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¿Cuáles son los tipos de medidores de flujo de gas más utilizados?

¿Cuáles son los tipos de medidores de flujo de gas más utilizados?

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Los tipos comúnmente utilizados de medidores de flujo de gas incluyen principalmente medidores de flujo de vórtice, medidores de flujo másico de gas térmico, medidores de flujo de turbina, medidores de flujo de vórtice de precesión y medidores de flujo de flotador de tubo metálico, sus parámetros y principios son los siguientes; .

1. Caudalímetro de vórtice de gas

1. Categoría: Caudalímetro de vórtice

El caudalímetro de vórtice de gas importado adopta un sensor de tensión piezoeléctrico, que es confiable, tiene un alto rendimiento y puede Trabaja en el rango de temperatura de funcionamiento de -20 ℃ ~ +250 ℃. Tiene señales estándar analógicas y salida de señal de pulso digital, que es fácil de usar con sistemas digitales como computadoras. Es un instrumento de medición relativamente avanzado e ideal.

2. Parámetros específicos

Diámetro nominal: DN15~DN2000, tipo enchufable opcional:

Temperatura media medible: -40℃~280℃, - 40 ℃~350℃

Presión nominal: ≦1,6Mpa ≦2,5Mpa ≦4Mpa

Nivel de precisión: nivel de líquido 0,5, nivel de gas y vapor 1,0, nivel de enchufe 2,5

Rango de caudal: líquido 0,6-6 m/s, gas: 5-60 m/s vapor: 5-70 m/s

Pantalla LCD in situ: batería de litio n.º 1 de 3,6 V motorizado, vida útil superior a 2 años

Material: acero inoxidable 304, se pueden solicitar otros materiales mediante acuerdo

Relación de reducción: 10:1

Número de Reynolds : normal 2×103~7*10 extendido 1*10~7*10

Nivel a prueba de explosiones: Tipo intrínsecamente seguro: EX(ia)ⅡCT2-T5 Tipo a prueba de explosiones: ExdⅡBT2-T5

Nivel de protección: IP65, IP68

Fuente de alimentación: tipo pulso 12VDC~+24VDC tipo de corriente 12VDC~+24VDC 4-20mA

Fuente de alimentación de batería 3.6V

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Temperatura ambiente: -40 ℃ ~ +55 ℃ (lugar no a prueba de explosiones) -25 ℃ ~ +55 ℃ (lugar a prueba de explosiones)

Humedad relativa: ≤90%

Presión atmosférica: 86~106kPa

3. Características principales

Estructura simple y sólida, sin partes móviles, alta confiabilidad y fácil mantenimiento.

El elemento de detección no entra en contacto con el medio, tiene un rendimiento estable y una larga vida útil.

Mecanismo sencillo, buena versatilidad y alta estabilidad.

Preferencia de pulso de salida o señal de modo proporcional al caudal, sin deriva del cero, alta precisión y conveniente para la conexión en red con computadoras.

Las características de flujo no se ven afectadas por la presión, temperatura, viscosidad, densidad y composición del fluido.

4. Principio

El caudalímetro de vórtice de gas utiliza el principio de vórtice de Karman para medir el flujo. Cuando una columna se inserta verticalmente en el tubo de medición, el fluido pasa a través de ambos lados de la columna y se alterna naturalmente para generar vórtices regulares. Esta matriz de vórtices se llama calle de vórtices de Karman. Cuando d/D=0,281, el vórtice liberado es el más estable. (D es el diámetro de la tubería). La frecuencia de liberación de la calle del vórtice Karman y el flujo del fluido se pueden expresar mediante la siguiente fórmula: F=st?v/d donde:

F— —————Frecuencia de liberación de Karman vortex Street

St————————coeficiente

V————————Velocidad de flujo

d———— ——————Ancho del pilar

El coeficiente de Stroha es un coeficiente importante del caudalímetro de vórtice. Dentro de un cierto rango del número de Reynolds, el número de Stroha está cerca de una constante. Como se muestra en la figura siguiente, en la parte recta de la curva St = 0,17, la frecuencia de liberación del vórtice es proporcional al caudal. Al detectar la frecuencia f, se puede obtener el caudal v y el caudal volumétrico. obtenido de

2. Medidor de flujo másico de gas térmico

1. Categoría: Medidor de flujo másico de gas térmico

El medidor de flujo másico de gas térmico se basa en el principio de difusión térmica. Diseñado, este instrumento utiliza el método de diferencia de temperatura constante para medir gases con precisión. Tiene las ventajas de tamaño pequeño, alto grado de digitalización, fácil instalación y medición precisa.

2. Parámetros

Rango de diámetro de tubería: DN80-DN6000mm (tipo enchufable).

DN15-DN2000mm (tipo sección de tubería).

Rango de caudal: 01,Nm/s-100Nm/s (condición estándar: 20℃, 101,33Kpa).

Precisión: ±1%.

Temperatura media: -40~200℃.

Presión de trabajo: 2,5Mpa (tipo inserto), 4,0Mpa (tipo tubería).

Fuente de alimentación: convertidor integrado AC220V o DC24V 1A, convertidor split AC220V.

Velocidad de respuesta: un segundo.

Salida de señal: 4-20mA RS-485.

Contenido de visualización: flujo instantáneo, flujo másico, flujo volumétrico estándar, flujo acumulativo, tiempo de funcionamiento acumulado

Hora de Beijing.

Nivel de protección: IP68.

Grado a prueba de explosiones: ExdⅡCT4.

3. Características

Un medidor de flujo másico real no requiere compensación de temperatura y presión para medir el flujo de gas, y la medición es conveniente y precisa. Se puede obtener el caudal másico o el caudal volumétrico estándar del gas.

Amplia relación de rango, puede medir gases con caudales de hasta 100 Nm/s y tan bajos como 0,1 Nm/s, y puede usarse para la detección de fugas de gas.

Buena resistencia sísmica y larga vida útil. El sensor no tiene partes móviles ni partes sensibles a la presión, y la vibración no afecta la precisión de la medición.

Fácil instalación y mantenimiento. Si las condiciones del sitio lo permiten, se puede lograr una instalación y un mantenimiento continuos. (Se requiere personalización especial)

Diseño digital. Medición general de circuitos digitales, medición precisa y fácil mantenimiento.

Utilizando la comunicación RS-485 o la comunicación HART, se puede lograr la automatización e integración de la fábrica.

Principio

El medidor de flujo másico de gas térmico funciona según el principio de diferencia de temperatura extrema. La parte del sensor está compuesta por dos sensores de temperatura de resistencia de platino de nivel de referencia. un sensor La temperatura del medio T1 se mide continuamente; otro sensor se autocalienta para ser más alto que la temperatura del medio T2, que se utiliza para detectar el caudal de fluido, llamado sensor de velocidad. La temperatura ΔT=T2-T1, T2>T1. Cuando el fluido fluye, las moléculas de gas chocan con el sensor y quitan el calor de T2, lo que hace que la temperatura de T2 baje. Para mantener ΔT sin cambios, la temperatura de T2 debe. Cuanto más rápido sea la corriente de suministro de energía y el caudal de gas, más calor se eliminará. Existe una relación funcional fija entre el caudal de gas y el aumento de calor.

3. Caudalímetro de turbina de gas

1. Categoría: Caudalímetro de turbina de gas

El caudalímetro de turbina de gas se optimiza absorbiendo la tecnología avanzada de los caudalímetros domésticos y Diseño en el extranjero, una nueva generación de instrumentos de medición de precisión de gas de alta precisión y confiabilidad que integra sensores de temperatura, presión, flujo y totalizador de flujo inteligente, desarrollado de forma independiente integrando las teorías de la mecánica de gases, la mecánica de fluidos, el electromagnetismo, etc. Excelente rendimiento de medición de baja y alta presión, múltiples modos de salida de señal y baja sensibilidad a la perturbación del fluido, se usa ampliamente en la medición de gas natural, gas de carbón, gas licuado, gas de hidrocarburos ligeros y otros gases.

2. Parámetros

Diámetro nominal: Tipo de tubería: DN4~DN200, tipo de enchufe: DN100~DN2000

Nivel de precisión: Tipo de tubería: ±0,5 nivel, nivel ±1,0, tipo de enchufe: nivel ±1,5, nivel ±2,5

Temperatura ambiente: -20 ℃ ~ 50 ℃

Temperatura del medio: Líquido de medición: -20 ℃ ~120 ℃

Gas de medición: -20 ℃ ~80 ℃

Presión atmosférica: 86 KPa ~106 KPa

Presión nominal: 1,6 Mpa, 2,5 Mpa, 6,4 Mpa , 25Mpa

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Nivel a prueba de explosiones: ExdIIBT4

Método de conexión: conexión roscada, sujeción de brida, conexión de brida, enchufable, etc.

Transmisión distancia: la distancia entre el sensor y la pantalla puede ser de hasta 500 m

3. Características

Turbina de aleación de alta calidad, con mayor estabilidad del flujo y resistencia a la corrosión;

Cojinetes especiales importados de alta calidad con larga vida útil.

La sala de medición está aislada de la cámara de ventilación, lo que garantiza la seguridad del instrumento;

Puede detectar la temperatura. , presión y flujo del gas que se está midiendo, y puede rastrear y compensar automáticamente el flujo, y mostrar

Muestra el volumen de gas acumulado en el estado estándar (Pb=101.325KPa, Tb=293.15K); los valores de temperatura y presión se pueden consultar en tiempo real;

Amplio rango de flujo (Qmax/Qmin≥20: 1), buena repetibilidad, alta precisión (hasta el nivel 1,0), pequeña pérdida de presión, baja caudal inicial, hasta 0,6 m3/h;

Corrección no lineal multipunto inteligente de los coeficientes del instrumento;

Sensores de presión y temperatura incorporados, alto rendimiento de seguridad, estructura compacta y hermosa apariencia;

El instrumento tiene funciones de protección y a prueba de explosiones, la marca a prueba de explosiones es ExdⅡBT4, ExiaⅡCT4 y el nivel de protección es IP65;

El sistema funciona con baja potencia El consumo y una batería de litio de 3,2 V 10 Ah se pueden utilizar de forma continua durante más de 3 años;

El coeficiente del instrumento y el valor de flujo acumulado no se perderán durante diez años después de un corte de energía.

4. Principio del caudalímetro de turbina de gas importado

Cuando el fluido fluye hacia el caudalímetro, se rectifica y acelera bajo la acción del rectificador especial integrado en la entrada de aire. Las palas de la turbina están en contacto con la dirección del flujo del fluido. En un cierto ángulo, la turbina genera un par de rotación. Después de superar el par de fricción y el par de resistencia del fluido, la turbina comienza a girar. Dentro de un cierto rango de flujo, la velocidad angular de rotación de la turbina es proporcional al flujo volumétrico del fluido. Según el principio de inducción electromagnética, se utiliza un sensor magnético para inducir una señal de pulso proporcional al flujo de volumen de fluido desde una rueda de señal que gira coaxialmente. Después de la amplificación, el filtrado y la conformación, la señal ingresa al totalizador de flujo inteligente junto con la temperatura. y señales del sensor de presión. La unidad de microprocesador del instrumento realiza cálculos y procesos, y muestra directamente el caudal volumétrico y la cantidad total de gas en la pantalla LCD.

IV. Caudalímetro de vórtice de precesión

1. Categoría: Caudalímetro de vórtice de precesión

El caudalímetro de vórtice de precesión se utiliza en petróleo, industria química y energía eléctrica. para medir diversos flujos de gas en metalurgia, suministro de gas urbano y otras industrias. Actualmente es el producto de primera elección para la medición del comercio y la transmisión y distribución de gas natural urbano.

2. Parámetros

Calibre: DN25-DN200

Rango de flujo: 2,5 m3/h

Temperatura ambiente: -30 ℃ ~ +55℃

Humedad relativa: 5%~95%

Presión atmosférica: 86KPa~106KPa

Rango de temperatura media: -20℃~+70℃

Presión nominal: 1,6, 2,5, 4,0, 6,3 MPa

Marca a prueba de explosiones: tipo a prueba de explosiones, la marca a prueba de explosiones es ExdⅡBT4 y ExdⅡCT4~T6 (excluido acetileno).

Interfaz de salida: Rosca interna M20×1,5.

3. Características:

Sin piezas mecánicas móviles, resistente a la corrosión, estable y confiable, larga vida útil, no requiere mantenimiento especial para un funcionamiento a largo plazo;

Adopta un chip de computadora de 16 bits, alta integración, tamaño pequeño, buen rendimiento, función general sólida;

El medidor de flujo inteligente integra sonda de flujo, microprocesador, sensor de presión y temperatura en uno, adopta

La combinación incorporada hace que la estructura sea más compacta, puede medir directamente el caudal, la presión y la temperatura del fluido y rastrea automáticamente la compensación y la corrección del factor de compresión en tiempo real;

El uso de la tecnología de detección dual puede mejorar eficazmente la intensidad de la señal de detección y suprimir la interferencia causada por la vibración de la tubería;

Usando tecnología antisísmica inteligente líder en el país, suprimiendo eficazmente las señales de interferencia causadas por la vibración y las fluctuaciones de presión;

Utilizando la pantalla de matriz de puntos de caracteres chinos, con muchos dígitos de visualización, la lectura es intuitiva y conveniente, y puede mostrar directamente el caudal volumétrico en condiciones de trabajo, el caudal volumétrico en condiciones estándar, la cantidad total, así como parámetros como presión media y temperatura;

Utilizando la tecnología EEPROM, los parámetros son fáciles de configurar, se pueden guardar permanentemente y pueden guardar datos históricos por hasta un año;

El convertidor puede generar pulsos de frecuencia, señales analógicas de 4 ~ 20 mA y tiene una interfaz RS485, que se puede conectar directamente a la red informática. La distancia de transmisión puede alcanzar 1,2 km;

Toda la máquina tiene baja potencia. Consumo y puede ser alimentado por la batería interna o fuente de alimentación externa.

4. Principio

El perfil de flujo del sensor de flujo es similar al perfil de un tubo Venturi. Se coloca un conjunto de paletas guía en espiral en el lado de entrada. Cuando el fluido ingresa al sensor de flujo, las paletas guía obligan al fluido a producir un flujo de vórtice violento. Cuando el fluido ingresa a la sección de difusión, el flujo del vórtice se ve afectado por el reflujo y comienza a girar dos veces, formando un fenómeno de precesión giroscópica del vórtice. Esta frecuencia de precesión es proporcional al caudal y no se ve afectada por las propiedades físicas y la densidad del fluido. El elemento de detección puede obtener una buena linealidad dentro de un amplio rango de flujo midiendo la frecuencia de precesión rotacional secundaria del fluido. La señal es amplificada, filtrada y moldeada por el preamplificador y convertida en una señal de pulso proporcional al caudal, y luego enviada al microprocesador junto con señales de detección como temperatura y presión para el procesamiento de integración, y finalmente la medición se muestra en Resultados de la pantalla LCD (caudal instantáneo, caudal y temperatura acumulados, datos de presión).

5. Caudalímetro flotante de tubo metálico

1. Categoría: Caudalímetro flotante de tubo metálico

El caudalímetro flotante de tubo metálico de la serie VNLZ se basa en la medición de la posición del flotador Un área variable medidor de flujo. Adopta una estructura totalmente metálica y tiene las características de tamaño pequeño, baja pérdida de presión, relación de rango grande (10~20:1), fácil instalación y mantenimiento, etc., por lo que se usa ampliamente en entornos complejos y hostiles en diversos industrias, para flujo pequeño, bajo caudal, diversos Medición de flujo y control de procesos en condiciones de medios hostiles.

2. Parámetros

Rango de medición agua (20 ℃) ​​6~150000 l/h, aire (0,1013MPa 20 ℃) ​​0,05~4000 m3/h

Relación de rango 10:1 (tipo especial 20:1)

Nivel de precisión 2,5 1,5 (tipo especial 1.0)

Presión de trabajo DN15~DN50 PN4.0MPa (tipo especial 25MPa) DN80 ~DN100 PN1.6MPa (tipo especial 16MPa)

Nivel de presión de la camisa: 1.6MPa

Tipo estándar de temperatura media -80 ℃ ~ +220 ℃ tipo de alta temperatura 300 ℃ revestido tipo PTFE ≤ 85 ℃

Temperatura ambiente -40 ℃ ~+120 ℃ (tipo de transmisión remota eléctrica ≤65 ℃)

Viscosidad del medio DN15: ≤5 mPa.s, ≤30 mPa.s, DN25: ≤250mPa.s, DN50~DN150: ≤300mPa.s

Pantalla LCD rango de valores de visualización de flujo instantáneo: 0~9999,99, rango de valores de visualización de flujo acumulativo: 0~999999,90

Estándar de salida Señal: sistema de dos hilos 4~20mA

Señal de alarma: colector abierto, MAX100Ma@30VDC impedancia interna 100

Fuente de alimentación tipo estándar: 24VDC±20%, tipo AC: 220VAC ( 85~ 265VAC), tipo de batería: batería de litio 3.6@5.2AH

Método de conexión tipo estándar: brida HG20592, tipo especial: brida proporcionada por el usuario estándar, tipo de conexión roscada: DIN11851 o especificada por el usuario

Interfaz eléctrica M20×1.5, PG11, 1/2”NPT

Altura total estándar: 250 mm (excepto otros métodos de instalación)

Nivel de protección IP65

Marca a prueba de explosiones Tipo intrínsecamente seguro: ExiaIICT4

Tipo a prueba de explosiones: ExdIIBT4

3. Características

Pantalla LCD de pantalla grande, puede mostrar flujo instantáneo y flujo acumulativo al mismo tiempo

La fila superior puede cambiar para mostrar: flujo instantáneo, corriente de bucle, cantidad de corte de señal pequeña acumulada, temperatura ambiente actual, ángulo de rotación del puntero y otra información. afecta la fila inferior Visualización de la cantidad acumulada

El cristal líquido puede mostrar el caudal instantáneo en la segunda condición de trabajo. Al realizar el pedido, la cantidad acumulada se puede seleccionar entre la cantidad acumulada en la primera condición de trabajo o la. segunda condición de trabajo. La cantidad acumulada

El consumo de energía de la pantalla LCD de doble fila es de nivel de microamperios, lo que cumple con los requisitos intrínsecamente seguros a prueba de explosiones.

Precisión: <0,5 %. , deriva de temperatura: <0,2 %/10 ℃

Función de protección de apagado completa, cuando falla la energía, se puede guardar el flujo acumulativo actual (el período de muestreo acumulativo es 0,3 S),

El transmisor puede emitir: sistema de tres cables, señal de 0-10 mA, y no tiene nada que ver con si tiene función de pantalla LCD.

Admite la función de fuente de alimentación de batería. Utilice el tipo especificado de batería recargable. Dependiendo de la temperatura ambiente, puede funcionar normalmente durante 3-4 meses con una sola carga.

Principio

La medición del caudal se realiza mediante el transmisor en el. Indicador que detecta los cambios en la posición del flotador a través de imanes de acoplamiento para completar la indicación de flujo y la transmisión remota de la señal. Cuando el medio medido fluye a través del tubo de medición de abajo hacia arriba, y el flotador se equilibra por la gravedad, la flotabilidad y la fuerza de empuje vertical hacia arriba del caudal de fluido sobre el flotador, el flotador estará relativamente estacionario en una determinada posición. La posición dependerá de la relación entre el flotador y el tubo cónico. El área del anillo y el caudal de fluido cambian, y la posición del flotador corresponde al caudal del medio medido.

Los usuarios pueden elegir medidores de flujo de gas VTON adecuados para las condiciones de trabajo según los principios y características anteriores.