Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Пекинская компания аэрокосмических датчиков
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

ybzhan> >Продукты

Пекинская компания аэрокосмических датчиков

  • Электронная почта

    hangyubj@163.com

  • Телефон

    13910298315

  • Адрес

    Цзиньке, переулок 2, район экономического развития Дасин, Пекин

АСвяжитесь сейчас

Вихревой расходомер PKGW13

ДоговариваемыйОбновление на08/17
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Вихревой расходомер PKGW13 Обзор продукта Обзор: Вихревой расходомер PKGB - это новый расходомер, разработанный с использованием принципа вибрации жидкости

Подробности о продукте

Вихревой расходомер PKGW13

PKGW13涡街流量计
Обзор продукции

I. ОБЩИЙ ОБЗОР:
Вихревой расходомер типа PKGB - это новый расходомер, разработанный с использованием принципа вибрации жидкости, широко используемый в нефтяной, химической, металлургической, бумажной и других отраслях промышленности для измерения жидкости, этот расходомер не имеет подвижных компонентов, высокой надежности, высокой точности, длительного срока службы, может точно измерять мгновенный и кумулятивный расход жидкости в широком диапазоне потока. Он не подвержен влиянию температуры, давления, вязкости и компонентов среды, в то же время не блокируется, не застревает, не легко накипеть, устойчив к высокой температуре, высокому давлению, безопасен и взрывозащищен, подходит для суровых условий. Интегрированное отображение показателей трафика и дальнее отображение и может выводить импульсные сигналы или сигналы тока в сеть с микрокомпьютером.

II. Принцип измерения:
Когда жидкость протекает с определенной скоростью через генератор вихря, установленный в потоке, в нижнем течении колонны образуется пара чередующихся и аккуратно расположенных вихрей (вихревых улиц), которые сначала возникают на одной стороне колонны, а затем на другой. Эта теория генерации вихрей была впервые предложена Карманом, который назвал вихревую улицу Кармана и дал формулу соотношения частоты и скорости потока, в которой коэффициент был назван числом Строхара.

III. Основные технические параметры:
- Номинальный проход: 15 ~ 2500 мм
- Измерительная среда: жидкость, газ, пар
- Температура среды: - 40 ~ 350 °С (конденсаторная формула: - 60 ~ 450 °С)
- Способ соединения: фланцевый, фланцевый, вставной
- Публичное давление: 2,5 МПа, 4,0 МПа, 6,9 МПа, 25 МПа
· Класс точности: 1.0 класс (жидкость, газ), 1.5 класс (пар), 2.5 класс (вставка)
· Повторяемость: 0,3%, 0,5%, 1,0%
Материал корпуса: нержавеющая сталь 304, нержавеющая сталь 316L
Сопротивление нагрузки: < 750 Ом
- Электрический источник питания: 24VDC, 3,6V литиевые батареи
Выходные сигналы: частота импульсов, 4–20 мADC, RS485, протокол Hart
- Диапазон скоростей потока: жидкость 0,5 ~ 6 м / с, газ 5 ~ 60 м / с
- Класс взрывозащищенности: IA II CT1 - T6 (в комплекте с предохранительным экраном Zina)
Класс защиты: IP65, IP67, IP68

IV. График габаритов:(Единицы: мм)


Калибр (D)
Спецификация трубопровода
H
L
L0
D1
D2
15
19×1.5
290
116
80
68
135
20
26 × 3
290
116
80
68
135
25
32 × 3.5
290
116
80
68
135
32
39 × 3.5
290
116
80
68
135
40
49 × 4.5
295
120
80
80
140
50
59 × 4.5
300
124
80
88
145
65
74 × 4.5
308
128
80
105
165
80
89 × 4.5
315
128
80
120
180
100
109 × 4.5
328
132
80
148
210
125
133 × 4.5
340
137
85
174
235
150
159 × 4.5
351
146
90
196
270
200
219×9
378
169
105
250
325
250
273×11
402
184
120
300
375
300
325×12
428
199
135
350
425

v. Диапазон потока жидкости: Таблица (ii)
Номинальный проход
DN(mm)
Жидкость (эталонная среда: вода при комнатной температуре m3/h)
Стандартный тип
Расширенный тип
15
0.8 ~ 6
0.5 ~ 8
20
От 1 до 8
0.5 ~ 12
25
1.5 ~ 12
0.8 ~ 16
32
1.5 ~ 20
От 1 до 25
40
2.5 ~ 30
2 ~ 40
50
3 ~ 50
2.5 ~ 60
65
5 ~ 80
4 ~ 100
80
8 ~ 120
6 ~ 160
100
12 - 200
8 ~ 250
125
20 - 300
12 - 400
150
30 - 400
18 - 600
200
50 ~ 800
30 - 1200
250
80 ~ 1200
40 ~ 1600
300
100 - 1600
60 ~ 2500
400
200 - 3000
120 ~ 5000
500
300 ~ 5000
200 - 8000
600
500 ~ 8000
300 - 10000

Выбор диапазона потока в условиях работы:

Калибры различны, среда различна, вихревые датчики расхода, диапазон измерений трансформаторов различен, выбор специальной среды должен быть рассчитан и определен.
Верхний расход вихревого расходомера обычно не зависит от давления и температуры среды, диапазон потока в основном зависит от плотности режима и кинематической вязкости среды, поэтому определение диапазона потока фактически является расчетом доступного нижнего предела потока.
Вычисление 1. Сначала рассчитать Q нижнего предела потока в условиях, определяемых плотностьюPТип 15:
QP= (m)3/h)
В формуле: QP:: нижний предел расхода прибора при плотности режима среды
Qo:: Нижний предел расхода прибора в эталонных условиях (m)3/h)
ρo: Сравнить плотность воздуха, Po=1.205kg/m3
: плотность режима измеренной среды (kg / m)3)
Расчет 2, учет нижнего предела потока Q, определяемого кинематической вязкостьюvФормула
Qv=Qv• V / Vo(m3/h)
В формуле: Qv: Нижний предел расхода при использовании этого носителя
Qo:: Нижний предел расхода при эталонных условиях (m)3/h)
Vo: эталонная вязкость, 15 кг м / с2
V: режимная вязкость измеренной среды (kg m / s)2)
Сравнить QP& QvОтносительно большой расход как фактический нижний предел потока газа.

Таблица диапазона расхода массы насыщенного пара (кг / ч) (iii)
Плотность перегретого пара относительно давления и температуры (кг / м)3Таблица (4)
Диапазон расхода жидкости показан в таблице (ii), если измеренная среда не = 1000 кг / м3Можно рассчитывать по формуле.
2. Насыщенный пар Пожалуйста, обратитесь к таблице (3) для выбора.
3. Перегретый пар показывает плотность, соответствующую давлению и температуре, через таблицу (iv), а диапазон расхода аналогичной плотности таблицы (iii) определяет его как диапазон расхода этого перегретого пара.
VII. Условия установки:
Датчик должен быть установлен горизонтально или вертикально (поток жидкости снизу вверх) на трубопроводе, соответствующем его номинальному проходу.
Датчики вверх и вниз по течению должны быть оборудованы отрезками прямой трубы определенной длины, длина которых должна соответствовать требованиям, указанным в таблице ниже.
Настройка длины прямой трубы

Верхний трубопровод
Длина участка прямой трубы вверх по течению
Длина нисходящего участка прямой трубы
концентрический клапан
≥12DN
≥5DN
концентрический сужающийся клапан
≥15DN
≥5DN
Изгиб 90°C.
≥20DN
≥5DN
Два изгиба 90°C на одной плоскости
≥25DN
≥5DN
Два изгиба 90°C в разных плоскостях
≥40DN
≥5DN
Регулирующий клапан
≥50DN
≥5DN