  
|
Setarea unui vortex generator (un fluid rezistent) în fluide generează un vortex regulat alternant din ambele părți ale vortex generatorului, un vortex numit viața vortexului Kaman, așa cum se arată în Figura 1. Coloanele vorticelor sunt aranjate în mod asimetric în aval vorticelor. Frecvența de apariție a vortexului este f, viteza medie a fluxului de mediu măsurat este U, lățimea de întâmpinare a vortexului este d, diametrul suprafeței este D, în conformitate cu principiul Karman Vortex Street, există următoarea relație:
|
| În formă: |
- viteza medie a fluxului din ambele părți ale vortexului, m/s |
Numărul Strauhal |
- Raportul dintre suprafaţa arculară şi suprafaţa secţiunii transversale a conductelor |
 |
 |
| Strada Carmen Vortex |
| |
clipăVolumul de flux în timp Pentru:
|
 |
| Coeficientul instrumentului pentru debitometrul K, numărul de impulsuri/m3 (P/m3) |
| |
În plus față de dimensiunile geometrice ale tuburilor, K este legat de numărul Strauhal. Numărul Strauhal este un parametru fără scală, care este legat de forma vortexelor și de numărul Renault. Figura 2 reprezintă diagrama relației dintre numărul Strauhal al vortexelor cilindrice și numărul Renault al tuburilor. |
| În intervalul Re = 2 × 104 ~ 7 × 106, st poate fi considerat o constantă, care este intervalul normal de lucru al instrumentului. |
|
 |
| Curba relației dintre numărul Strauhal și numărul Renault |
 |
 |
 |
| 1. Convertor 2. bare de sprijin 3. carcasa senzorului 4. componente de detectare 5. generator de vortex 6. temperatura, dispozitive de compensare a presiunii (inclusiv: senzorul de temperatură, senzorul de presiune, supapa de oprire, conducta de îndobare a condensatei) |
 |
| 1. pierderea de presiune mică, gama de măsurare mare, precizie ridicată; |
| 2. în măsurarea fluxului volumetric în condițiile de lucru, aproape fără a fi afectat de parametrii precum densitatea fluidului, presiunea, temperatura, viscositatea; |
| Fără piese mecanice mobile, astfel încât fiabilitatea ridicată și întreținerea mică; |
| Parametrii instrumentului sunt stabili pe termen lung. Acest instrument utilizează senzor de tensiune piezoelectric, fiabilitate ridicată, poate funcționa în intervalul de temperatură de lucru de -25 ℃ ~ 320 ℃; |
| 5. Gama largă de aplicații, aburi, gaze, lichide și alte fluxuri de lichide pot fi măsurate; |
| Meniul și interfața umanizată bazate pe afișarea dot-grid, cu iluminare luminoasă, sprijină chineza și engleza în ambele limbi, potrivite pentru diverse baze de clienți; |
| Suport pentru măsurarea temperaturii și presiunii, pentru a facilita nevoia de compensare a temperaturii mediului de gaze; |
| 8. Suport pentru funcția de afișare a conversiei vitezei de flux, ușor de văzut viteza curentă de flux la fața locului; |
| Suport pentru funcția de afișare a ecranului divizat, care permite amplificarea ecranului pentru a afișa un singur sau doi parametri (temperatura, presiunea, condițiile de lucru, debitul și viteza de debit, etc.); |
| Funcția de ieșire de simulare, care sprijină simularea curentului de 4-20mA și simularea ieșirii de frecvență, pentru a facilita depunerea de la fața locului; |
| Suport pentru ieșire 4-20mA, ieșire de puls (echivalent), ieșire de alarmă, ieșire de comunicare RS485; |
| Sistemul cu două fir și sistemul cu trei fir sunt izolate respectiv DCDC (DC1000V); |
|
 |
| Principalii parametri tehnici |
| Mediu de măsurare |
Gaze, lichide, aburi |
| Implementarea standardelor |
Senzor de flux pe stradă (JB/T 9249-1999) |
| Verifică procedura |
Contrometru de flux pe stradă (JJG 1029-2007) |
| Metod de conexiune |
Tip de card, tip franșă |
| Calibrul nominal |
DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300 |
| Standardul francez |
Standarde obișnuite |
GB/T9113-2000 |
| Alte criterii |
Standardele internaţionale pentru flanşe |
DIN, ANSI şi JIS |
| Standardele interne de control |
De exemplu, standardele Ministerului de chimie, standardele Ministerului de mașini |
| Verificați condițiile |
Verificați dispozitivul |
Dispozitiv de verificare a fluxului duzelor de viteză sonoră |
| Nivelul de precizie |
Nivelul 1.5 |
| Raportul de mărime |
1:10 |
| Intervalul de viteză |
Lichid: 0,5-7m/s Gaz: 5-50m/s |
| Materiale instrumente |
304 din oțel inoxidabil, 316 din oțel inoxidabil |
| Intervalul de temperatură |
-25 ℃ ~ 100 ℃, -25 ℃ ~ 280 ℃, -25 ℃ ~ 320 ℃ |
| Nivelul de presiune |
1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa |
| Semnal de ieșire |
Semnal de frecvență de puls |
| Dual-wire 4-20mA DC semnal de curent |
| 485 Comunicații |
| Alimentare electrică |
24V DC |
| Nivelul de rezistență la explozii |
Tipul de bază: produse rezistente la explozii, tipul rezistent la explozii: Exd IIBT4 |
| Nivelul de protecție |
IP65 |
| Condiții de mediu |
Temperatura mediului: -25 ℃ ~ 55 ℃ Umiditatea relativă: 5 ~ 90% Presiunea atmosferică: 86 ~ 106KPa |
|
| |
| Domeniul de flux al lichidelor și gazelor de lucru |
| Diametrul DN (mm) |
Lichid (m3/h) |
gaze (m3/h) |
Diametrul DN (mm) |
Lichid (m3/h) |
gaze (m3/h) |
| 25 |
1~12 |
8~80 |
100 |
20~200 |
140~1400 |
| 32 |
1.5~23 |
15~150 |
125 |
31~310 |
220~2200 |
| 40 |
2.4~32 |
23~230 |
150 |
45~450 |
300~3000 |
| 50 |
6.3~84 |
35~350 |
200 |
80~800 |
550~5500 |
| 65 |
10~130 |
60~600 |
250 |
150~1500 |
880~8800 |
| 80 |
10~130 |
90~900 |
300 |
200~2000 |
1300~13000 |
|
| |
| Densitatea în starea standard a mediului de gaz comun utilizat (0,1013 mbar, 20 ° C) |
| gazelor |
Densitatea (kg/m3) |
gazelor |
Densitatea (kg/m3) |
gazelor |
Densitatea (kg/m3) |
| acetilenă |
1.083 |
Butanul |
2.1463 |
etanului |
1.2500 |
| amoniac |
0.7080 |
Etilenă |
1.1660 |
metan |
0.6669 |
| Propanul |
1.8332 |
Gazul |
0.83914 |
Gazul zilnic |
0.776 |
| aerului |
1.2041 |
Argon |
1.6605 |
Dioxidul de carbon |
1.829 |
| Monoxid de carbon |
1.165 |
Hidrogenul |
0.0838 |
Oxigenul |
1.3302 |
| propilenă |
1.7459 |
Azotul |
1.1646 |
|
|
|
| |
| 4. tabel de densitate a aburilor saturați |
| Presiunea (MPa) |
Temperatură (℃) |
Densitatea (kg/m3) |
Presiunea (MPa) |
Temperatură (℃) |
Densitatea (kg/m3) |
| 0.1 |
120.23 |
1.129 |
1.0 |
184.15 |
5.641 |
| 0.2 |
133.54 |
1.651 |
1.1 |
187.96 |
6.127 |
| 0.3 |
143.62 |
2.163 |
1.3 |
195.04 |
7.106 |
| 0.4 |
151.84 |
2.669 |
1.5 |
201.37 |
8.085 |
| 0.5 |
158.94 |
3.170 |
1.7 |
207.11 |
9.065 |
| 0.6 |
164.96 |
3.667 |
1.9 |
212.37 |
10.05 |
| 0.7 |
170.41 |
4.162 |
2.1 |
217.32 |
11.032 |
| 0.8 |
175.36 |
4.655 |
2.3 |
221.86 |
12.019 |
| 0.9 |
179.88 |
5.147 |
2.5 |
226.11 |
13.011 |
|
| |
| 5. Mesura de densitate a aburilor supraîncălziți |
| NiciodatăPresiunea P (M)Pa) |
Temperatură T (℃) |
| 100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
160 |
170 |
180 |
| 0.1 |
0.590 |
0.573 |
0.558 |
0.543 |
0.529 |
0.516 |
0.504 |
0.492 |
0.481 |
| 0.2 |
—— |
—— |
1.137 |
1.099 |
1.070 |
1.042 |
1.016 |
0.992 |
0.969 |
| 0.3 |
—— |
—— |
—— |
1.674 |
1.622 |
1.578 |
1.537 |
1.499 |
1.463 |
| 0.4 |
—— |
—— |
—— |
—— |
2.197 |
2.125 |
2.067 |
2.014 |
1.964 |
| 0.5 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
2.666 |
2.608 |
2.528 |
2.472 |
| 0.6 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
3.159 |
3.071 |
2.989 |
| 0.7 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
3.614 |
3.514 |
| 0.8 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
4.168 |
4.048 |
| 0.9 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
4.591 |
| 1.0 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
5.145 |
| 1.1 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 1.2 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 1.3 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 1.4 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 1.5 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 1.6 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 1.7 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 1.8 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 1.9 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 2.0 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 2.1 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 2.2 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 2.3 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 2.4 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 2.5 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 2.6 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 2.7 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 2.8 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 2.9 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 3.0 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 3.1 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 3.2 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 3.3 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 3.4 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 3.5 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 3.6 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 3.7 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 3.8 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 3.9 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
| 4.0 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
| |
|
Presiunea absolută P (MPa)) |
Temperatură T (℃) |
| 190 |
200 |
210 |
220 |
230 |
240 |
250 |
260 |
270 |
| 0.1 |
0.471 |
0.460 |
0.451 |
0.441 |
0.432 |
0.424 |
0.416 |
0.408 |
0.400 |
| 0.2 |
0.947 |
0.926 |
0.906 |
0.887 |
0.868 |
0.851 |
0.834 |
0.818 |
0.803 |
| 0.3 |
1.428 |
1.396 |
1.365 |
1.336 |
1.308 |
1.281 |
1.256 |
1.231 |
1.208 |
| 0.4 |
1.916 |
1.872 |
1.829 |
1.789 |
1.751 |
1.715 |
1.680 |
1.647 |
1.615 |
| 0.5 |
2.411 |
2.353 |
2.299 |
2.247 |
2.198 |
2.152 |
2.108 |
2.066 |
2.052 |
| 0.6 |
2.912 |
2.841 |
2.773 |
2.710 |
2.650 |
2.593 |
2.539 |
2.487 |
2.438 |
| 0.7 |
3.421 |
3.334 |
3.253 |
3.178 |
3.106 |
3.038 |
2.973 |
2.911 |
2.853 |
| 0.8 |
3.937 |
3.834 |
3.738 |
3.650 |
3.565 |
3.486 |
3.411 |
3.389 |
3.271 |
| 0.9 |
4.461 |
4.342 |
4.230 |
4.127 |
4.029 |
3.939 |
3.852 |
3.769 |
3.691 |
| 1.0 |
4.995 |
4.857 |
4.728 |
4.610 |
4.498 |
4.394 |
4.297 |
4.023 |
4.115 |
| 1.1 |
5.538 |
5.379 |
5.233 |
5.088 |
4.973 |
4.855 |
4.745 |
4.641 |
4.542 |
| 1.2 |
6.089 |
5.909 |
5.745 |
5.593 |
5.452 |
5.321 |
5.197 |
5.082 |
4.972 |
| 1.3 |
6.614 |
6.448 |
6.263 |
6.093 |
5.936 |
5.790 |
5.654 |
5.526 |
5.402 |
| 1.4 |
—— |
6.996 |
6.789 |
6.600 |
6.426 |
6.265 |
6.115 |
5.974 |
5.841 |
| 1.5 |
—— |
7.554 |
7.324 |
7.114 |
6.922 |
6.744 |
6.579 |
6.425 |
6.280 |
| 1.6 |
—— |
—— |
7.866 |
7.635 |
7.423 |
7.229 |
7.049 |
6.880 |
6.723 |
| 1.7 |
—— |
—— |
8.418 |
8.163 |
7.931 |
7.719 |
7.522 |
7.340 |
7.169 |
| 1.8 |
—— |
—— |
8.978 |
8.699 |
8.446 |
8.214 |
8.001 |
7.803 |
7.619 |
| 1.9 |
—— |
—— |
9.549 |
9.234 |
8.967 |
8.715 |
8.484 |
8.271 |
8.072 |
| 2.0 |
—— |
—— |
—— |
9.795 |
9.485 |
9.222 |
8.973 |
8.743 |
8.529 |
| 2.1 |
—— |
—— |
—— |
10.356 |
10.030 |
9.735 |
9.466 |
9.219 |
8.990 |
| 2.2 |
—— |
—— |
—— |
10.927 |
10.573 |
10.255 |
9.965 |
9.700 |
9.455 |
| 2.3 |
—— |
—— |
—— |
11.507 |
11.124 |
10.781 |
10.470 |
10.186 |
9.924 |
| 2.4 |
—— |
—— |
—— |
—— |
11.683 |
11.313 |
10.980 |
10.676 |
10.397 |
| 2.5 |
—— |
—— |
—— |
—— |
12.250 |
11.853 |
11.496 |
11.172 |
10.875 |
| 2.6 |
—— |
—— |
—— |
—— |
12.827 |
12.401 |
12.019 |
11.673 |
11.356 |
| 2.7 |
—— |
—— |
—— |
—— |
13.414 |
12.957 |
12.547 |
12.179 |
11.843 |
| 2.8 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
13.519 |
13.082 |
12.690 |
12.334 |
| 2.9 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
14.090 |
13.624 |
13.208 |
12.830 |
| 3.0 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
14.671 |
14.174 |
13.731 |
13.331 |
| 3.1 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
15.260 |
14.731 |
14.260 |
13.837 |
| 3.2 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
15.859 |
15.295 |
14.796 |
14.348 |
| 3.3 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
16.468 |
15.868 |
15.338 |
14.864 |
| 3.4 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
16.448 |
15.887 |
15.387 |
| 3.5 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
17.037 |
16.442 |
15.914 |
| 3.6 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
17.636 |
17.007 |
16.447 |
| 3.7 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
18.245 |
17.578 |
16.990 |
| 3.8 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
18.861 |
18.155 |
17.535 |
| 3.9 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
19.489 |
18.741 |
18.087 |
| 4.0 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
19.335 |
18.646 |
|
| |
| Presiunea absolută P (MPa) |
Temperatură T (℃) |
| 280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
330 |
340 |
350 |
| 0.1 |
0.393 |
0.386 |
0.379 |
0.372 |
0.366 |
0.360 |
0.354 |
0.348 |
| 0.2 |
0.788 |
0.774 |
0.760 |
0.747 |
0.734 |
0.721 |
0.709 |
0.698 |
| 0.3 |
1.185 |
1.163 |
1.142 |
1.122 |
1.103 |
1.084 |
1.066 |
1.049 |
| 0.4 |
1.585 |
1.555 |
1.527 |
1.500 |
1.474 |
1.449 |
1.424 |
1.400 |
| 0.5 |
1.986 |
1.949 |
1.914 |
1.879 |
1.846 |
1.815 |
1.784 |
1.754 |
| 0.6 |
2.391 |
2.345 |
2.302 |
2.260 |
2.220 |
2.182 |
2.145 |
2.109 |
| 0.7 |
2.797 |
2.743 |
2.693 |
2.643 |
2.596 |
2.551 |
2.507 |
2.465 |
| 0.8 |
3.206 |
3.145 |
3.085 |
3.028 |
2.974 |
2.921 |
2.871 |
2.822 |
| 0.9 |
3.608 |
3.547 |
3.479 |
3.405 |
3.352 |
3.293 |
3.236 |
3.181 |
| 1.0 |
4.032 |
3.952 |
3.876 |
3.804 |
3.734 |
3.667 |
3.602 |
3.541 |
| 1.1 |
4.448 |
4.359 |
4.275 |
4.195 |
4.117 |
4.042 |
3.971 |
3.902 |
| 1.2 |
4.869 |
4.771 |
4.675 |
4.587 |
4.500 |
4.419 |
4.304 |
4.264 |
| 1.3 |
5.291 |
5.181 |
5.079 |
4.980 |
4.888 |
4.789 |
4.710 |
4.630 |
| 1.4 |
5.718 |
5.596 |
5.485 |
5.376 |
5.274 |
5.179 |
5.084 |
4.995 |
| 1.5 |
6.143 |
6.013 |
5.893 |
5.777 |
5.666 |
5.559 |
5.459 |
5.362 |
| 1.6 |
6.575 |
6.435 |
6.301 |
6.177 |
6.057 |
5.942 |
5.834 |
5.730 |
| 1.7 |
7.008 |
6.859 |
6.716 |
6.579 |
6.541 |
6.329 |
6.211 |
6.099 |
| 1.8 |
7.446 |
7.283 |
7.133 |
6.983 |
6.849 |
6.716 |
6.592 |
6.470 |
| 1.9 |
7.886 |
7.710 |
7.547 |
7.391 |
7.246 |
7.102 |
6.969 |
6.843 |
| 2.0 |
8.333 |
8.143 |
7.968 |
7.800 |
7.645 |
7.496 |
7.353 |
7.217 |
| 2.1 |
8.777 |
8.578 |
8.391 |
8.214 |
8.047 |
7.888 |
7.737 |
7.593 |
| 2.2 |
9.227 |
9.015 |
8.816 |
8.628 |
8.451 |
8.283 |
8.123 |
7.970 |
| 2.3 |
9.681 |
9.455 |
9.244 |
9.045 |
8.679 |
8.510 |
8.349 |
8.349 |
| 2.4 |
10.139 |
9.899 |
9.675 |
9.464 |
9.265 |
9.078 |
8.899 |
8.729 |
| 2.5 |
10.061 |
10.347 |
10.108 |
9.886 |
9.676 |
9.478 |
9.290 |
9.112 |
| 2.6 |
11.066 |
10.797 |
10.545 |
10.310 |
10.089 |
9.880 |
9.680 |
9.495 |
| 2.7 |
11.534 |
11.250 |
10.984 |
10.737 |
10.504 |
10.285 |
10.078 |
9.880 |
| 2.8 |
12.008 |
11.706 |
11.427 |
11.167 |
10.922 |
10.962 |
10.473 |
10.267 |
| 2.9 |
12.484 |
12.167 |
11.872 |
11.598 |
11.342 |
11.100 |
10.872 |
10.656 |
| 3.0 |
12.967 |
12.630 |
12.321 |
12.034 |
11.765 |
11.511 |
11.273 |
11.047 |
| 3.1 |
13.542 |
13.099 |
12.773 |
12.470 |
12.189 |
11.925 |
11.674 |
11.439 |
| 3.2 |
13.941 |
13.570 |
13.229 |
12.912 |
12.617 |
12.340 |
12.079 |
11.833 |
| 3.3 |
14.436 |
14.047 |
13.687 |
13.355 |
13.046 |
12.757 |
12.484 |
12.228 |
| 3.4 |
14.937 |
14.526 |
14.148 |
13.801 |
13.479 |
13.177 |
12.893 |
12.626 |
| 3.5 |
15.439 |
15.008 |
14.616 |
14.251 |
13.914 |
13.598 |
13.303 |
13.025 |
| 3.6 |
15.949 |
15.497 |
15.073 |
14.704 |
14.351 |
14.023 |
13.716 |
13.426 |
| 3.7 |
16.464 |
15.990 |
15.557 |
15.158 |
14.791 |
14.449 |
14.130 |
13.829 |
| 3.8 |
19.984 |
16.485 |
16.033 |
15.618 |
15.235 |
14.879 |
14.546 |
14.235 |
| 3.9 |
17.507 |
16.997 |
16.513 |
16.080 |
15.681 |
15.312 |
14.966 |
14.641 |
| 4.0 |
18.038 |
17.492 |
16.998 |
16.545 |
16.129 |
15.746 |
15.387 |
15.049 |
|
 |
| Seria Focvor de medii de debit pe stradă turbulentă este disponibilă în două moduri de conectare și dimensiuni |
|

|
| Numele |
Diametrul |
Nivelul de presiune |
Directorul general |
Înălțime totală |
Lățime totală |
Distanţa de temperatură |
Diametrul extern al flanşei |
Diametrul exterior al carcasei |
Distanța centrală a găurii de șurub |
Numărul și apertura |
| DN |
Mpa |
L |
G1 |
G2/G3 |
G4 |
D |
d |
K |
N*L |
| Unitate de montare (mm) |
25 |
4.0 |
90 |
430 |
235 |
145 |
—— |
Φ57 |
—— |
—— |
| 32 |
4.0 |
90 |
435 |
235 |
145 |
—— |
Φ65 |
—— |
—— |
| 40 |
4.0 |
90 |
440 |
235 |
145 |
—— |
Φ75 |
—— |
—— |
| 50 |
4.0 |
90 |
460 |
235 |
145 |
—— |
Φ87 |
—— |
—— |
| 65 |
1.6 |
90 |
475 |
240 |
150 |
—— |
Φ109 |
—— |
—— |
| 80 |
1.6 |
100 |
510 |
240 |
150 |
—— |
Φ120 |
—— |
—— |
| 100 |
1.6 |
100 |
530 |
250 |
160 |
—— |
Φ149 |
—— |
—— |
| 125 |
1.6 |
100 |
555 |
290 |
200 |
—— |
Φ175 |
—— |
—— |
| 150 |
1.6 |
100 |
585 |
330 |
230 |
—— |
Φ203 |
—— |
—— |
| 200 |
|
|
|
|
|
—— |
|
—— |
—— |
| 250 |
|
|
|
|
|
—— |
|
—— |
—— |
| 300 |
|
|
|
|
|
—— |
|
—— |
—— |
| Unitate flanșă (mm) |
25 |
4.0 |
170 |
460 |
235 |
145 |
Φ115 |
—— |
Φ85 |
4×Φ14 |
| 32 |
4.0 |
174 |
475 |
235 |
145 |
Φ140 |
—— |
Φ100 |
4×Φ18 |
| 40 |
4.0 |
180 |
480 |
235 |
145 |
Φ150 |
—— |
Φ110 |
4×Φ18 |
| 50 |
4.0 |
186 |
500 |
235 |
145 |
Φ165 |
—— |
Φ125 |
4×Φ18 |
| 65 |
1.6 |
186 |
515 |
240 |
150 |
Φ185 |
—— |
Φ145 |
4×Φ18 |
| 80 |
1.6 |
200 |
550 |
250 |
150 |
Φ200 |
—— |
Φ160 |
8×Φ18 |
| 100 |
1.6 |
204 |
565 |
270 |
160 |
Φ220 |
—— |
Φ180 |
8×Φ18 |
| 125 |
|
|
|
|
|
|
—— |
|
|
| 150 |
|
|
|
|
|
|
—— |
|
|
| 200 |
|
|
|
|
|
|
—— |
|
|
| 250 |
|
|
|
|
|
|
—— |
|
|
| 300 |
|
|
|
|
|
|
—— |
|
|
|
 |
|
 
|
 |
| 1. Diagrama terminalului de cablare |
 |
| Semnificația terminalului |
| Comunicaţii |
A |
Comunicații RS485 A |
| B |
Comunicații RS485 B |
| 24V DC |
+ |
Intrarea de curent continuu 24V (pozitiv) |
| - |
Intrarea de curent continuu 24V (negativ) |
| curent |
I+ |
Ieșire 4 ~ 20mA |
| Frecvență |
P+ |
Frecvență 24V, ieșire pulsată |
| Sună la poliţie. |
AH |
Ieșire alarmă maximă |
| AL |
Ieșire alarmă limită inferioară |
|
| 3. schemă de cablare |
| Ieșire 4-20mA |
|
Ieșire 3-wire 4 ~ 20mA |
 |
|
 |
| Frecvență 24V, ieșire de puls |
|
Ieșire RS485 |
| Notă: negativul ieșirii de frecvență și negativul DC 24V sunt un terminal comun; Frecvența, ieșirea de impuls trebuie să fie cablată după sistemul de trei fir, cablarea după diagrama de mai jos, sistemul de două fir nu suportă frecvența și ieșirea de impuls; Frecvența implicită a fabricii, ieșirea pulsului este ieșirea activă; Frecvența implicită a fabricii, nivelul de ieșire de puls este un nivel ridicat, atunci când pulsul este un nivel scăzut. |
|
Notă: Comunicarea RS485 trebuie să fie cablată prin sistemul de trei fir, cablarea ca în figura de mai jos, sistemul de două fir nu suportă comunicarea RS485. |
 |
|
 |
| ② Ieșirea semnalului de alarmă |
|
② Alimentare cu energie electrică |
| Notă: ieșirea de alarmă trebuie să fie conectată prin sistemul de trei fir, cablarea ca în figura de mai jos, sistemul de două fir nu suportă ieșirea de alarmă. |
|
| 1. debitometrul necesită ieșirea semnalului de impuls de flux, trebuie să fie alimentat de o sursă de alimentare externă, tensiunea de alimentare + 24V DC (sistem cu trei fir). |
| Atunci când mediul de debit necesită ieșirea de semnal de curent de 4-20mA, trebuie să adăugați o sursă de alimentare externă de 24 V DC (sistem cu două fir sau trei fir). |
| Când mediul de debit necesită comunicații de date RS485, trebuie să adăugați o sursă de alimentare DC de +24V. (trei linii). |
|
 |
|
| Caracteristici electrice |
| ① sistem cu două fir: valoarea maximă 26V DC, valoarea minimă depinde de sarcină, |
| Formula de conversie este: RL=(Umin-17)/0,022, adică Umin=RL*0,022+17. |
| unde RL este rezistența la sarcină, unitatea (Ω) Ohm; Umin reprezintă tensiunea de alimentare minimă, unitate (V) de volt, maxim nu mai mult de 26V DC. |
| De exemplu, pentru o sarcină de 250 Ω, tensiunea minimă de alimentare Umin = 250 * 0,022 + 17 = 22,5 V. |
| Sistemul cu trei fir: Gama de alimentare cu energie: 12-26V DC; Putere: 940mW MAX @ 26V DC |
|
 |
| Vortex Street Flowmeter este un mediu de flux sensibil la distorsiunea distribuției vitezei de flux a conductelor, fluxul de rotație și pulsația fluxului, prin urmare, condițiile de instalare a conductelor la fața locului ar trebui să acorde o atenție deplină, în conformitate cu cerințele instrucțiunilor de utilizare a fabricii de producție. |
| Vortex Street Flowmeter este un mediu de flux sensibil la distorsiunea distribuției vitezei de flux a conductelor, fluxul de rotație și pulsația fluxului, prin urmare, condițiile de instalare a conductelor la fața locului ar trebui să acorde o atenție deplină, în conformitate cu cerințele instrucțiunilor de utilizare a fabricii de producție. Metrul de debit poate fi instalat în interior sau în aer liber. Dacă este instalat într-o fântână subterană, există posibilitatea inundațiilor, trebuie să utilizați senzori de scufundare. Senzorul poate fi instalat orizontal, vertical sau înclinat pe conductă, dar atunci când măsurați lichide și gaze, trebuie să fiți atenți la locația instalației pentru a preveni interferențele bulelor și picăturilor. |
| 1. Instalarea fluidelor mixte |
 |
| a) instalarea instrumentelor de măsurare a fluxului de gaze care conțin lichide; b) Instalarea instrumentelor de măsurare a fluxului de lichide cu gaze |
|
| 2. cerințele de debitometru pentru lungimea tubului direct în jos și în aval |
 |
| (a) un îngheţ de 90°; b) extinderea concentrică; (c) supapa deschisă cu contracție concentrică; (d) două cote de 90 ° în diferite planuri; (e) supapa semi-deschisă de reglare; f) Două cote la 90° în același plan |
| Conexiunea senzorului cu conductele |
 |
| 4. Schema canalului de trecere |
| 1) diametrul interior al tubului superior și inferior D este același cu diametrul interior al senzorului D ', diferența acestuia îndeplinește următoarele condiții: 0.95D ≤ D '≤ 1.1D. |
| 2) Tubul trebuie să fie concentric cu senzorul, coaxialitatea nu trebuie să fie mai mică de 0,05D '. |
| 3) Padul de etanșare nu poate fi înălțat în conductă, diametrul interior poate fi mai mare decât diametrul interior al senzorului de 1 ~ 2 mm. |
| 4) În cazul în care este necesară verificarea curentului întrerupt și curățarea senzorului, canalul de trecere de lângă trebuie setat așa cum este ilustrat. |
 |
| Instalarea unui exemplu de suport pentru conducte |
| Efectele surselor de energie asupra mediului de debit de pe turbine street ar trebui să fie abordate ca o problemă proeminentă pentru instalarea la fața locului a mediului de debit de pe turbine street. În primul rând, încercați să evitați sursele de vibrații atunci când alegeți locul de instalare a senzorului. În al doilea rând, conexiunea furtunului elastic poate fi luată în considerare în calibre mici. În al treilea rând, adăugarea suportului pentru conducte este o metodă eficientă de atenuare a vibrațiilor, o metodă de suport pentru conducte ca în imagine. |
 |
| Instalarea electrică ar trebui să acorde atenție senzorului și convertitorului înainte de a utiliza cablul de scurtare sau cablul cu zgomot redus, cablarea ar trebui să fie departe de cablul de alimentare cu putere puternică și, cât mai mult posibil, să fie protejată cu o carcasă metalică separată. Principiul "un pic de împământare" trebuie urmat și rezistența la împământare trebuie să fie mai mică de 10 Ω. Tipul integral și tipul separat trebuie să fie pe pământul lateral al senzorului, iar locul de acoperire a carcasei convertitorului trebuie să fie "pe același pământ" cu senzorul. |
 |
| Fenomenul defecțiunilor |
Motivul posibil |
Metoda de prelucrare |
| Semnal de ieșire fără flux după alimentare |
1. introducerea de scut sau împământare slabă, introducerea de interferențe electromagnetice |
Îmbunătățirea scutului și a pământului, excluderea interferențelor electromagnetice |
| Instrumentul se află în apropierea dispozitivelor puternice sau a surselor de interferență de impuls de înaltă frecvență |
2. departe de instalarea sursei de interferență, luați măsuri de izolare pentru a consolida filtrarea de putere |
| 3. conducta are vibrații mai puternice 3. conducta are vibrații mai puternice |
Limitarea măsurilor de atenuare a șocurilor. |
| Fără semnal de ieșire după alimentare |
1. întreruperi de alimentare cu energie |
Verificați alimentația și împământarea |
| 2. Desconectarea liniilor de semnal |
Verificați cablul de semnal și terminalul de cablare |
| Fără flux sau flux prea mic |
3. Verificați elementele senzorului și cablurile, verificați supape pentru a crește debitul sau a reduce diametrul țevei |
| Blocarea conductelor sau blocarea senzorului |
4. Verificați curățarea conductelor, curățarea senzorilor |
| Semnalul de ieșire neregulat și instabil |
Semnale de interferență electrică mai puternice |
Consolidarea scutului și a pământului |
| Senzorul este contaminat sau umezit, sensibilitatea scăzută |
Curățați sau înlocuiți senzorii pentru a îmbunătăți câștigurile amplificatorului |
| Senzorul este deteriorat sau nu este în contact cu cablul |
Verificați senzorii și cablul |
| Apariția fluxurilor bifazice sau pulsate |
Consolidarea managementului proceselor, eliminarea fenomenului de flux bifazic sau pulsat |
| Efectele vibrațiilor conductelor |
Limitarea măsurilor de atenuare a șocurilor |
| Instabilitatea procesului |
Ajustarea poziţiei de instalare |
| 7. senzorul montat în interiorul tubului de embolcare diferit de centru sau de etanșare |
7. Verificați instalarea și corectați diametrul interior al tamponei de etanșare |
| 8. supapa de sus în jos perturbare |
8. segmentul direct prelungit sau ajustator de flux adăugat |
| Fluidul nu este umplut cu conducte |
Locația și modul de înlocuire a senzorului de flux |
| 10. apariția unor obiecte fizice |
10. Eliminarea împletirii |
| 11. existenţa fenomenului |
11. reducerea vitezei de debit și creșterea presiunii în interiorul tubului |
| Măsurarea scurgerilor de tuburi |
Presiune prea mare în tub |
1. Ajustați presiunea tubului, schimbați poziția de instalare |
| Alegerea greșită a presiunii nominale |
2. Alegerea senzorului de presiune nominală mai înalt |
| 3. deteriorarea etanșamentului senzorul a fost corozionat |
3. Înlocuirea etanșărilor Luați măsuri de protecție și protecție |
| Erori mari de măsurare |
Lungimea segmentului direct insuficientă |
1. segmentul direct prelungit sau ajustator de flux adăugat |
| 2. Circuit de conversie analog zero drift sau reglare pe scară completă greșită |
2. Corectarea punctului zero și a scalei de măsurare |
| Tensiunea de alimentare se schimbă prea mult |
Verificați alimentația |
| Instrumentul depășește ciclul de verificare |
4. livrare în timp util |
| Diferența dintre senzor și diametrul interior al tubului |
5. Verificați diametrul interior al tubului și corectați coeficientul instrumentului |
| 6. Instalarea în interiorul tubului de embolcare diferit de centru sau de etanșare |
6. Ajustarea instalației, repararea tamponei de etanșare |
| Poluarea sau deteriorarea senzorului |
7. Curățarea senzorilor de înlocuire |
| Există două fluxuri de fază sau pulsare |
Excluderea fluxurilor bifazice sau pulsate |
| 9. scurgeri de conducte |
9. Eliminarea scurgerilor |
| Senzorul a făcut un ţipat anormal. |
1. viteza de flux prea mare, provoacă vibrații puternice |
1. reglarea fluxului sau înlocuirea instrumentelor cu diametru mare |
| 2. apariția fenomenului |
2. Ajustarea fluxului și creșterea presiunii fluxului de lichid |
| 3. relaxarea corpului |
3. Fixarea corpului |
|
| 1) Utilizatorul nu trebuie să schimbe modul de cablare al sistemului de protecție împotriva exploziilor și să înșurubească în mod arbitrar fiecare conexiune de cablu de ieșire. |
| 2) în timpul funcționării debitometului, nu este permis să se deschidă în mod aleatoriu capacul frontal pentru a modifica parametrii instrumentului, altfel afectând funcționarea normală a debitometului. |
| 3) Nu se poate elibera arbitrar partea fixă a debitometului. |
| 4) atunci când produsele sunt utilizate în aer liber, este recomandat să adăugați o instalație rezistentă la apă. |
|
 |
 |
 |

|
 |
 |
 |
| |
| |
| |
| |
| |