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预付费涡街蒸汽流量计

简要描述:

更新时间:2020-09-17

预付费涡街蒸汽流量计是根据“卡门涡街"原理研制成的一种流体抗震型流量仪表,主要用于测量工业管道中气体、液体、蒸汽等流体的体积流量和质量流量。其特点是压力损失小,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。无可动机械部件,因此可靠性高,维护量小,仪表系数能长期稳定。插入式仪表在管道的插入口安装,装卸简单,在脏污介质中运行时,可以方便的定期清洗和维修

预付费涡街蒸汽流量计

主要技术性能参数

 主要技术性能参数 测量介质 饱和蒸汽、过热蒸汽、液体、气体 精度等级  1.5%R, ±1.0%R, ±0.75%R(定制)

测量重复性 ±0.3%R,±0.5%R, 工

作压力 1.6MPa、2.5Mpa、4.0Mpa(定制)

流体温度 (-40℃~150℃),(-40℃~250℃),(-40℃~350℃)

输出信号 三线制电压脉冲或二线制4~20mA标准电流

工作电源 DC12V,DC24V,锂电池3.6V

工作环境 温度:(-25℃~55℃),湿度:<95%

安装方式 水平、垂直、倾斜、倒装(适合于高温蒸汽)

连接方式 法兰卡装

防爆要求 本安型ExibllCT4

流速范围 液体0.5-5m/s,气体(蒸汽)5-50m/s

三、传感器选型编码 表二 选型编码表 型号编码与标记

说明 LUGB- 涡街流量传感器 安装方式

1 法兰连接型

2 法兰卡装型 被测介质

气液通用

2 液体

3 气体(包括蒸汽) 通 径 代 码 -020 内径:20mm -02 内径:25mm -03 内径:32mm -04 内径:40mm -05 内径:50mm -06 内径:65mm -08 内径:80mm -10 内径:100mm -12 内径:125mm -15 内径:150mm -20 内径:200mm

温度 范围 1 1:流体温度:-40℃~+150℃ 2 2:流体温度:-40℃~+250℃ 3 3:流体温度:-40℃~+350℃

压力 范围 1 1:工作压力≤1.6MPa 2 2:工作压力≤2.5MPa

输出 方式(注) 1 1:脉冲信号 2

2:现场显示电池供电 3 3:现场显示外接电源 4

4:现场显示带二线制4~20mA 5 5:二线制4~20mA 6 6:现场显示带温度压力补偿 使用 环境 B

B:防爆型 (空)普通型 注:现场显示均带有面板按键可现场操作设定。 选型举例:LUGB22-05111 说明:选用法兰卡装型安装、被测介质为液体、内径为50mm、温度<150℃、压力<1.6Mpa、脉冲信号输出。 四、传感器的选择

            1.传感器的规格型号应根据被测流体介质工作状态下的体积流量、压力、温度、密度和粘度以及配套显示仪表来选择。选用的传感器的流量范围应覆盖被测介质工作状态下的体积流量。 2.传感器所测量的流量,是指工作状态下的体积流量。当提供被测介质工作状态下的质量流量或标准状态下的体积流量时,必须换算成工作状态下的体积流量。同样,提供标准状态下的密度时,也必须换算成工作状态下的密度。换算公式如下: ?工作状态下的质量流量换算成工作状态下的体积流量: QV=Qm/ρ(m3/h)………………………公式(1) 式中:Qm — 工作状态下的质量流量(Kg/h); ρ — 被测介质工作状态下的密度(Kg/m3) ?标准状态下的气体体积流量换算成工作状态下的体积流量: QV=QN(273.15+t)/2696(P+0.1013) (m3/h)………公式(2) 式中:QN — 标准状态下的气体体积流量(m3/h); t — 工作状态下的温度(℃); P — 工作状态下的表压(MPa) ?标准状态下的密度换算成工作状态下的气密度: ρ=ρNQN/QV (Kg/m3) ………………………公式(3) 式中:ρN —— 标准状态下的密度(Kg/m3); QN — 标准状态下的气体体积流量(m3/h) QV —— 工作状态下的体积流量(m3/h)

3.预付费涡街蒸汽流量计传感器的通径选择

?按照流体管道选择 根据管道内径选择相应通径的传感器。如果被测介质的流量范围在第4条确定的流量范围内,则选择的传感器是合适的。

   按照被测介质的流量范围选择 根据被测介质最大的流量,选择表三中相应介质的流量上限值对应通径的传感器,然后按照第4条提供的方法确定最小流量。如果符合被测介质的流量范围,则选择的传感器是合适的。

   如果不符合上述要求,应重选其他通径的传感器,使其满足被测介质的流量范围。当两种通径的传感器都可以选用时,应选用通径小的传感器。

4.确定被测介质的流量范围 ?最大流量可采用表三中的流量上限值;

?最小流量一般确定方法如下:

1)根据被测介质工作状态下的密度ρ计算最小流量: QVρmin=Q0×

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