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TNLUGB系列  涡街流量计

TNLUGB系列 涡街流量计

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面议
公司名称:
金湖天能自动化仪表有限公司
所在地区:
淮安市
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产品型号:
TNLUGB系列
更新时间:
2017-07-20 12:44
厂商性质:
生产商
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TNLUGB系列涡街流量计基于卡门涡街流量计原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计,由于它具有其它流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速发展,已广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是孔板流量计最理想的替代产品。

涡街流量计 详细信息

TNLUGB系列涡街流量计

★ TNLUGB系列涡街流量计的概述

TNLUGB系列涡街流量计是基于卡门涡街流量计原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计,由于它具有其它流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速发展,已广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是孔板流量计最理想的替代产品。

TNLUGB型涡街流量传感器适用于测量过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体、水和液体的质量流量和体积流量。

TNLUGB系列插入式涡街流量计是采用DN50涡街流量传感器测头,插入到被测管道中心,测量管道中心流速推知被测管道流量的大口径流量计。若在管道的插入口安装球阀,则可以进行流量计的不断流拆卸,在脏污介质中运行时便于定期清洗和维修。

涡街流量计测量原理

涡街流量计是用来测量管道中介质的平均流速。测量原理是:

在测量管中垂直插入一个柱状物(旋涡发生体)时,流体通过柱状物两侧就交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡列被称为卡门涡街。卡门涡街的释放频率f(Hz)与流体的平均流动速度及柱状物的宽度有关,可用下式表示:

f=

卡门涡街释放频率f和流速成正比,因此通过测量卡门涡街释放频率就可算出瞬时流量。

斯特罗哈数是涡街流量计的重要系数。在曲线的s»0.17的平直部分,旋涡的释放频率与流速成正比,所以检出频率f就可求得平均流速求出体积流量。

TNLUGB系列涡街流量传感器的旋涡释放频率是由旋涡交替地作用于检测传感器(探头)上的应力通过在它内部的压电元件来检出的。

★ 技术参数

 

TNLUGB系列满管式涡街流量计

TNLUGB系列插入式涡街流量计

※ 重复性

指示值0.2%

-

※ 压力损失

△P=1.2×ρv2

v -- m/s ρ-- ㎏/m△P — Pa

-

※ 公称通径

25~250mm

200~2000mm

※ 工作压力

2.5MPa,4.0MPa,6.3~16MPa

2.5MPa

※ 流速测量范围

-

空气4~50m/s,蒸汽5~75m/s,水1~7m/s

※ 测量介质

过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体、水和液体

※ 测量可以范围

雷诺数5000~7000000

※ 正常工作范围

雷诺数20000~7000000

※ 精度

1.0%

※ 介质温度

-40~250℃(普通型),100~400℃(高温型)

※ 工作电源

+24VDC

※ 输出信号

三线制脉冲输出信号 高电平≥4V 低电平0~1V 占空比约50%

二线制电流信号4~20mA

三线制电流信号0~10mA

※ 环境条件

温度-40~80℃;湿度≤90%RH

※ 防爆等级

iaII CT5


 

★ 仪表口径确定

涡街流量计的选型正确与否将直接影响到仪表能否正常运行,因此请设计单位和用户要仔细阅读本节。认真核对流体的工艺参数并填写订货咨询单。进行仪表选型时,可随时与我公司的销售或技术支持部门联系,以确保选型正确。

※ 公式换算

QV=                  (式1)    V=      (式2)

QV=    (式3)     =         (式4)

※ 工作温度与压力

确认流体介质的工作温度及工作压力在涡街流量计技术参数允许范围内。

 

※ 雷诺数的计算

Re=    (式5)     Re=    (式6)      Re=   (式7)

计算的结果应满足2×104≤Re≤7×106。在两种通径都可以测量的范围内,应尽可能选通径较小的传感器。

备注:式1~7中

V

----管道内流体的平均流速

γ

----工况下的运动粘度(cst)即10-6m2/s

D

----传感器内径

μ

----工况下的动力粘度(cp)即10-6kg/ms

QV

----工况下的体积流量(m3/h)

ρ

----工况下的密度(kg/m3

QG

----工况下的质量流量(kg/h)

PC

----工作表压

Q0

----标准状态下的体积流量(Nm3/h)

TC

----工作温度

※ 压力损失

流量传感器的阻力系数cd≤2.4工作状态下的流动压力损失,可按下式计算

△P= = (Pa) (式8)

式中:△P----压力损失(Pa) V ----管道内流体的平均流速(m/s) ρ----工况下的密度(kg/m3

※ 不产生气穴(测量液体时)

测量液体时,为防止气化和气蚀,应使传感器处的液体压力符合下列要求

P≥2.6△P 1.25P0   (式9)

式中:P----液体绝对压力(MPa);△P----压力损失(Pa);

P0----工作温度下液体的饱和蒸汽压力(MPa)

※ 流量范围

 

 

流量范围m3/h

 

 

DN

液体

气体

蒸汽

备注

25

0.8~12

7.2~70

8~120

1、液体指常温水

40

2~30

18~200

20~300

(t=20℃, ρ=1000kg/m3)

50

3~50

30~400

30~450

2、气体指常温常压的空气

65

6~80

50~700

60~800

(t=20℃,P=0.1MPa, ρ=1.293kg/m3)

80

10~130

70~1000

100~1300

3、蒸汽指干饱和蒸汽

100

20~200

120~1800

200~2000

(t=143℃,P绝=0.4MPa, ρ=2.129kg/m3)

125

30~300

180~2500

300~3000

 

150

25~450

240~3500

450~4500

 

200

40~900

480~7000

900~9000

 

250

60~1200

600~10000

1200~15000

 

当应用其它介质时,由于传感器的流量范围受介质密度和粘度的影响,其使用流量范围应按下列方法确定。

其它介质下限流量的确定:

a、根据表中给定的下限流量Qmin,基准介质密度ρ0和测量介质密度ρ按下式计算下限流量:

Qρmin=Qmin      (式10)

式中:

 

ρ0

----基准介质密度(kg/m3

Qρmin

----测量介质密度ρ的下限流量(m3/h)

液体

ρ0=1000

Qmin

----表中的下限流量(m3/h)

气体

ρ0=1.293

ρ

----测量介质密度(kg/m3

蒸汽

ρ0=2.129

b、根据测量介质的运动粘度γ,按下式计算下限流量:

Qγmin=22.6γ·D (式11)

式中:

 

Qγmin

----测量介质运动粘度γ的下限流量(m3/h)

D

管道通径mm

γ

----测量介质的运动粘度(10-6m2/s)

c、比较Qρmin 和Qγmin,其中较大的一个作为该型号流量计在该被测介质时的下限流量。

上限流量的确定

各种不同介质的上限流量与流量范围表中的上限流量相同。一般情况下,上限流速液体为7m/s;气体为35m/s;蒸汽为75m/s,上限流量一般都能满足要求。

★ 订货咨询单

订货时,应填好订货咨询单;规格单与合同一起作为订货依据,数据必须正确无误,单位一致。具体配置将根据用户在订货咨询填写的原始数据,由制造厂家计算后核对选型是否正确并经用户确认后与合同作为订货依据。

项目

原始数据及要求

项目

原始数据及要求

流量计型号

 

标准状态密度Kg/m3

 

流量计图位号

 

工作状态密度Kg/m3

 

测量介质

 

动力粘度10-3kg/ms

 

刻度流量t/h(m3/h)

 

相对湿度

 

最大流量t/h(m3/h)

 

管道内径mm

 

常用流量t/h(m3/h)

 

管外径×壁厚mm

 

最小流量t/h(m3/h)

 

材质类型

 

工作表压MPa

 

允许压损KPa

 

最高压力MPa

 

法兰标准DN与PN

 

工作温度℃

 

常用雷诺数

 

最高温度

 

刻度雷诺数

 

最低温度

 

最小雷诺数

 

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