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渦街流量計(蒸汽流量計)的基本原理是卡門渦街原理,即“渦街旋渦分離頻率與流速成正比”。
流量計流通本體直徑與儀表的公稱口徑基本相同,流通本體內插入有一個近似為等腰三角形的柱體,柱體的軸線與被測介質流動方向垂直,底面迎向流體,當被測介質流過柱體時,在柱體兩側交替產生旋渦,旋渦不斷產生和分離,在柱體下游便形成了交錯排列的兩列旋渦,即“渦街”。理論分析和實驗已證明,旋渦分離的頻率與柱側介質流速成正比。
二,技術指標
測量介質:
|
蒸汽(飽和蒸汽和過熱蒸汽)、空氣、一般氣體和液體。
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測量可能范圍:
|
諾數為 8×103~7×106。
|
正常工作范圍:
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雷諾數為 2×104~7×106。
|
準確度等級:
|
液體:1.0; 氣體:1.5; 蒸汽:1.5。
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重復性:
|
液體:0.3%; 氣體: 0.5%; 蒸汽:0.5%。
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允許誤差:
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qt≤q<qmax 液體±1%; 氣體±1.5% 蒸汽±1.5%
|
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qmin≤q<qt 液體±2%; 氣體±3% 蒸汽±3%
|
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注:qt為分界流量; qt =20%qmax
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輸出信號:
|
二線制 4~20mA 標準電流信號
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工作電源:
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+12VDC、+24VDC、鋰電池 3.6V 14Ah
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介質溫度:
|
普通型 -40~250℃; 高溫型 -40~350℃。(需定制)
|
工作壓力:
|
0~2.5 Mpa。(大于2.5MPa,按訂貨要求生產)
|
壓力損失:
|
△P=1.1xrxV2(式中△P:壓力損失Pa; V:流速 m/s; r:流體重度 kgf/m) 。
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傳感器材質:
|
△碳鋼、不銹鋼
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管道口徑:
|
△25~300mm (中間任意口徑)
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防爆等級:
|
△EXibIIe T1-T5
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電路放大器環境條件:
|
△溫度:-40~+55℃;濕度:≤85%RH。
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三,選型表
型 譜
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說 明
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LU
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渦街流量儀表
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G
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|
傳感器
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檢測
方式
|
|
B
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|
壓電式傳感器
|
E
|
|
電容式傳感器
|
連接方式
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|
1
|
僅對滿管型
|
法蘭連接型
|
2
|
僅對滿管型
|
法蘭卡裝型
|
3
|
僅對插入型
|
簡易插入型
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4
|
僅對插入型
|
球閥插入型
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測量介質
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2
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液體
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3
|
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|
氣體
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4
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|
蒸汽
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公稱通徑
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|
02
…
30
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|
DN25
… 單位:mm
DN300
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使用環境
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|
P
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普通型
|
B
|
|
防爆型
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輸出信號
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|
1
|
|
脈沖輸出
|
2
|
|
4~20mA電流輸出,液晶顯示
|
3
|
|
RS-485通訊
|
4
|
|
電池供電,不帶溫度、壓力補償
|
5
|
|
溫壓補償一體,4~20mA電流輸出型
|
6
|
|
溫壓補償一體,電池供電型
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選型
說明
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例如: LUGE2405-P2 滿管型電容式渦街流量儀表,法蘭卡裝型連接,介質為蒸汽 儀表通徑為DN50,普通 4~20mA電流信號輸出
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渦街流量計(蒸汽流量計)的基本原理是卡門渦街原理,即“渦街旋渦分離頻率與流速成正比”。
流量計流通本體直徑與儀表的公稱口徑基本相同,流通本體內插入有一個近似為等腰三角形的柱體,柱體的軸線與被測介質流動方向垂直,底面迎向流體,當被測介質流過柱體時,在柱體兩側交替產生旋渦,旋渦不斷產生和分離,在柱體下游便形成了交錯排列的兩列旋渦,即“渦街”。理論分析和實驗已證明,旋渦分離的頻率與柱側介質流速成正比。
二,技術指標
測量介質:
|
蒸汽(飽和蒸汽和過熱蒸汽)、空氣、一般氣體和液體。
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測量可能范圍:
|
諾數為 8×103~7×106。
|
正常工作范圍:
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雷諾數為 2×104~7×106。
|
準確度等級:
|
液體:1.0; 氣體:1.5; 蒸汽:1.5。
|
重復性:
|
液體:0.3%; 氣體: 0.5%; 蒸汽:0.5%。
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允許誤差:
|
qt≤q<qmax 液體±1%; 氣體±1.5% 蒸汽±1.5%
|
|
qmin≤q<qt 液體±2%; 氣體±3% 蒸汽±3%
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注:qt為分界流量; qt =20%qmax
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輸出信號:
|
二線制 4~20mA 標準電流信號
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工作電源:
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+12VDC、+24VDC、鋰電池 3.6V 14Ah
|
介質溫度:
|
普通型 -40~250℃; 高溫型 -40~350℃。(需定制)
|
工作壓力:
|
0~2.5 Mpa。(大于2.5MPa,按訂貨要求生產)
|
壓力損失:
|
△P=1.1xrxV2(式中△P:壓力損失Pa; V:流速 m/s; r:流體重度 kgf/m) 。
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傳感器材質:
|
△碳鋼、不銹鋼
|
管道口徑:
|
△25~300mm (中間任意口徑)
|
防爆等級:
|
△EXibIIe T1-T5
|
電路放大器環境條件:
|
△溫度:-40~+55℃;濕度:≤85%RH。
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三,選型表
型 譜
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說 明
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LU
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渦街流量儀表
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G
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傳感器
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檢測
方式
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|
B
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壓電式傳感器
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E
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電容式傳感器
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連接方式
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1
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僅對滿管型
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法蘭連接型
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2
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僅對滿管型
|
法蘭卡裝型
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3
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僅對插入型
|
簡易插入型
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4
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僅對插入型
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球閥插入型
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測量介質
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2
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液體
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3
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氣體
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4
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蒸汽
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公稱通徑
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02
…
30
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DN25
… 單位:mm
DN300
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使用環境
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P
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普通型
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B
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防爆型
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輸出信號
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1
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脈沖輸出
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2
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4~20mA電流輸出,液晶顯示
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3
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RS-485通訊
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4
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電池供電,不帶溫度、壓力補償
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5
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溫壓補償一體,4~20mA電流輸出型
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6
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溫壓補償一體,電池供電型
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選型
說明
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例如: LUGE2405-P2 滿管型電容式渦街流量儀表,法蘭卡裝型連接,介質為蒸汽 儀表通徑為DN50,普通 4~20mA電流信號輸出
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智能渦街流量計的基本原理是卡門渦街原理,即“渦街旋渦分離頻率與流速成正比”。
流量計流通本體直徑與儀表的公稱口徑基本相同,流通本體內插入有一個近似為等腰三角形的柱體,柱體的軸線與被測介質流動方向垂直,底面迎向流體,當被測介質流過柱體時,在柱體兩側交替產生旋渦,旋渦不斷產生和分離,在柱體下游便形成了交錯排列的兩列旋渦,即“渦街”。理論分析和實驗已證明,旋渦分離的頻率與柱側介質流速成正比。
一,工作原理:
智能渦街流量計的基本原理是卡門渦街原理,即“渦街旋渦分離頻率與流速成正比”。
流量計流通本體直徑與儀表的公稱口徑基本相同,流通本體內插入有一個近似為等腰三角形的柱體,柱體的軸線與被測介質流動方向垂直,底面迎向流體,當被測介質流過柱體時,在柱體兩側交替產生旋渦,旋渦不斷產生和分離,在柱體下游便形成了交錯排列的兩列旋渦,即“渦街”。理論分析和實驗已證明,旋渦分離的頻率與柱側介質流速成正比。
二,技術指標
測量介質:
|
蒸汽(飽和蒸汽和過熱蒸汽)、空氣、一般氣體和液體。
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測量可能范圍:
|
諾數為 8×103~7×106。
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正常工作范圍:
|
雷諾數為 2×104~7×106。
|
準確度等級:
|
液體:1.0; 氣體:1.5; 蒸汽:1.5。
|
重復性:
|
液體:0.3%; 氣體: 0.5%; 蒸汽:0.5%。
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允許誤差:
|
qt≤q<qmax 液體±1%; 氣體±1.5% 蒸汽±1.5%
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|
qmin≤q<qt 液體±2%; 氣體±3% 蒸汽±3%
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注:qt為分界流量; qt =20%qmax
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輸出信號:
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二線制 4~20mA 標準電流信號
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工作電源:
|
+12VDC、+24VDC、鋰電池 3.6V 14Ah
|
介質溫度:
|
普通型 -40~250℃; 高溫型 -40~350℃。(需定制)
|
工作壓力:
|
0~2.5 Mpa。(大于2.5MPa,按訂貨要求生產)
|
壓力損失:
|
△P=1.1xrxV2(式中△P:壓力損失Pa; V:流速 m/s; r:流體重度 kgf/m) 。
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傳感器材質:
|
△碳鋼、不銹鋼
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管道口徑:
|
△25~300mm (中間任意口徑)
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防爆等級:
|
△EXibIIe T1-T5
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電路放大器環境條件:
|
△溫度:-40~+55℃;濕度:≤85%RH。
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一,工作原理:
智能渦街流量計的基本原理是卡門渦街原理,即“渦街旋渦分離頻率與流速成正比”。
流量計流通本體直徑與儀表的公稱口徑基本相同,流通本體內插入有一個近似為等腰三角形的柱體,柱體的軸線與被測介質流動方向垂直,底面迎向流體,當被測介質流過柱體時,在柱體兩側交替產生旋渦,旋渦不斷產生和分離,在柱體下游便形成了交錯排列的兩列旋渦,即“渦街”。理論分析和實驗已證明,旋渦分離的頻率與柱側介質流速成正比。
二,技術指標
測量介質:
|
蒸汽(飽和蒸汽和過熱蒸汽)、空氣、一般氣體和液體。
|
測量可能范圍:
|
諾數為 8×103~7×106。
|
正常工作范圍:
|
雷諾數為 2×104~7×106。
|
準確度等級:
|
液體:1.0; 氣體:1.5; 蒸汽:1.5。
|
重復性:
|
液體:0.3%; 氣體: 0.5%; 蒸汽:0.5%。
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允許誤差:
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qt≤q<qmax 液體±1%; 氣體±1.5% 蒸汽±1.5%
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qmin≤q<qt 液體±2%; 氣體±3% 蒸汽±3%
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注:qt為分界流量; qt =20%qmax
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輸出信號:
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二線制 4~20mA 標準電流信號
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工作電源:
|
+12VDC、+24VDC、鋰電池 3.6V 14Ah
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介質溫度:
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普通型 -40~250℃; 高溫型 -40~350℃。(需定制)
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工作壓力:
|
0~2.5 Mpa。(大于2.5MPa,按訂貨要求生產)
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壓力損失:
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△P=1.1xrxV2(式中△P:壓力損失Pa; V:流速 m/s; r:流體重度 kgf/m) 。
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傳感器材質:
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△碳鋼、不銹鋼
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管道口徑:
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△25~300mm (中間任意口徑)
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防爆等級:
|
△EXibIIe T1-T5
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電路放大器環境條件:
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△溫度:-40~+55℃;濕度:≤85%RH。
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