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Jiangsu Huayun Instrumentos Co., Ltd.
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Medidor de fluxo rotativo de gás DN100 | Preço de fabricante 500 yuan

Modelo
Natureza do fabricante
Produtores
Categoria do produto
Local de origem

Visão geral

Preço de fabricante: 500,00 ~ 9800,00 yuan

Detalhes do produto



Preço de fabricante:

Preço
¥ 500,00 ~ 9800,00 dólares
Quantidade inicial ≥1 Estação
Especificações:
Processamento personalizado Sim, sim. Marca Instrumentos de nuvem Modelo HY-LUX
Tipo Medidor de fluxo oscilante de fluido Alcance de medição 50-800(m3/h) Nível de precisão 1.0
Diâmetro Nominal 20-200(mm) Aplicar mídia gás Pressão de trabalho 1,6, 2,5, 4,0, 6,3 (MPa)
Temperatura de funcionamento Temperatura ambiente: -30 ℃ ~ + 55 ℃, gama de temperatura média: -20 ℃ ~ + 70 ℃ (℃)
Processamento personalizado Sim, sim. Marca Hua Yun
Modelo HY-BHZQ Tipo Medidor de fluxo volumétrico Alcance de medição 150-1200(m3/h)
Nível de precisão 1.5 Diâmetro Nominal DN100(mm) Aplicar mídia Vapor saturado
Pressão de trabalho 0.2(MPa) Especificações DN100
DN100气体旋进旋涡流量计|厂家价格
A série HY-LUX de medidores de fluxo rotativos inteligentes é um novo tipo de medidor de fluxo de gás desenvolvido e desenvolvido por nossa empresa.
O medidor de fluxo rotativo inteligente tem as seguintes características:
★ Nenhuma peça móvel mecânica, resistente à corrosão, estável e confiável, longa vida útil, operação a longo prazo sem manutenção especial;
★ Adopção de chips de computador de 16 bits, alta integração, pequeno tamanho, bom desempenho e forte função de toda a máquina;
★ O medidor de fluxo inteligente combina a sonda de fluxo, o microprocessador, a pressão e o sensor de temperatura em um único, adotando uma combinação incorporada para tornar a estrutura mais compacta, pode medir diretamente o fluxo, a pressão e a temperatura do fluido e acompanhar automaticamente a compensação e a correção do fator de compressão em tempo real;
★ Adotar a tecnologia de detecção dupla pode melhorar eficazmente a força do sinal de detecção e inibir a interferência causada pela vibração da tubulação;
★ Adota a tela de matriz de caracteres chineses, exibe o número de bits, leitura intuitiva e conveniente, pode mostrar diretamente o fluxo de volume no estado de trabalho, o fluxo de volume no estado padrão, a quantidade total, e a pressão do meio, temperatura e outros parâmetros;
Adotando a tecnologia EEPROM, a configuração dos parâmetros é conveniente, pode ser salva e pode salvar *** até um ano de dados históricos;
★ O conversor pode emitir pulsos de frequência, sinais analógicos de 4-20mA e tem interface RS485 e protocolo HART, que pode ser conectado diretamente ao microcomputador, com distância de transmissão de até 1,2 km;
★ com o coletor de dados tipo FM da fábrica, pode ser transferido remotamente através da Internet ou rede telefônica;
★ pressão, sinal de temperatura para o modo de entrada do transmissor, forte intercambiabilidade;
★ Máquina inteira de baixo consumo de energia, pode ser alimentado por bateria interna, também pode ser alimentado externamente.
Principais usos
O medidor de fluxo rotativo inteligente é amplamente utilizado em indústrias como petróleo, química, energia elétrica, metalurgia e abastecimento de gás urbano para medir vários fluxos de gás, e é atualmente um produto acessível para medição de distribuição e comércio de gás natural em campos petrolíferos e cidades.
Condições ambientais de uso
Temperatura ambiente: -30 ℃ ~ + 55 ℃
Umidade relativa: 5%-95%
Pressão atmosférica: 86 kPa a 106 kPa
Condições de trabalho
Temperatura média: -20 ℃ ~ + 70 ℃
Pressão nominal: 1.6, 2.5, 4.0, 6.3MPa
Composição do produto
O medidor de fluxo giratório é composto por dois componentes, um sensor e um conversor.
Tabela de tamanhos de conexão de flange

Diâmetro Nominal
DN(mm)
Pressão nominal
(MPa)
Dimensão (mm)
Materiais da superfície
Peso
(kg)
Comprimento do corpo L
Altura H
Aço inoxidável
Liga de alumínio
20
1.6/2.5/4.0
180
347
5
6.3, 10, 16.
180
357
25
1.6/2.5/4.0
200
367
7
6.3, 10, 16.
200
378
10
32
1.6/2.5/4.0
230
383
9
6.3, 10, 16.
230
402
12
50
1.6/2.5/4.0
230
403
11
6.3, 10, 16.
260
421
14
80
1.6
330
438
11
2.5/4.0
330
438
18
6.3, 10, 16.
330
446
21
100
1.6
410
468
14
2.5/4.0
410
475
18
6.3, 10, 16.
410
483
33
150
1.6
585
542
21
2.5/4.0
585
549
52
6.3
585
572
72
200
1.6
700
618
41
2.5
700
626
117
4.0
700
634
127

Princípio de funcionamento e características estruturais
Princípio de funcionamento
O perfil de circulação do sensor de fluxo é semelhante à linha do tubo Venturi. Um conjunto de lâminas condutoras em espiral é colocado no lado da entrada e, quando o fluido entra no sensor de fluxo, as lâminas condutoras forçam o fluido a gerar um fluxo espiral intenso. Quando o fluido entra no segmento de difusão, o fluxo turbulento é submetido ao efeito de refluxo e começa a fazer uma rotação secundária, formando um fenômeno de movimento turbulento giroscópico. Esta frequência de movimento é proporcional ao fluxo de água grande, não é afetada pelas propriedades físicas e densidade do fluido, o componente de detecção mede a frequência de movimento de rotação secundária do fluido para obter uma boa linearidade dentro de uma gama de fluxo mais ampla. O sinal é amplificado pelo pré-amplificador, filtrado e transformado em um sinal de pulso proporcional à velocidade de fluxo, em seguida, juntamente com os sinais de detecção de temperatura, pressão e outros são enviados para o microprocessador para processamento acumulado, depois que os resultados da medição são exibidos na tela de cristal líquido (fluxo instantâneo, fluxo acumulado e dados de temperatura e pressão).
Estrutura do medidor de fluxo
O medidor de fluxo giratório é compacto e consiste principalmente em caixa, gerador de turbina, sensores (temperatura, pressão, fluxo), rectificadores, suportes e conversores.
Executar padrões
O medidor de fluxo executa a norma JJG 198-94 "Procedimentos de verificação do medidor de fluxo de velocidade".
Parâmetros técnicos principais

Diâmetro nominal DN (mm)
Tipo*
Faixa de fluxo (m3/h)
Pressão de trabalho (MPa)
Nível de grau
Repetibilidade
20
1.2-1.5
1.6
2.5
4.0
6.3
10
16
1.0
1.5
≤2.5MPa
Liga de alumínio
≥4.0MPa
Aço inoxidável
Menor do limite de erro básico 1/3
25
2.5-30
32
4.5-60
50
Tipo A
10-150
Tipo B
6-75
80
Tipo A
28-400
Tipo B
18-200
100
Tipo A
50-800
Tipo B
40-60
150
Tipo A
150-2250
1.6
2.5
4.0
Tipo B
100-1200
200
360-3600

* Descrição: A e B são usados ​​para distinguir diferentes faixas de fluxo do mesmo diâmetro.
◆ Sinal à prova de explosão
O medidor de fluxo é de tipo isolado contra explosões, com a marca Exd IIBT4 e Exd IICT4-T6 (sem acetileno).
◆ Ponto de ligação
A interface de saída é rosca interna M20 * 1.5.
Selecção de produtos de medidores de fluxo rotativos da série HY-LUX

Nome de código Diâmetro Faixa de fluxo m3/h
HY-LUX-25 DN25 2.5~30
HY-LUX-32 DN32 4.5~60
HY-LUX-50 DN50 10~150
HY-LUX-80 DN80 28~400
HY-LUX-100 DN100 50~800
HY-LUX-150 DN150 150~2250
HY-LUX-200 DN200 360~3600
Nome de código Função 1
N Sem compensação de temperatura
Y Com compensação de temperatura
Nome de código Modelo de saída
F1 Saída 4-20mA (2 fios)
F2 Saída 4-20mA (sistema de três fios)
F3 Interface de comunicação RS485
Nome de código Função 2
E1 Nível 1.0
E2 Nível 1.5
T Temperatura normal
P1 1.6Mpa
P2 2.5Mpa
P3 4.0Mpa
D1 Alimentação interna de 3.6V
D2 Alimentação DC24V
B1 Aço inoxidável
B2 Liga de alumínio

Visão geral do medidor de fluxo de gás de aço inoxidável

O medidor de fluxo de gás de aço inoxidável é um tipo de medidor de fluxo que usa o piezocristal como componente de detecção e emite um sinal padrão proporcional ao fluxo. Pode ser usado em conjunto com computadores e sistemas descentralizados para medir parâmetros de fluxo em diferentes meios. O medidor de fluxo de gás de aço inoxidável de acordo com o princípio de detecção da rua de vortex de fluido, o seu picocristal de detecção da rua de vortex não entra em contato com o meio, o medidor tem características de estrutura simples, boa versatilidade e alta estabilidade.

Os medidores de fluxo de gás de aço inoxidável podem ser usados ​​para a detecção e medição de fluxo de vários gases, líquidos e vapores. O medidor de fluxo de gás de aço inoxidável pode ser usado em conjunto com o acumulador de fluxo inteligente, com características de alta versatilidade. De acordo com o ambiente de uso e os requisitos especiais, o medidor de fluxo de gás de aço inoxidável oferece uma variedade de especificações, incluindo medidor de fluxo de gás de aço inoxidável de tipo geral, medidor de fluxo de gás de aço inoxidável inserido, medidor de fluxo de gás de aço inoxidável integrado, medidor de fluxo de gás de aço inoxidável a prova de explosão, medidor de fluxo de gás de aço inoxidável integrado e outros produtos.

Princípio de funcionamento do medidor de fluxo de gás de aço inoxidável

No tubo de fluido, um bloqueio em forma de coluna é inserido verticalmente e um vortex é gerado alternadamente em ambos os lados (em relação ao fluxo do fluido). À medida que o fluido flui para baixo, formando um vortex, chamamos isso de rua Carmen vortex. Definimos os bloqueios colunares que geram vortices como experimentos que demonstram que a frequência de separação dos vortices em determinadas condições é linearmente relacionada com a velocidade de fluxo do fluido. Assim, sempre que a frequência de separação do vortex for detectada, a velocidade ou o fluxo do fluido dentro do tubo pode ser calculado. O medidor de fluxo de gás de aço inoxidável é fabricado de acordo com este original.

Características do medidor de fluxo de gás de aço inoxidável

Cristais líquidos duplos mostram simultaneamente o fluxo acumulado e o fluxo instantâneo;

Bateria de lítio interna, sem necessidade de energia externa;

3, design de microconsumo, duas baterias de lítio + 3v podem trabalhar continuamente por mais de um ano e meio;

4, nenhum componente móvel no sensor, estrutura simples e robusta, pequena perda de pressão, pequena expansão dimensional e longa vida útil.

5, grau de precisão: líquido, ± 1,0% do valor indicador; gás, ± 1,0% do valor indicado; vapor, ± 1,5% do valor indicado.

Sinal de saída: saída de pulso da porta; b. Corrente 4-20ma (sistema de dois fios / sistema de três fios).

Tensão de alimentação: + 24vdc (fornecido quando a saída do sinal é necessária).

Temperatura do meio: Tipo comum a.-40 ℃ ~ 130 ℃; b.-10℃~+250℃;

Parâmetros do medidor de fluxo de gás de aço inoxidável

Diâmetro: DN15-DN3000mm

Pressão nominal: 0,6-42MPa

Temperatura de trabalho: -180 ~ + 500 ℃

Precisão: ± 1,5% FS

5, sinal de saída: 4-20mA sistema de dois fios; Impulso 0 ~ 1000HZ; RS232 / RS485 (ou fornecido por consulta a pedido do usuário)

Classe de proteção: IP65 IP67

7, marca de proteção contra explosões: ExiallCT4; Isolamento ExdllCT4

Critério de execução: Objetivo Q/BET05-06

Display de cabeçalho: fluxo acumulado; fluxo instantâneo; temperatura de trabalho; Pressão de trabalho (compensação de temperatura); % de escala completa em barras; Autoverificação de falhas

Diâmetro nominal: tipo de cartão: DN10 a DN300; Tipo de inserção: DN350 a DN1000; Tipo de franja: DN10 a DN3000

Gama de fluxo do medidor de gás de aço inoxidável

Estrutura
Forma

Diâmetro
(mm)

Faixa de fluxo em condições de trabalho (m3/h)

Água

ar

vapor

Pleno

Tubo

Estilo

15

0.3-3.8

3.8-38

4.4-44

20

0.5-6.2

6.7-67

7.9-79

25

0.9-10

10-100

12-120

32

1.6-16

16-160

19-190

40

2.5-26

25-250

30-300

50

3.5-38

40-400

50-500

65

5.2-65

68-680

85-850

80

8-100

100-1000

120-1200

100

12-150

160-1600

190-1900

125

20-250

230-2300

280-2800

150

32-380

380-3800

440-4400

200

50-620

670-6700

790-7900

250

80-1150

1060-10600

1200-12000

300

130-1400

1540-15400

1780-17800

Inserir

Entrar

Estilo

400

180-2700

2700-27000

3200-32000

500

280-4200

4240-42400

4950-49500

600

410-6100

6100-61000

7100-71000

700

580-7300

7800-78000

9300-93000

800

720-10800

10850-108500

12660-126600

900

970-12000

13000-130000

15500-155000

1000

1130-16900

17000-170000

20000-200000

1100

1450-18000

19000-190000

23000-230000

1200

1630-24400

24400-244000

28500-285000

1300

2020-25300

27000-270000

32000-320000

1400

2350-29500

31000-310000

37200-372000

1500

2550-38000

38200-382000

44500-445000

Dimensões de instalação do medidor de fluxo de gás de aço inoxidável


Projeto de cablagem para medidores de fluxo de gás em aço inoxidável

Um. Design de linha de medição de fluxo de gás de aço inoxidável de três fios para sinais de frequência de saída

O sensor de fluxo de três fios do sinal de frequência de saída é alimentado por uma fonte de alimentação DC24V ou DC12V, geralmente conectado ao monitor ou ao computador através de um cabo de blindagem de três núcleos (RWP3 x 0,5 mm), a camada de blindagem deve ser seguramente ligada ao parafuso de aterrizagem da caixa do amplificador. A seleção do cabo de blindagem deve ser adequada aos requisitos ambientais do local, além disso, o cabo de blindagem deve ser separado de outras linhas de energia de alta potência e não pode andar em paralelo. Cablagem de terminais de sensores

Dois. Design de linha de medição de fluxo de gás de aço inoxidável de dois fios para sinais de corrente padrão de saída 4 ~ 20mA

O transmissor de dois fios de saída padrão de sinal de corrente de 4 ~ 20mA é alimentado por uma fonte de energia DC24V, geralmente conectado ao monitor ou ao computador por meio de um cabo de blindagem de dois núcleos (RWP3 x 0,5 mm), a camada de blindagem deve ser seguramente ligada ao parafuso de aterrizagem da caixa do amplificador. A seleção do cabo de blindagem deve ser adequada aos requisitos ambientais do local, além disso, o cabo de blindagem deve ser separado de outras linhas de energia de alta potência e não pode andar em paralelo. Cablagem do terminal do transmissor

Projeto de linha de medição de fluxo de gás de aço inoxidável com função de interface de comunicação RS-485

O medidor de fluxo de gás de aço inoxidável com função de comunicação RS-485 é alimentado por uma fonte de energia DC24V e usa um modo de transmissão de quatro fios entre outros dispositivos. Cablagem do terminal do instrumento

IV. Projeto de cablagem de medidores de fluxo de rua turbulenta

O medidor de fluxo de rua turbulenta de saída de pulso LUGB / E de três fios conectado ao portão de segurança Ziner LB978, o medidor de fluxo de rua turbulenta de saída de corrente LUGB / E de dois fios de 4 a 20 mA conectado ao portão de segurança Ziner LB987S pode constituir um sistema essencialmente seguro contra explosões, o logotipo do produto é Ex ia II CT2-T5. A ligação deste sensor/transmissor de fluxo de rua turbulenta a prova de explosão com equipamentos associados, como redes de segurança a prova de explosão e sistemas de acumulação, por favor, veja as instruções de ligação fornecidas pelo fabricante de redes de segurança a prova de explosão e as ilustrações abaixo


Atenção:

(1) Sensores e transmissores à prova de explosão instalados em locais perigosos, cercas de segurança, instrumentos de exibição, fontes de energia, computadores e outros equipamentos associados devem ser instalados em locais seguros.

(2) Os sensores e transmissores devem ter uma aterrização confiável, e o cabo de aterrização à prova de explosão não deve ser compartilhado com a aterrização de proteção do sistema de energia forte.

Espectro de produtos de medidores de fluxo de gás de aço inoxidável

Nome de código

Diâmetro

Faixa de fluxo m³ / h (vapor saturado 180 ° ρ = 5,157Kg / m³)

KMLU-25

DN25

6.5~90

Medidor de fluxo de gás de aço inoxidável com inserção acima do DN300

KMLU-32

DN32

10~140

KMLU-40

DN40

16~220

KMLU-50

DN50

26~350

KMLU-65

DN65

44~580

KMLU-80

DN80

65~900

KMLU-100

DN100

100~1400

KMLU-125

DN125

165~2150

KMLU-150

DN150

230~3100

KMLU-200

DN200

420~5550

KMLU-250

DN250

650~8650

KMLU-300

DN300

950~12500

Nome de código

Função 1

N

Sem compensação de pressão (adequado para substituição)

Y

Integrado com compensação de temperatura

Nome de código

Modelo de saída

F1

Saída 4-20mA (2 fios)

F2

Saída 4-20mA (sistema de três fios)

F3

Interface de comunicação RS485

Nome de código

Média testada

J3

vapor

Nome de código

Conexão

L1

Estilo Franca

L2

Conexão flange

Nome de código

Função 2

E2

Nível 1.5

T3

vapor

P1

1.6MPa

P2

2.5MPa

P3

4.0MPa

D1

Alimentação interna de 3.6V

D2

Alimentação DC24V

B1

Aço inoxidável

B2

aço carbono

Instalação de medidores de fluxo de gás em aço inoxidável

Instruções de instalação

(1) O medidor de fluxo de gás de aço inoxidável deve ser instalado o mais longe possível da fonte de vibração e da interferência eletromagnética, onde a vibração está presente, deve ser usado um dispositivo de atenuação de vibração para reduzir o impacto da vibração do tubo.

(2) a configuração do segmento de tubo direto, o segmento de tubo direto dianteiro e traseiro deve atender aos requisitos do medidor de fluxo de gás de aço inoxidável, o diâmetro interno do tubo equipado também deve ser consistente com o diâmetro interno do transmissor de fluxo de rua vortex.

3) Plano de instalação

Atenção

Minimize o impacto do martelo de vapor dentro da tubulação sobre os corpos de rua turbulenta. Quando a vibração é grande e não pode ser eliminada, não é aconselhável usar um medidor de fluxo de gás de aço inoxidável.

Instruções de depuração

1, ligue o cabo de sinal, o cabo de alimentação

2, abertura da válvula de importação e saída, abertura da válvula de importação e saída deve ser consistente

3, abra a válvula de equilíbrio de três válvulas de aço inoxidável, abra lentamente a válvula da extremidade de alta e baixa pressão da placa de furo, até que o fluido passe pelo medidor de fluxo depois de fechar a válvula de equilíbrio de três válvulas de aço inoxidável.

Condições de instalação do tubo:

(1) O segmento recto diante e atrás do fluxo deve ser reto e não deve ter curvatura visível ao olho nu.

(2) a seção de fluxo de seção de instalação para o segmento de tubo direto deve ser lisa, se não é lisa, o fator de fluxo deve ser multiplicado pela correção de rugosidade.

(3) para garantir que o fluxo do fluido 1D antes da peça de redução de fluxo para formar uma distribuição de velocidade de turbulência totalmente desenvolvida, e para tornar essa distribuição em simetria axial uniforme, então

1) O segmento de tubo direto deve ser redondo, e para a faixa 2D diante do segmento de fluxo, a sua redondeza exige que seja muito rigorosa, e tem um certo indicador de redondeza. Métodos de medição específicos:

(A) OD, D / 2, D, 2D4 seções de tubos verticais, medir pelo menos 4 valores de medição de diâmetro interno de tubos a grandes ou iguais distâncias angulares, levando a média D. A diferença entre qualquer valor de medição de diâmetro interno e a média não deve exceder ± 0,3%

(B) Após o corte de fluxo, medir oito valores de medição de diâmetro interno na posição OD e 2D com o método acima, qualquer valor de medição única em comparação com D, seu grande desvio não deve exceder ± 2%

2) Antes e depois do fluxo de junção requer um segmento de tubo reto longo o suficiente, este segmento de tubo reto longo o suficiente e a forma da peça de resistência local antes do fluxo de junção e a relação de diâmetro beta.

(4) O comprimento do segmento direto entre a resistência lateral em ascensão do fluxo de secção e a segunda resistência pode ser substituído por 1/2 do valor listado na forma de segunda resistência e β = 0,7 (independentemente do valor β real)

(5) Quando o lado acima do fluxo é um espaço aberto ou um grande recipiente com diâmetro ≥ 2D, o comprimento do tubo direto entre o espaço aberto ou o grande recipiente e o fluxo não deve ser menor que 30D (15D). Se houver outras resistências locais entre a caixa de fluxo e o espaço aberto ou o recipiente grande, o comprimento total da caixa de fluxo entre o espaço aberto e a caixa de fluxo não deve ser inferior a 30D (15D), com exceção do comprimento do pequeno segmento direto especificado em anexo entre a caixa de fluxo e a resistência local.).