Transmissor
O medidor de vazão de vórtice é um instrumento que coloca um gerador de vórtice de blefe no fluido, e o fluido é alternadamente separado em ambos os lados do gerador para liberar duas séries de vórtices escalonados regularmente.
O medidor de vazão de vórtice pode ser dividido em: tipo de tensão, tipo de deformação, tipo capacitivo, tipo térmico, tipo de corpo vibratório, tipo fotoelétrico e tipo ultrassônico de acordo com o método de detecção de frequência.
O medidor de vazão Vortex é o tipo mais jovem de medidor de vazão, mas se desenvolveu rapidamente e agora se tornou um tipo comum de medidor de vazão.
A função de compensação de temperatura e pressão também é integrada no corpo do medidor, que pode medir o fluxo de volume padrão ou o fluxo de massa padrão do fluido.
O projeto de circuito totalmente inteligente e digital pode compensar automaticamente a densidade do fluido medido ou calcular o volume sob condições padrão.
As novas funções de filtragem e correção digital tornam a medição do fluxo mais precisa e confiável.
O tipo alimentado por bateria pode funcionar continuamente por mais de dois anos sem fonte de alimentação externa.
A nova tela LCD de caracteres chineses com matriz de pontos é mais conveniente de usar e operar.
Meio de medição: líquido, gás, vapor Diâmetro nominal: DN15-DN300 (produtos não padronizados podem ser personalizados de acordo com os requisitos do usuário) Faixa de temperatura: -40 °C ~ 350 °C Especificação de pressão: PN1.6Mpa; PN2.5Mpa; PN4.0Mpa, especificações de pressão mais alta podem ser personalizadas. Faixa: faixa normal 1:10, faixa estendida 1:15 Indicação ± 2,5% de tensão de alimentação: sensor + 12VDC, + 24VDC (opcional) transmissor + 24VDC.
Tipo de exibição no local O instrumento vem com um sinal de saída de bateria de lítio 3,6: sinal de frequência de pulso do sensor 0,1 ~ 3000Hz nível baixo ≤ 1V nível alto ≥ 6V.
Transmissor de dois fios 4 ~ 20mADC sinal de corrente admissível aceleração de vibração: Piezoelétrico ≤ 0,2g Temperatura ambiente: -40 °C ~ 55 °C (local não à prova de explosão) -20 °C ~ 55 °C (local à prova de explosão) Umidade 5 ~ 85% Sinal de longa distância distância de transmissão: ≤ 500m Interface de linha de sinal: rosca interna M20 × 1,5 grau à prova de explosão: iarua CT2-T5 1Cr18Ni9Ti, materiais especiais também podem ser usados de acordo com os requisitos do usuário.
A aplicação da tecnologia e instrumentos de medição de fluxo de medidor de vazão de vórtice geralmente tem os seguintes campos.
O medidor de fluxo é um dos principais tipos de instrumentos e dispositivos de automação de processos. É amplamente utilizado na metalurgia, energia elétrica, carvão, indústria química, petróleo, transporte, construção, matéria têxtil, alimentos, medicina [7], agricultura, proteção ambiental e vida diária das pessoas e outros campos da economia nacional são ferramentas importantes para o desenvolvimento da produção industrial e agrícola, economizando energia, Melhorar a qualidade do produto e melhorar a eficiência económica e o nível de gestão, ocupando uma posição importante na economia nacional. Em instrumentos e dispositivos de automação de processos, os medidores de vazão têm duas funções principais: como instrumento de detecção para sistemas de controle de automação de processos e um medidor total para medir a quantidade de materiais.
A energia é dividida em energia primária (carvão, petróleo bruto, metano do leito de carvão, gás de petróleo e gás natural), energia secundária (eletricidade, coque, gás artificial, óleo refinado, gás liquefeito de petróleo, vapor) e fluido de trabalho de transporte de energia (ar comprimido, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, água), Etc. A medição de energia é um meio importante de gerenciar cientificamente a energia, realizando a economia de energia e reduzindo o consumo e melhorando os benefícios econômicos. Os medidores de fluxo são uma parte importante dos instrumentos de medição de energia. Água, gás artificial, gás natural, vapor e derivados de petróleo usam um grande número de medidores de vazão, que são ferramentas indispensáveis para a gestão de energia e contabilidade econômica.
A descarga de gases de combustão, resíduos líquidos, esgoto, etc. polui seriamente a atmosfera e os recursos hídricos e ameaça seriamente o ambiente de vida dos seres humanos. O país considera o desenvolvimento sustentável uma política nacional, e a proteção ambiental será o maior problema do século XXI. Para controlar a poluição do ar e da água, a gestão deve ser reforçada e a gestão é baseada no controle quantitativo da quantidade de poluição.
Meu país é um país onde o carvão é a principal fonte de energia, e há milhões de chaminés no país que emitem continuamente gases de combustão na atmosfera. O controle de emissões de gases de combustão é um projeto importante para erradicar a poluição. Cada chaminé deve ser equipada com instrumentos de análise de gases de combustão e medidores de vazão para formar um sistema de monitoramento contínuo de emissões. Há muitosDificuldades na taxa de fluxo de gás de combustão. A dificuldade é que o tamanho da chaminé é grande e a forma é irregular, a composição do gás é variável, a faixa de velocidade do fluxo é grande, sujeira, poeira, corrosão, alta temperatura, nenhuma seção de tubo reto, etc.
Existem cinco maneiras: transporte ferroviário, aéreo, aquático e gasoduto. Entre eles, embora o transporte de dutos já tenha existido, sua aplicação não é universal. Com o destaque das questões de proteção ambiental, as características do transporte de dutos têm atraído a atenção das pessoas. O transporte de dutos deve ser equipado com medidores de vazão, que são os olhos de controle, distribuição e programação, e uma ferramenta essencial para o monitoramento de segurança e contabilidade econômica.
O medidor de vazão tem certos requisitos nas seções de tubo reto a montante e a jusante no ponto de instalação, caso contrário, afetará a precisão da medição.
1. o sensor deve ser instalado em um tubo horizontal, vertical, inclinado (fluxo de líquido de baixo para cima) com o mesmo diâmetro. A montante e a jusante do sensor devem ser equipados com seções de tubo retas de um determinado comprimento.
2. a tubulação próxima onde o sensor de líquido está instalado deve ser preenchida com o líquido a ser medido.
3. o sensor deve ser evitado para ser instalado na tubulação com forte vibração mecânica.
4. o diâmetro interno da seção de tubo reto deve ser consistente com o diâmetro do sensor, tanto quanto possível. Se não puder ser consistente, um tubo ligeiramente maior que o diâmetro do sensor deve ser usado, e o erro deve ser ≤ 3% e não superior a 5mm.
5. o sensor deve ser evitado para ser instalado em locais com forte interferência de campo eletromagnético, pequeno espaço e manutenção inconveniente.
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