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肯特涡街流量计组成

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1、公称口径:DN15、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、
N150、DN200、DN250、DN300。2、适用范围:气体(空气、氧气、氮气、煤气、天燃气、化学气体等)、液体(水、高温水、油、食品液、化学液等)、蒸汽(饱和蒸汽、过热蒸汽);3、可测介质温度:-40℃~280℃,-40℃~350℃;4、压力等级:≤1.6MPa≤2.5MPa≤4MPa;5、流速范围:液体0.6-6m/s,气体:5-60m/s,蒸汽:5-70m/s;6、、输出信号:电压脉冲:低电平≤1V,高电平≥6V,脉冲宽0.4ms,负载电
阻>150Ω;标准电流:4-20mA,转换精度±0.5%满度值,负载电阻24V-500Ω,现场液晶显示:瞬时流量5位显示(m3/h、kg/h、t/h),转换精度±0.1%;累积流量9位显示(m3、kg、t),转换精度±0.1%;7、供电电源:电压脉冲或4-20mA输出时:+24VDC;现场液晶显示:3.6V5号1节锂电池供电,使用寿命大于2年;8、环境温度:-30℃-+65℃;4-20mA输出:-10℃-+55℃;现场液晶显示:-25℃-+55℃;9、表体材料:不锈钢(其他材料协议供货)。
(肯特涡街流量计组成)

环境温度:(-40~55)℃;
相对湿度:(5~90)%;
大气压力:(86—106)Kpa
公称通径:(15~1500)mm(大于200mm为插入式结构);
测量介质:液体、气体、蒸汽;
公称压力:1.6Mpa2.5Mpa4.0Mpa
介质温度:(-40~+350)℃;
精度等级:0.5级,1.0级1.5级,2.5级;
线性度:≤±1.5%;
重复性:≤0.5%,≤1.0%;
输出信号:电压脉冲;
(4~20)mADC(两线制);;
供电电源:电压脉冲12VDC或24VDC;
电流型24VDC
智能电流型24VDC
智能电池型3.6VDC
负载电阻:zui大负载电阻不超过350ω。
本体材质:304不锈钢
连接方式:(15~300)mm法兰卡装式结构或法兰联接式结构;
(肯特涡街流量计组成)

旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为v,旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,根据卡曼涡街原理,有如下关系式:
f=StV/d公式(1)
f―发生体一侧产生的卡门旋涡频率
St―斯特罗哈尔数(无量纲数)
V―流体的平均流速
d―旋涡发生体的宽度
由此可见,通过测量卡门涡街分离频率便可算出瞬时流量。其中,斯特罗哈尔数(St)是无因次未知数,图(二)表示斯特罗哈尔数(St)与雷诺数(Re)的关系。
在曲线表示中St=0.17的平直部分,漩涡的释放频率与流速成正比,即为涡街流量传感器测量范围度。只要检测出频率f就可以求得管内流体的流速,由流速v求出体积流量。所测得的脉冲数与体积量之比,称为仪表常数(K),见式(2)
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DN40DN40饱和蒸汽涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。智能涡街流量计的特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此智能涡街流量计可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。智能涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+450℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
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3、安装点上下游的配管应与传感器同心,同轴偏差应不小于0.5DN。
4、管道采取减振动措施。传感器尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是横向振动。若不得已要安装时,必须采取减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。
5.在水平管道上安装是流量传感器*常用的安装方式。测量气体流量时,若被测气体中含有少量的液体,传感器应安装在管线的较高处。测量液体流量时,若被测液体中含有少量的气体,涡街流量计应安装在管线的较低处。
拉赫迈尔的多FleXL拉伸罩机器提供必要的保护和强制甚至稳定*具挑战性的负载。机器包载荷从500×500毫米,高达3200长×1700宽毫米,3000毫米的*大高度。它可以与多达四个不同的膜尺寸被构造和设置为尺寸之间自动切换,以提供增强的灵活性和完美契合为每个负载。结束了到150的负载一小时,这取决于产品的尺寸和高度,多FleXL进一步提供了快速和准确的结果。
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3、根据被测介质:按测量介质的不同,可分为气体液体、干燥气体、高温气体液体、强腐蚀性液体、黏稠液体等,根据不同的介质正确选型,有利于延长变送器的使用寿命,防止气泡的干扰。
4、测量介质流速、仪表量程与口径,测量一般的介质时,涡街流量计的满度流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提高管内流速,得到满意测量结果。
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