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I. Princípio de funcionamento
ARSLUO medidor de fluxo de rua de vortex de saída de corrente de exibição de campo configura o gerador de vortex de coluna triangular no fluido, gerando alternadamente duas colunas de vortex regulares de ambos os lados do gerador de vortex, este vortex é chamado de rua de vortex de Carmen
ARSLUA linha de turbímetros de fluxo de rua de turbina de tipo elétrico está asimetricamente disposta abaixo do gerador de turbina. A frequência do vortex éfA velocidade média do fluxo de mídia éVA largura da superfície de recepção do gerador de vortex édO diâmetro da superfície éDDe acordo com o princípio da Rua Carmen, há a seguinte relação::
f=St.V/[ Tradução ]1-1.25d/D)d]
Forma:
fFrequência do vortex de Carmen gerado por um lado do corpo
StNúmero de Strohal
VVelocidade média do fluido
d- Largura da superfície da coluna
D-Diâmetro interno do tubo
Carregando uma sonda de detecção capacitiva ou uma sonda de detecção piezoelétrica no gerador de vórtices e os circuitos correspondentes, o fluxo de rua de vórtice de detecção capacitiva pode ser formado/Sensores ou sensores de fluxo de rua turbulenta de detecção piezoelétrica.
Na tabela de curvasSt=0.17Na parte reta, a frequência de liberação do vórtice é proporcional à velocidade de fluxo.,Ou seja, medir o alcance do sensor de fluxo de rua vortex. Basta detectar a frequência.fVocê pode obter a velocidade de fluxo do fluido interno do tubo, pela velocidade de fluxoVProcurar o fluxo de volume.
Q=3600f/KouM=ρ3600 f/K
Forma:Kconstante do instrumento (1/m³)。
M=Fluxo de massa
Q= volume de fluxo (m³/h)
ρ=densidade do meio (kg/m³)
F=FrequênciaHz
Principais indicadores técnicos
Tabela(um)
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Média de medição
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Liquidos, gases, vapores (meios monofásicos ou que podem ser considerados meios monofásicos)
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Vapor saturado na secidade ≥85%Pode ser considerado um meio monofásico.
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Temperatura do meio(℃)
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-40~+300; 350~450(Capacitativo, pedido acordado)
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Pressão do meio
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1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa ≥4.0MpaEspecificações do contrato de encomenda
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Aceleração de vibração permitida
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Sensores capacitivos:1.0~2.0g Sensores elétricos: ≤0.2g
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incerteza
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1.0Nível 1.5Nível 2.5Nível
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Proporção de tamanho
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8:1 10:1 15:1
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Escala de fluxo
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líquido:0.35~7.0m/s Gás:5.0~60.0m/s vapor:6.0~70.0m/s
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Especificações
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Tipo de tubo completo
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Especificações da francaDN15-DN300
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Inserir
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DN200-DN1500(Mais do queDN1500pedidos especiais)
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Materiais
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304Encomenda de outros materiais
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Número Renault
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Normal2×10³~7*10 Extensão1*10~7*10
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Coeficiente de resistência
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Tipo de tubo completoCd≤2.6
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Nível de proteção
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Tipo comum:IP65 Tipo de mergulho:IP68
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Nível de proteção contra explosões
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Tipo de segurança essencial:EX(ia)ⅡCT2-T5 Tipo de isolamento:ExdⅡBT2-T5
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Condições ambientais
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Temperatura ambiente
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-40℃~+55℃ (local não explosivo) -25℃~+55℃ (local à prova de explosão)
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Umidade relativa
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≤90%
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Pressão atmosférica
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86~106kPa
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Alimentação
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Tipo de pulso12VDC~+24VDC Tipo de corrente12VDC~+24VDC 4-20mA Alimentação com bateria3.6V
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Sinal de saída
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Frequência de sinal de pulso2~3000Hz Baixo nível ≤1V Alto nível ≥5V
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Sistema de segunda linha4-20mASinal Carga à prova de explosão ≤300Ω Carga não explosiva ≤500Ω
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Tabela de fluxo de condições de trabalho do sensor de fluxo de rua vortex sob condições de referência
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Calibre do instrumento
(mm)
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líquido
|
gás
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Alcance de medição
(m3/h)
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Frequência de saída
(Hz)
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Alcance de medição
(m3/h)
|
Frequência de saída
(Hz)
|
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15
|
0.3-6
|
88-580
|
2.2-38
|
240-2350
|
|
20
|
0.6-12
|
38-422
|
4-50
|
210-2132
|
|
25
|
1.2~16
|
25~336
|
8.8~55
|
190~1140
|
|
40
|
2~40
|
10~200
|
27~205
|
140~1040
|
|
50
|
3~60
|
8~160
|
35~380
|
94~1020
|
|
80
|
6.5~130
|
4.1~82
|
86~1100
|
55~690
|
|
100
|
15~220
|
4.7~69
|
133~1700
|
42~536
|
|
150
|
30~450
|
2.8~43
|
347~4000
|
33~380
|
|
200
|
45~800
|
2~31
|
560~8000
|
22~315
|
|
250
|
65~1250
|
1.5~25
|
890~11000
|
18~221
|
|
300
|
95~2000
|
1.2~24
|
1360~18000
|
16~213
|
|
(300)
|
100~1500
|
5.5~87
|
1560~15600
|
85~880
|
|
(400)
|
180~3000
|
5.6~87
|
2750~27000
|
85~880
|
|
(500)
|
300~4500
|
5.6~88
|
4300~43000
|
85~880
|
|
(600)
|
450~6500
|
5.7~89
|
6100~61000
|
85~880
|
|
(800)
|
750~10000
|
5.7~88
|
11000~110000
|
85~880
|
|
(1000)
|
1200~1700
|
5.8~88
|
17000~170000
|
85~880
|
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>(1000)
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Acordo
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|
Acordo
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Nota: na tabela(300)~(1000)O calibre é inserido
Densidade de estado padrão dos meios de gás comuns (20℃Pressão absoluta.P=0.1MPa)
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Nome do gás
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Densidade(kg/m3)
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Nome do gás
|
Densidade(kg/m3)
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|
ar(Faça!)
|
1.2928
|
Acetileno
|
1.1717
|
|
Azoto
|
1.2506
|
Etileno
|
1.2604
|
|
oxigênio
|
1.4289
|
Propileno
|
1.9140
|
|
Argônio
|
1.7840
|
metano
|
0.7167
|
|
gás
|
0.9000
|
etano
|
1.3567
|
|
Amônia
|
0.7710
|
Propano
|
2.0050
|
|
Hidrogênio
|
0.08988
|
Butano
|
2.7030
|
|
óxido de carbono
|
1.97704
|
gás natural
|
0.8280
|
|
Dióxido de carbono
|
1.3401
|
Gás de carvão
|
0.8020
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5, seleção do medidor de fluxo de rua vortex:
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Código Especificação
|
Descrição
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Objetivos
|
ARS
|
|
|
Tipo de instrumento
|
L
|
Medidor de fluxo
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Princípio de funcionamento
|
U
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Rua Carmen Vortex
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|
Tipo de Produto
|
B
|
Tipo normal
|
|
C
|
Inserção fixa
|
|
G
|
Mostrar no local
|
|
Tipo de instalação
|
-2
|
Vestido Franca
|
|
Fluido medido
|
2
|
líquido
|
|
3
|
gás
|
|
Código de passagem
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-01B
|
Diâmetro15mm
|
|
02A
|
Diâmetro20mm
|
|
02
|
Diâmetro25mm
|
|
03
|
Diâmetro32mm
|
|
04
|
Diâmetro40mm
|
|
05
|
Diâmetro50mm
|
|
06
|
Diâmetro65mm
|
|
08
|
Diâmetro80mm
|
|
10
|
Diâmetro100mm
|
|
12
|
Diâmetro125mm
|
|
15
|
Diâmetro150mm
|
|
20
|
Diâmetro200mm
|
|
25
|
Diâmetro250mm
|
|
30
|
Diâmetro300mm
|
|
35
|
Diâmetro350mm
|
|
40
|
Diâmetro400mm
|
|
45
|
Diâmetro450mm
|
|
50
|
Diâmetro500mm
|
|
XX(Somente inserido)
|
DiâmetroXX*10mm
|
|
Materiais da superfície
|
C
|
aço carbono
|
|
F
|
Aço inoxidável
|
|
Tipo de conversor
|
-1
|
Combinação
|
|
Sinal de saída
|
1
|
Saída de frequência de pulso
|
|
2
|
0-10mASaída
|
|
3
|
4-12mASaída
|
|
Temperatura do fluido
|
1
|
Tipo normal-40┈+250oC
|
|
3
|
Tipo de alta temperatura+250oC┈+350oC
|
|