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LS-LUG系列乙烷流量计(涡街流量计)是以全新的设计理念,将温度、压力、流量信号集于一体,通过智能数字处理器将三种信号混合处理后输出一个补偿后的标准流量,从而实现了对气体、蒸汽的温压补偿功能。由于采用了智能一体化的设计理念,因此,LUGB温压补偿智能型涡街流量计具有结构紧凑、安装使用维护方便的特点。
工作原理:
此旋涡频率与管道内流体的平均流速成正比,所以与流量成正比。即:Q=f/k式中:Q为瞬时流量f为煤气频率k为仪表系数漩涡发生体的频率只和被测介质的流速有关,和被测介质的密度/粘度无关。
仪表系数由仪表的测量管几何尺寸确定,与传感器和转换器无关。交替产生的旋涡引起的压力变化由传感器感应,并由电子线路检测出此频率信号,送微处理器进行计算处理,实现现场数字显示和4-20mA电流输出。
涡街流量计参数:
测量精度:液体1.0级、气体1.5级(标准流量范围内)
重复性:0.2%、0.3%;
公称通径:DN50mm-DN500mm
流量范围度:扩展流量范围:液体20:1、气体15:1,标准流量范围:液体10:1、气体8:1
工作压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.0MPa
介质温度:-200-+400℃
压力损失:阻力系数Cd≤2.4
供电电源:12~24V DC
输出信号:电压脉冲:低电平≤1V高电平≥6V,4~20mA DC
防护等级:IP65,可选IP68
涡街流量计分类:
1、卡门旋涡式涡街流量计:所谓卡门旋涡,是指在流体中放置一个圆柱状或三角状物体时,在这一物体的下游就会产生的两列旋转方向相反,并交替出现的旋涡。
2、光学式卡门旋涡涡街流量计:在产生卡门旋涡的过程中,旋涡发生器两侧的空气压力会发生变化,通过导孔作用在金属箔上,从而使其振动,发光二极管的光照在振动的金属箔上时,光敏三极管接收到的金属箔上的反射光是被旋涡调制的光,其输出经解调得到代表空气流量的频率信号。
3、超声波式卡门旋涡涡街流量计:在卡门涡流发生器下游管路两侧相对安装超声波发射探头和接收探头。因卡门涡流对空气密度的影响,就会使超声波从发射探头到接收探头的时间较无旋涡变晚而产生相位差。对此相位信号进行处理,就可得到旋涡脉冲信号。
选型型谱
代号 | 通径 | 流量范围㎡/h | ||||||
LS-LUGB-25 | DN25 | 1~10(液体) | 25~60(气体) | 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上*使用插入式涡街流量计 | ||||
LS-LUGB -32 | DN32 | 1.5~18(液体) | 15~150(气体) | |||||
LS-LUGB -40 | DN40 | 2.2~27(液体) | 22.6~150(气体) | |||||
LS-LUGB -50 | DN50 | 4~55(液体) | 35~350(气体) | |||||
LS-LUGB -80 | DN80 | 9~135(液体) | 90~900(气体) | |||||
LS-LUGB -100 | DN100 | 14~200(液体) | 140~1400(气体) | |||||
LS-LUGB -150 | DN150 | 32~480(液体) | 300~3000(气体) | |||||
LS-LUGB -200 | DN200 | 56~800(液体) | 550~5500(气体) | |||||
| 代号 | 功能1 | ||||||
N | 无温压补偿 | |||||||
Y | 有温压补偿 | |||||||
| 代号 | 输出型号 | ||||||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||||||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||||||
F3 | RS485通讯接口 | |||||||
| 代号 | 被测介质 | ||||||
J1 | 液体 | |||||||
J2 | 气体 | |||||||
J3 | 蒸汽 | |||||||
| 代号 | 连接方式 | ||||||
L1 | 法兰卡装式 | |||||||
L2 | 法兰连接式 | |||||||
| 代号 | 功能2 | ||||||
E1 | 1.0级 | |||||||
E2 | 1.5级 | |||||||
T1 | 常温 | |||||||
T2 | 高温 | |||||||
T3 | 蒸汽 | |||||||
P1 | 1.6MPa | |||||||
P2 | 2.5MPa | |||||||
P3 | 4.0MPa | |||||||
D1 | 内部3.6V供电 | |||||||
D2 | DC24V供电 | |||||||
B1 | 不锈钢 | |||||||
B2 | 碳钢 |
涡街流量计安装注意的要点:
1·合理选择装置场所和环境。
高频设备,避开强电力设备。强电源开关设备;避开高温热源和辐射源的影响,避开强烈震动场所和强腐蚀环境等,同时要考虑装置维修方便。
2·上下游必需有足够的直管段。
则:上游直管段≥25d下游直管段≥5d若传感器装置点的上游在同一平面上有二个90弯头。
则:上游直管段≥40d下游直管段≥5d若传感器装置点的上游在不同平面上有二个90弯头。
若必须安装在传感器的上游,调节阀应安装在传感器的下游5d以外处。传感器上游直管段应不小于50d下游应有不小于5d
同轴偏差应不小于0.5dn3装置点上下游的配管应与传感器同心。
4·管道采取减振动措施。
特别是横向振动。若不得已要安装时,传感器尽量防止装置在振动较强的管道上。必需采取减振措施,传感器的上下游2d奖励别设置管道紧固装置,并加防振垫。
5.在水平管道上安装是流量传感器常用的装置方式。
若被测气体中含有少量的液体,丈量气体流量时。传感器应安装在管线的较高处。
若被测液体中含有少量的气体,丈量液体流量时。传感器应安装在管线的较低处。
6.传感器在垂直管道的装置。
传感器可以装置在垂直管道上,丈量气体流量时。流向不限。若被测气体中含有少量的液体,气体流向应由下向上。
液体流向应由下向上:这样不会将液体重量额外附加在探头上。丈量液体流量时。
7传感器在水平管道的侧装。
传感器可以在水平管道上侧装,无论丈量何种流体。特别是丈量过热蒸汽,饱和蒸汽和低温液体,若条件允许~好采用侧装,这样流体的温度对放大器的影响较小。
8.传感器在水平管道的倒装。
适用于丈量高温液体或需经常清洗管道的情况。一般情况下不*用此安装方法。此装置方法不适用于丈量一般气体、过热蒸汽。可用于丈量饱和蒸汽。
9.传感器在有保温层管道上的装置。
保温层多不能逾越支架高度的三分之一。丈量高温蒸汽时。
10.测压点和测温点的选择。
需在传感器附近丈量压力和温度时,根据丈量的需要。测压点应在传感器下游的3-5d处,测温点应在传感器下游的6-8d。
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