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No. 99, Tongtai Avenue, Zona de Concentração Industrial do Condado de Jinhu, província de Jiangsu
Jiangsu Huayun Instrumentos Co., Ltd.
1702662999@qq.com
18915186518
No. 99, Tongtai Avenue, Zona de Concentração Industrial do Condado de Jinhu, província de Jiangsu
Preço de fabricante:
| Preço |
¥ 500,00 ~ 9800,00 dólares
|
| Quantidade inicial | ≥1 Estação |
| 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 |
|
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
|
|
|
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
|
| 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 |
Diâmetro |
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.).