Medidor de Flujo Vortex Inteligente Montado en Brida 4-20Ma Alta Precisión Venta Directa del Fabricante para Medición de Vapor, Gas y Líquido

110 días
$77.664 pedido mín (12 uds)
Proveedor 4.0

Cantidad

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Especificaciones del producto
Origen
Mainland china
Marca
Xinyi
Modelo
YW
Rango de medición
600
Clase de precisión
A
Temperatura ambiente
26
Presupuesto
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Mainland china
Marca
Xinyi
Modelo
YW
Rango de medición
600
Clase de precisión
A
Temperatura ambiente
26
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Mainland china
Marca
Xinyi
Modelo
YW
Rango de medición
600
Clase de precisión
A
Temperatura ambiente
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Detalles del producto
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Serie HC-LUCaudalímetro de vórtice inteligenteSe utiliza principalmente para la medición de flujo de fluidos en tuberías industriales, como gases, líquidos y vapor. Sus características incluyen baja pérdida de presión, un amplio rango de medición y alta precisión. Al medir el caudal volumétrico en condiciones de operación, prácticamente no se ve afectado por parámetros como la densidad del fluido, la presión, la temperatura y la viscosidad. Al no tener partes mecánicas móviles, ofrece alta fiabilidad y requiere un mantenimiento mínimo. Los parámetros del instrumento permanecen estables durante largos períodos. Este instrumento emplea un sensor de tensión piezoeléctrico, lo que garantiza una alta fiabilidad y funcionamiento dentro de un rango de temperatura de -20℃ a +250℃. Ofrece tanto señal estándar analógica como señal de pulso digital, lo que lo hace fácilmente compatible con sistemas informáticos y otros sistemas digitales, representando así un medidor de flujo relativamente avanzado e ideal.

   Caudalímetro de vórtice inteligenteEs un nuevo tipo de caudalímetro desarrollado con éxito basado en el principio de los vórtices de Karman. Debido a sus ventajas que otros caudalímetros no pueden poseer simultáneamente, se ha desarrollado rápidamente desde la década de 1970. Según datos relevantes, la proporción de caudalímetros de vórtice utilizados en países desarrollados como Japón, Europa y Estados Unidos ha aumentado significativamente, y ahora se utilizan ampliamente en diversos campos. Ocupará un lugar en los futuros instrumentos de caudal y es un producto de reemplazo para los caudalímetros de placa de orificio.
Tipo LUSensor de Flujo de VórticeAdecuado para medidores de flujo másico y flujo volumétrico para vapor sobrecalentado, vapor saturado, aire comprimido y gases generales, agua y líquidos.
 
Caudalímetro de vórtice inteligenteCaracterísticas:
◆La estructura es simple y firme, sin partes móviles, alta fiabilidad y muy confiable para el funcionamiento a largo plazo.
◆Fácil de instalar y mantener.
◆El sensor de detección no entra en contacto directo con el medio medido, con un rendimiento estable y una larga vida útil.
◆La salida es una señal de pulso proporcional al caudal, sin deriva en cero y con alta precisión.
◆Amplio rango de medición, relación de rango de hasta 1:10.
◆La pérdida de presión es pequeña, el costo operativo es bajo y ahorra más energía.
◆Dentro de un cierto rango de números de Reynolds, la frecuencia de la señal de salida no se ve afectada por los cambios en las propiedades físicas y los componentes del fluido. El coeficiente del instrumento solo está relacionado con la forma y el tamaño del generador de vórtices. No se requiere compensación al medir el caudal volumétrico del fluido. Generalmente, no es necesario recalibrar el coeficiente del instrumento después de reemplazar los accesorios.
◆Amplio rango de aplicación, se puede medir el flujo de vapor, gas y líquido.
 
Principio de funcionamiento del caudalímetro de vórtice inteligente:
   Cuando se inserta una columna verticalmente en el tubo de medición, el fluido pasa por ambos lados de la columna y genera vórtices regulares alternativamente (como se muestra en la figura a continuación). Este tren de vórtices se llama calle de vórtices de von Kármán. La frecuencia de desprendimiento de la calle de vórtices de von Kármán está relacionada con la velocidad del fluido y el ancho de la columna, lo que se puede expresar mediante la siguiente fórmula:
f=St·v/d
En la fórmula: f - la frecuencia de desprendimiento de la calle de vórtices de Kármán
Coeficiente St (llamado número de Strouhal)
v-caudal
ancho del objeto d-columnar
 
 
La frecuencia f del desprendimiento de vórtices en una calle de vórtices de Kármán es proporcional a la velocidad del flujo v. Por lo tanto, el caudal instantáneo se puede calcular midiendo la frecuencia del desprendimiento de vórtices de Kármán.
El número de Strouhal es un coeficiente importante para los caudalímetros de vórtice. En la región lineal donde el número de Strouhal St ≈ 0.17, la frecuencia de desprendimiento de vórtices es directamente proporcional a la velocidad del flujo. Por lo tanto, la velocidad del flujo v se puede determinar a partir de la frecuencia detectada f, y el caudal volumétrico se puede calcular a partir de v.
La frecuencia de desprendimiento de vórtices del caudalímetro de flujo turbulento serie LU se detecta mediante la acción alterna de los vórtices sobre el sensor de detección (sonda) a través del elemento piezoeléctrico en su interior.

Caudalímetro de vórtice inteligente
modelo de producto
nombre en clave
El camino a
Rango de flujo m³/h
HC-LU-25
DN25
1~10 (líquido)
25~60 (gas)
Por favor, consulte las instrucciones para el flujo de vapor. Se recomienda el caudalímetro de vórtice de inserción para DN300 y superior.
HC-LU-32
DN32
1.5~18(líquido)
15~150 (gas)
HC-LU-40
DN40
2.2~27(líquido)
22.6~150 (gas)
HC-LU-50
DN50
4~55 (líquido)
35~350 (gas)
HC-LU-80
DN80
9~135(líquido)
90~900 (gas)
HC-LU-100
DN100
14~200(Líquido)
140~1400 (gas)
HC-LU-150
DN150
32~480(Líquido)
300~3000 (gas)
HC-LU-200
DN200
56~800(Líquido)
550~5500 (gas)
 
nombre en clave
Característica 1
norte
Sin compensación de temperatura y presión
Y
Con compensación de temperatura y presión
 
nombre en clave
Modelo de salida
F1
Salida 4-20mA (sistema de dos hilos)
F2
Salida 4-20mA (tres hilos)
F3
Interfaz de comunicación RS485
 
nombre en clave
Medio de prueba
J1
líquido
J2
gas
J3
vapor
 
nombre en clave
Método de conexión
L1
Tipo tarjeta de brida
L2
Conexión de brida
 
nombre en clave
Característica 2
E1
Nivel 1.0
E2
Nivel 1.5
T1
A temperatura normal
T2
temperatura alta
T3
vapor
P1
1,6 MPa
P2
2,5 MPa
P3
4,0 MPa
D1
Fuente de alimentación interna de 3.6V
D2
Fuente de alimentación DC24V
B1
Acero inoxidable
B2
acero carbono

composite





Total