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无线远传型涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。智能涡街流量计的特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此智能涡街流量计可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。
部件名称 | 材质 |
传感器表体 | 304不锈钢、316不锈钢 |
旋涡发生体 | 304不锈钢、316不锈钢 |
检测探头 | 316L |
连杆 | 304不锈钢 |
散热器 | 铝合金 |
垫片 | 耐高温石棉垫、丁晴橡胶垫片、石墨垫片 |
●工作电源
第一种电源方式 | 3.6V锂电池供电(就地显示型) |
第二种电源方式 | 24VDC(或12VDC) |
第二种电源方式 | 24VDC(或12VDC)或3.6V锂电池供电双电源供电 |
可分为以下几大类:
安装形式:法兰卡装式涡街流量计,法兰连接式涡街流量计,插入式涡街流量计,油田专用涡街流量计,焊接式涡街流量计
使用用途:普通型涡街流量计,分体型涡街流量计,高温型涡街流量计,高压型涡街流量计,防爆型涡街流量计
信号传输:现场显示型涡街流量计,远传型涡街流量计,无线远传测控系统
配置组成:温压双补型涡街流量计,温度补偿型涡街流量计,压力补偿性涡街流量计,定值补偿性涡街流量计,智能蒸汽流量计
涡街流量计由于测量介质不同、使用环境不同、技术要求不同,其选用的类型和配置也不同,具体选型、配置和安装方法请参考相关介绍。
涡街流量计设计原理 |
涡街流量计由涡街流量传感器和显示仪表组成,组成后的涡街流量计形成:蒸汽计量仪表、气体计量仪表、液体计量仪表,与现场显示仪组合后,成为智能一体化涡街流量计,分别用于计量饱和蒸汽流量、计量过热蒸汽流量、计量各种化学气体流量和计量各种液体流量(包括计量腐蚀性液体流量)。 当管道中液体介质通过漩涡发生体(三角柱)时,由于局部流速加速而产生旋涡现象,此旋涡分成两列交替的出现,这种旋涡列被称为卡门涡街。 卡门涡街的释放频率与三角柱宽度尺寸和流体的流动速度有关,而与介质的温度、压力等特性参数无关。可用下式表示: 斯特罗哈尔数是涡街流量计的重要参数,它只与介质的雷诺数Re有关。只要管道内介质的雷诺数保持在2×104至7×106范围内,斯特罗哈尔数St便保持为一个常数,这样便可通过测量旋涡频率信号检测出流体介质的流速,再通过介质的流速计算出介质的流量。 |
无线远传型涡街流量计特点及应用 |
涡街流量计具有以下特点: 广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸,以及城市管道供热、供水、煤气等行业的各种低黏度液体、气体、蒸汽等单相流体的工艺计量和节能管理。 |
法兰卡装式及法兰连接式涡街变送器(1.6MPa)尺寸见表4:
卡装式 | 公称通径 | 压力等级 | L | G | D | d 1 | N-d2 | d | b | 重量 |
常温 高温 | ||||||||||
25 | 2.5~4.0 | 80 | 342 500 | 76 | - | - | 25 | - | 7 | |
32 | 2.5~4.0 | 80 | 342 505 | 76 | - | - | 32 | - | 10 | |
50 | 2.5~4.0 | 80 | 337 515 | 86 | - | - | 50 | - | 12.5 | |
65 | - | 80 | 345 530 | 102 | - | - | 65 | - | 28 | |
80 | 1.6~2.5 | 100 | 350 540 | 112 | - | - | 80 | - | 25 | |
100 | 1.6~2.5 | 110 | 330 550 | 132 | - | - | 100 | - | 35 | |
150 | 1.6 | 140 | 355 575 | 203 | - | - | 150 | - | 40 | |
200 | 1.6 | 150 | 380 600 | 259 | - | - | 200 | - | 46 | |
法兰连接式 | 100 | 1.6 | 250 | 310 530 | 215 | 180 | 8-φ18 | 100 | 26 | 30 |
150 | 1.6 | 300 | 335 555 | 280 | 240 | 8-φ23 | 150 | 28 | 34 | |
200 | 1.6 | 320 | 370 590 | 335 | 295 | 12-φ23 | 200 | 30 | 41 |
符合GB/T9119—2000的要求。
涡街流量计外形尺寸图:
通径 (DN) | L (mm) | H (mm) | ||||||||||
10 | 66 | 360 | ||||||||||
15 | 66 | 360 | ||||||||||
20 | 66 | 360 | ||||||||||
25 | 66 | 360 | ||||||||||
32 | 66 | 365 | ||||||||||
40 | 80 | 370 | ||||||||||
50 | 80 | 375 | ||||||||||
65 | 93 | 383 | ||||||||||
80 | 100 | 390 | ||||||||||
100 | 125 | 400 | ||||||||||
125 | 145 | 470 | ||||||||||
150 | 165 | 500 | ||||||||||
200 | 196 | 580 | ||||||||||
250 | 235 | 650 | ||||||||||
300 | 255 | 700 |
选型建议:
根据智能涡街流量计系列之现场显示卡装涡街流量计的结构特点,分类为一体式和分体式两种。
一体式测量饱和蒸汽时,集涡街流量传感器、温度传感器(或压力传感器)和显示仪于一体,具有智能温度(或压力)补偿功能,自带3.6V高能锂电池或24VDC(通常在需要脉冲信号输出、二线制4~20mADC输出或RS485通讯时采用)供电,就地液晶显示介质温度(℃)【或工作压力(MPa)】、瞬时质量流量(Kg/h)和累计质量流量(Kg)。
一体式测量过热蒸汽时,集涡街流量传感器、温度传感器、压力传感器和显示仪于一体,具有智能温度、压力补偿功能,自带3.6V高能锂电池或24VDC(通常在需要脉冲信号输出、二线制4~20mADC输出或RS485通讯时采用)供电,就地液晶显示介质温度(℃)、工作压力(MPa)、瞬时质量流量(Kg/h)和累计质量流量(Kg)。
分体式测量饱和蒸汽时,由涡街流量传感器、温度传感器(或压力传感器)和智能流量显示积算仪三部分组成,具有智能温度(或压力)补偿功能,由智能流量显示积算仪远程显示介质温度(℃)【或工作压力(MPa)】、瞬时质量流量(Kg/h)和累计质量流量(Kg)。
分体式测量过热蒸汽时,由涡街流量传感器、温度传感器、压力传感器和智能流量显示积算仪四部分组成,具有智能温度、压力补偿功能,由智能流量显示积算仪远传。
选型型谱:
代号 | 通径 | 流量范围㎡/h | ||||||
XT-LUG-25 | DN25 | 1~10(液体) | 25~60(气体) | 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上推荐使用插入式涡街流量计 | ||||
XT-LUG-32 | DN32 | 1.5~18(液体) | 15~150(气体) | |||||
XT-LUG-40 | DN40 | 2.2~27(液体) | 22.6~150(气体) | |||||
XT-LUG-50 | DN50 | 4~55(液体) | 35~350(气体) | |||||
XT-LUG-80 | DN80 | 9~135(液体) | 90~900(气体) | |||||
XT-LUG-100 | DN100 | 14~200(液体) | 140~1400(气体) | |||||
XT-LUG-150 | DN150 | 32~480(液体) | 300~3000(气体) | |||||
XT-LUG-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 | |||||||
W1 | 内部3.6V供电 | |||||||
W2 | DC24V供电 | |||||||
N1 | 不锈钢 | |||||||
N2 | 碳钢 |
选用订货须知:
1、根据测量流体是气体或液体,正确选用涡街流量计。
2、被测流体无腐蚀性选用普通型,有腐蚀性选用不锈钢耐腐型。
3、订货时请注明被测介质名称、流量、管道通径及工作压力、温度、密度、粘度等情况。
4、根据被测流体的测量范围、应用场合等选择合适型号的规格品种。