Medidor de flujo de turbina de gas
- Nombre del producto: Medidor de flujo de turbina de gas
- Descripción del producto
-
Introducción
El medidor de flujo de turbina de gas es un instrumento de flujo de tipo velocidad que mide con precisión el flujo de gas. Tiene ventajas como estructura simple y liviana, alta precisión de medición, buena repetibilidad, amplio rango de medición y conveniente instalación y mantenimiento. Se utiliza ampliamente en varios gases en industrias como petróleo, química, metalurgia, aviación, investigación científica, etc., incluidos gas natural, gas de ciudad, propano, butano, aire, nitrógeno y más. Debido a su alta precisión y buena repetibilidad, es adecuado para la medición comercial y la monitorización de procesos industriales.
Principio de funcionamiento
Cuando el flujo de gas ingresa a la carcasa del medidor de flujo, bajo la acción del fluido, debido al ángulo entre las palas de la turbina y la dirección del flujo del fluido, se genera un par en la turbina. La turbina comienza a girar después de superar el par de resistencia y el par de fricción. Cuando los pares alcanzan el equilibrio, la velocidad de rotación se estabiliza y la velocidad de rotación de la turbina tiene una relación lineal con el caudal. Los imanes en el disco de señal giratorio cambian periódicamente la resistencia magnética del sensor, induciendo así una señal de pulso en ambos extremos del sensor que es proporcional al caudal volumétrico del fluido. Esta señal es amplificada por un preamplificador y procesada junto con las señales de presión y temperatura detectadas por los sensores de presión y temperatura para mostrar directamente el caudal volumétrico estándar y el volumen estándar total.

Características del producto
1. Alta precisión, buena repetibilidad, baja pérdida de presión, buena resistencia a los golpes;
2. Utiliza rodamientos de alta calidad con baja resistencia a la fricción y buen sellado;
3. Integra microprocesador, sensor de flujo, sensores de temperatura y presión de alta precisión para medir directamente el caudal, la temperatura y la presión del gas medido, mientras realiza automáticamente cálculos de compensación de seguimiento de flujo y corrección del factor de compresibilidad;
4. El instrumento tiene salida de señal de pulso y señal analógica, que puede centralizarse para la recopilación de datos y la gestión en tiempo real a través de la interfaz de comunicación RS485 o el sistema;
5. Bajo consumo de energía; puede ser alimentado por una batería interna o una fuente de alimentación externa; la pantalla LCD de tipo de visualización de campo es clara e intuitiva con bajo consumo de energía; una batería de litio de 3V puede funcionar durante más de 5 años;
6. Tiene una función de almacenamiento de datos en tiempo real para evitar la pérdida de datos durante el reemplazo de la batería o un fallo de alimentación repentino; los datos internos se pueden guardar permanentemente durante un corte de energía;
7. Se puede utilizar con sistemas de prepago de tarjetas IC para una liquidación comercial conveniente;
8. Fabricado en acero inoxidable 1Cr18Ni9Ti (la turbina utiliza 2Cr13) con buena resistencia a la corrosión;
9. Fácil de mantener con una estructura autocorregible; pequeño y ligero con un diseño simple que permite un montaje y desmontaje rápidos; la limpieza interna es sencilla;
10. Fuerte resistencia a las interferencias magnéticas y a los golpes; rendimiento fiable con larga vida útil;
11. Caudal límite inferior bajo con un amplio rango de medición;
Parámetros técnicos principales
1. Norma: GB/T 18940-2003 "Medición del flujo de gas en tuberías cerradas - Medidor de flujo de turbina"
2. Nivel de precisiónNivel 1.0: Qmax-0.2max ±1.0% 0.2max-Qmin ±2.0%
Nivel 1.5: Qmax-0.2max ±1.5% 0.2max-Qmin ±3.0%
3. Diámetro nominal: 25 mm~300 mm;
4. Medio medido: Gas natural, gas de carbón, aire, etc.;
5. Temperatura ambiente: -20 ℃~+50 ℃;
6. Temperatura del medio medido: -20 ℃~+80 ℃;
7. Presión nominal: 1,6 MPa, 2,5 MPa, 4,0 MPa;
8. Marca antiexplosión: ExibⅡBT4 ExdⅡBT6;
9. Señal de salida: Pulso de voltaje, 4~20 mA;
10. Interfaz de comunicación: Interfaz de comunicación RS-485 opcional;
11. Fuente de alimentación: Sensor: +5 V~+24 VCC (externa); Transmisor: +24 VCC (externa), Medidor de flujo: batería de litio de 3,0 V (integrada).
Selección del instrumento
1. Tabla de parámetros de selección
LWGQ□ [□□□] [□] [□] [□] [Descripción] [Tipo]
[Modelo][LWGQ] [Modelo básico], fuente de alimentación de +12 V, salida de pulso, nivel alto ≥8 V
[Nivel bajo ≤0,8 V][LWGQA] [Salida de corriente de dos hilos de 4~20 mA, tipo de transmisión remota] [LWGQB] [Tipo de visualización de campo alimentado por batería] [LWGQC] [Visualización de campo/salida de corriente de dos hilos de 4~20 mA] [Nominal]
[Diámetro]
[25 mm], rango de flujo de turbina ordinario de 2~20 m3/h
[Turbina de amplio rango de] 4~40 m3/h25 [40 mm], rango de flujo de turbina ordinario de] 3~50 m3/h
[50 mm], rango de flujo de turbina ordinario de] 5~100 m3/h40 [Turbina de amplio rango de] 10~150 m3/h 50 50 mm,rango de flujo de turbina ordinario 5~100 m3/h
Turbina de amplio rango de 10~150 m3/h80 80 mm, el rango de flujo de la turbina normal es de 10 a 240 m3/h
La turbina de amplio rango es de 20 a 480 m3/h100 100 mm, el rango de flujo de la turbina normal es de 12 a 360 m3/h
La turbina de amplio rango es de 20 a 600 m3/h150 150 mm, el rango de flujo normal de la turbina es de 25 a 1000 m3/h
La turbina de amplio rango es de 40 a 1500 m3/h200 200 mm, el rango de flujo normal de la turbina es de 50 a 2000 m3/h
La turbina de amplio rango es de 75 a 2500 m3/h250 250 mm, el rango de flujo normal de la turbina es de 80 a 3500 m3/h
La turbina de amplio rango es de 160 a 4000 m3/h300 300 mm, el rango de flujo normal de la turbina es de 300 a 6500 m3/h Explosion-proof
ExplosiónSin marca, tipo no antiexplosión B Tipo antiexplosión Precisión
NivelA Nivel de precisión 1.0 B Nivel de precisión 1.5 Turbina
TipoA Turbina de amplio rango B Turbina normal 2. Selección del caudalímetro
2.1. Alcance de uso
a. El rango de flujo requerido debe ser menor que la tabla de parámetros de selección, y existen requisitos estrictos para el flujo de arranque;
b. No debe haber intervalos cortos y grandes fluctuaciones en los medios fluidos;
c. Adecuado para gas natural, gas de ciudad, aire comprimido, nitrógeno, etc.
2.2. Determinación de especificaciones
Los usuarios deben estimar el flujo volumétrico máximo y mínimo de la tubería en función del volumen de transmisión de gas, los posibles rangos de temperatura y presión del medio, y seleccionar correctamente las especificaciones del caudalímetro. Cuando ambos tamaños de caudalímetros puedan cubrir el flujo volumétrico mínimo y máximo, se debe seleccionar un diámetro menor dentro de la pérdida de presión permitida. Calcule el rango de flujo en condiciones de trabajo en función del rango de flujo y la presión del medio en condiciones estándar.
Palabras clave:
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