
Парометърът от серията TX-LUGB се използва основно за измерване на потока на течности от пара в индустриалните тръбопроводи, пара-вихронометър се характеризира с малка загуба на налягане, голям обхват на измерване, висока точност, при измерване на обемния поток при работни условия почти не се влияе от плътността на течността, налягането, температурата, вискозитетта и други параметри. Няма движими механични части, следователно висока надеждност и малко количество поддръжка. Параметрите на прибора са стабилни в дългосрочен план. Парометърът използва сензор за пизоелектрическо напрежение, с висока надеждност и може да работи в диапазона на работната температура от -20 ° C до + 250 ° C. Има аналогов стандартен сигнал, както и цифров импулсен сигнал изход, лесен за използване с цифрови системи като компютри, е сравнително напреднал, идеален прибор за измерване на потока.
Принцип на работа на параметъра TX-LUGB
Установяването на триъгълен спиртогенетор в парна течност създава редовни спиртогенетори от двете страни на спиртогенетора, наречени Кармански спиртогенетори, които, както е показано в дясната картина, са разположени асиметрично по-долу от спиртогенетора.
Честотата на възникването на вихребет е f, средната скорост на потока на измерваната среда е, ширината на повърхността на срещата на вихребет е d, диаметърът на повърхността е D, за да се получи следната връзка:
В формулата f=SrU1/d=SrU/md:(1)
U1 - средна скорост на потока от двете страни на спиртогенета, m/s;
Sr - брой на Страхал;
m - съотношение между дъговата площ от двете страни на виртуалното тяло и площта на напречното сечение на тръбата;
Обемният поток в тръбата qv е
qv = πD2U/4 = πD2mdf/4Sr; (2)
K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1; (3)
В формулата K - коэффициент на измервателя на потока, брой импулси / m3 (P / m3);
K, освен че се отнася до геометричните размери на спиртогенезата и тръбите, се отнася и до числото на Страхал. Броят на Страухал е неограничен параметър, свързан с формата на спиртогенета и броя на Рено, както е показано на фигура 2 като диаграма на отношението между броя на Страухал на цилиндричния спиртогенет и броя на Рено на тръбата. От диаграмата се вижда, че в диапазона ReD = 2 × 104 до 7 × 106, SR може да се счита за константа, която е нормалният работен диапазон на прибора.
Фигура 2 Крива на връзката между числото на Страхал и числото на Рено
qVn, qV - обемен поток при стандартно състояние (0oC или 20oC, 101,325kPa) и при работни условия съответно, m3/h;
Pn, P - абсолютното налягане при стандартно състояние и при работни условия съответно, Pa;
Tn, T - термодинамична температура при стандартно състояние и при работни условия съответно, K;
Zn, Z - коэффициенти на сгъстяване на газа съответно при стандартно състояние и при работни условия.
От горната формула се вижда, че сигналът на честотата на импулса, излизащ от VSF, не е повлиян от промяната в свойствата и състава на течността, т.е. коэффициентът на измерването в определен диапазон от Renault числа е свързан само с размера на формата на спиртогенератора и тръбата. Но тъй като дебитометърът трябва да открие масовия поток в баланса на материалите и измерването на енергията, тогава изходният сигнал на дебитометъра трябва едновременно да следи обемния поток и плътността на течността, а свойствата и компонентите на течността все още имат пряко влияние върху измерването на дебита.
Парометърът TX-LUGB е нов тип измервател на потока на течности в затворени тръби, базиран на принципа на Кармановия спирт. Поради добрата си адаптивност към средата, без да се изисква компенсация на температурното налягане, може директно да измери обемния поток на пара, въздух, газ, вода и течност, оборудван с температура, сензор за налягане, който може да измери номиналния обемен поток и масовия поток, е идеална алтернатива на икономичен потокметър.
За да подобрим устойчивостта на парометра TX-LUGB на високи температури и вибрации, нашата компания наскоро разработи усъвършенстван сензор за поток JTLUG, който поради уникалната си структура и избор на материали може да се използва при тежки условия на висока температура (350 ° C) и силни вибрации (≤1g).
В практическото приложение, често максималният поток е много по-нисък от горната граница на прибора, с промяната на натоварването, минималният поток често е по-нисък от долната граница на прибора, приборът не работи в най-добрия си работен сегмент, за да се реши този проблем, обикновено се използва в измервателното място за намаляване на скоростта на потока на измервателното място и да се избере прибор с по-малък диаметър, за да се улесни измерването на прибора, но този начин на промяна трябва да бъде коригиран между променливата тръба и прибора с дължина над 15D пряка тръба, така че обработката и монтажът не са удобни. Нашата компания разработва вертикално сечение с форма на кръгла дъга LGZ променлив коректор, с корекция, подобряване на скоростта на потока и промяна на разпределението на скоростта на потока с множество роли, структурният му размер е малък, само 1/3 от вътрешния диаметър на процесната тръба, интегриран с метъра за потока на вихрите, не само че не е необходимо да се прикрепи допълнителен директен сегмент на тръбата, но и може да намали изискванията за директния сегмент на процесната тръба, инстала
За да се улесни използването на батерията, на място дисплей тип парен турбулентен уличен дебитометър използва високотехнологична микроенергия, използването на литиева батерия за захранване може да работи непрекъснато повече от една година, спестявайки разходите за закупуване на кабели и монтаж на дисплея, може да показва мигновен поток, натрупан поток и т.н. Температурно компенсиран интегриран вихронометър също е оборудван с температурен сензор, който директно измерва температурата на наситената пара и изчислява налягането, показвайки масовия поток на наситената пара. Компенсацията на температурното налягане е интегрирана с сензори за температура и налягане, използвани за измерване на газовия поток, които могат директно да измерват температурата и налягането на газовата среда, за да покажат номиналния обемен поток на газа.
Среда за измерване: газ, течност, пара
◆ Спецификация на калибъра Избор на калибър за монтиране на фланка 25,32,50,80,100
◆ Избор на калибър за свързване на фланца 100,150,200
Обхват на измерване на потока Обхват на нормална скорост на измерване Брой Renault 1,5 × 104 ~ 4 × 106; газове от 5 до 50 м/с; Течност 0,5-7 м/с
Обхват на нормалното измерване на потока на течности и газове е показан в таблица 2; Диапазонът на потока на парата е показан в таблица 3.
Точност на измерване 1.0 степен 1.5 степен
Температура на измерваната среда: нормална температура - 25 ° C - 100 ° C
◆ Висока температура - 25 ℃ ~ 150 ℃ -25 ℃ ~ 250 ℃
◆ Изходен сигнал Изходен сигнал на импулсно напрежение Високо ниво 8 ~ 10V Ниско ниво 0.7 ~ 1.3V
◆ Импулсът заема около 50%, разстояние за предаване е 100 м
◆ Импулсен ток за далечен сигнал от 4 до 20 mA, разстояние за предаване от 1000 м
Температура: -25 ℃ ~ 55 ℃ Влажност: 5 ~ 90% RH50 ℃
◆ Материал от неръждаема стомана, алуминиева сплав
Захранване DC24V или литиева батерия 3.6V
Клас на експлозионна устойчивост: IAIIbT3-T6
Клас на защита IP65
Парометър TX-LUGBИзбор на продукт
|
кодово име
|
Диаметър
|
Обхват на потока㎡/h
|
||||||
|
ТХ-ЛУГБ-25
|
ДН25
|
1-10 (течност)
|
25-60 (газови)
|
Поток на пара Моля, проверете инструкцията, DN300 или повече се препоръчва да се използва вмъкване Изчислител на потока на улицата
|
||||
|
ТХ-ЛУГБ-32
|
ДН32
|
1.5 ~ 18 (течност)
|
15-150 (газ)
|
|||||
|
ТХ-ЛУГБ-40
|
ДН40
|
2.2 ~ 27 (течност)
|
22,6-150 (газови)
|
|||||
|
ТХ-ЛУГБ-50
|
ДН50
|
4-55 (течност)
|
35-350 (газови)
|
|||||
|
ТХ-ЛУГБ-80
|
ДН80
|
9 ~ 135 (течност)
|
90-900 (газови)
|
|||||
|
ТХ-ЛУГБ-100
|
ДН100
|
14 ~ 200 (течност)
|
140-1400 (газови)
|
|||||
|
ТХ-ЛУГБ-150
|
ДН150
|
32 ~ 480 (течност)
|
300-3000 (газови)
|
|||||
|
ТХ-ЛУГБ-200
|
ДН200
|
56-800 (течност)
|
550-5500 (газови)
|
|||||
|
|
кодово име
|
Функция 1
|
||||||
|
Н
|
Без компенсация на температурата
|
|||||||
|
Y
|
Компенсация на температурното налягане
|
|||||||
|
|
кодово име
|
Изходен модел
|
||||||
|
Формула 1
|
4-20mA изход (двужичен)
|
|||||||
|
F2
|
4-20mA изход (трижичен)
|
|||||||
|
F3
|
RS485 комуникационен интерфейс
|
|||||||
|
|
кодово име
|
Изследвани медии
|
||||||
|
J1
|
Течност
|
|||||||
|
J2
|
газове
|
|||||||
|
J3
|
Пара
|
|||||||
|
|
кодово име
|
Начин на свързване
|
||||||
|
Л1
|
Франка костюми
|
|||||||
|
L2
|
Фланцово свързване
|
|||||||
|
|
кодово име
|
Функция 2
|
||||||
|
Е1
|
Ниво 1.0
|
|||||||
|
Е2
|
1.5 ниво
|
|||||||
|
Т1
|
Нормална температура
|
|||||||
|
Т2
|
висока температура
|
|||||||
|
Т3
|
Пара
|
|||||||
|
П1
|
1,6 МПа
|
|||||||
|
П2
|
2,5 МПа
|
|||||||
|
П3
|
4.0МПа
|
|||||||
|
Д1
|
Вътрешно захранване 3.6V
|
|||||||
|
Д2
|
Захранване DC24V
|
|||||||
|
В1
|
неръждаема стомана
|
|||||||
|
В2
|
Въглеродна стомана
|
|||||||
