Medidor de flujo Vortex
- Nombre del producto: Medidor de flujo Vortex
- Descripción del producto
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Visión general
Los caudalímetros de vórtice se utilizan ampliamente en tuberías industriales en sectores como el petróleo, la química, la energía eléctrica y la industria ligera para medir el flujo de líquidos o gases.
También se pueden utilizar para la medición de flujo en el suministro de agua urbana, calefacción, suministro de agua de caldera y tuberías de fluidos en la industria médica.
Para la medición de flujo en tuberías grandes y medianas, se puede utilizar una estructura de inserción. Si se instala una válvula de bola y un mecanismo de elevación, se puede realizar un desmontaje de flujo continuo, lo que facilita la limpieza y el mantenimiento del sensor.
Principio de funcionamiento
El caudalímetro de vórtice utiliza el principio de la calle de vórtices de Kármán para medir el flujo de vapor, gas y líquidos de baja viscosidad.
Cuando el fluido fluye más allá de un generador de vórtices colocado perpendicular a la dirección de flujo del medio medido, se generan alternativamente dos filas de vórtices a ambos lados detrás de él, conocidos como calle de vórtices de Kármán. Dentro de un cierto rango de números de Reynolds (2 × 10 4 ~ 7 × 10 6 ), la frecuencia f de los vórtices generados tiene la siguiente relación con la velocidad media V del medio y el ancho d de la cara aguas arriba del generador de vórtices:
, donde St es el número de Strouhal, que es una constante adimensional. Al detectar la frecuencia f de los vórtices utilizando un elemento piezoeléctrico, se puede calcular la velocidad de flujo promedio V, determinando así el caudal del medio en la tubería. Características del producto
(1) Estructura simple sin partes móviles, fácil instalación y mantenimiento, larga vida útil.
(2) Baja pérdida de presión con un amplio rango de medición.
(3) El elemento de detección de tensión piezoeléctrica se instala independientemente detrás del generador de vórtices, reduciendo el impacto de la suciedad en el medio.
(4) El elemento de detección no entra en contacto directo con el medio medido, lo que lo hace especialmente adecuado para la medición de flujo en entornos hostiles.
(5) Puede mostrar in situ, transmitir de forma remota y conectarse a sistemas de control informático.
Especificaciones técnicas
Diámetro nominal Tipo de tubería: DN15~DN500
Tipo de inserción: DN200~DN2000Medio Gas, líquido, vapor Presión nominal PN16, PN25, CL150, CL300 Nivel de precisión Líquido: Clase 1 Gas: Clase 1.0, Clase 1.5 Temperatura del medio -20℃~+250℃; 100℃~+350℃ Tipo de señal de salida Señal de pulso Pantalla in situ con salida de corriente estándar de 4~20 mA Alimentado por batería para lectura directa in situ Lectura directa in situ alimentada por batería con compensación de temperatura y presión Lectura directa in situ con compensación de temperatura y presión y salida de 4~20 mA Pantalla LCD in situ con salida de 4~20 mA + HART Lectura directa in situ con comunicación RS485 Lectura directa in situ con comunicación RS485 y compensación de temperatura y presión Fuente de alimentación Fuente de alimentación de 24 V CC 1. Dos pilas South Battery
2. Batería de litio de 3,6 V, 7,5 Ah, la duración de la batería diseñada es de dos añosMarcado antiexplosión Ex iaⅡCT1~T5Ga Materiales SUS304, SUS316
Palabras clave:
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