
Wyjście 4-20mA (trzyprzewodowe)
|
|||||||
|
F3
|
Interfejs komunikacyjny RS485
|
|||||||
|
|
Nazwa kodowa
|
Testowane medium
|
||||||
|
J1
|
Płyn
|
|||||||
|
J2
|
Gaz
|
|||||||
|
J3
|
Pary
|
|||||||
|
|
Nazwa kodowa
|
Sposób połączenia
|
||||||
|
L1
|
Strój Franka
|
|||||||
|
L2
|
Połączenie flankowe
|
|||||||
|
|
Nazwa kodowa
|
Funkcja 2
|
||||||
|
E1
|
Poziom 1.0
|
|||||||
|
E2
|
Poziom 1.5
|
|||||||
|
T1
|
Normalna temperatura
|
|||||||
|
T2
|
Wysoka temperatura
|
|||||||
|
T3
|
Pary
|
|||||||
|
P1
|
1,6 MPa
|
|||||||
|
P2
|
2,5 MPa
|
|||||||
|
P3
|
4,0 MPa
|
|||||||
|
D1
|
Zasilanie wewnętrzne 3.6V
|
|||||||
|
D2
|
Zasilanie DC24V
|
|||||||
|
B1
|
Stal nierdzewna
|
|||||||
|
B2
|
Stal węglowa
|
|||||||
