-
Электронная почта
1702662999@qq.com
-
Телефон
18915186518
-
Адрес
Промышленная концентрация округа Цзиньху, провинция Цзянсу, улица Тунтай, 99
Цзянсу Хуаюнь
1702662999@qq.com
18915186518
Промышленная концентрация округа Цзиньху, провинция Цзянсу, улица Тунтай, 99
Цены производителей:
| Цены |
А 500.00 - 9800.00 юаней
|
| Начальная партия | 1 Тайвань |
| Настройка обработки | Да. | Марка | прибор Хуа Юнь | Тип | HY-LUX |
| Тип | расходомер с гидродинамическими колебаниями | Диапазон измерений | 50 - 800 (м3 / ч) | Класс точности | 1.0 |
| Номинальный проход | 20 - 200 (мм) | Применимая среда | Газ | Рабочее давление | 1.6, 2.5, 4.0, 6.3 (МПа) |
| Рабочая температура | Температура окружающей среды: от - 30°C до + 55°C, диапазон температур среды: от - 20°C до + 70°C (°C) |
| Настройка обработки | Да. | Марка | Хуа Юнь | ||
| Тип | HY-BHZQ | Тип | объемный расходомер | Диапазон измерений | 150 - 1200 (м3 / ч) |
| Класс точности | 1.5 | Номинальный проход | DN100(mm) | Применимая среда | Насыщенный пар |
| Рабочее давление | 0.2 (МПа) | Спецификация | DN100 |
|
Номинальный проход
DN(mm)
|
Номинальное давление
(MPa)
|
Внешний размер (mm)
|
Материал поверхности
|
Вес
(kg)
|
||
|
Длина поверхности L
|
Высота H
|
Нержавеющая сталь
|
Алюминиевый сплав
|
|||
|
20
|
1.6 / 2.5 / 4.0
|
180
|
347
|
|
5
|
|
|
6.3, 10, 16
|
180
|
357
|
|
|
||
|
25
|
1.6 / 2.5 / 4.0
|
200
|
367
|
|
7
|
|
|
6.3, 10, 16
|
200
|
378
|
|
10
|
||
|
32
|
1.6 / 2.5 / 4.0
|
230
|
383
|
|
9
|
|
|
6.3, 10, 16
|
230
|
402
|
|
12
|
||
|
50
|
1.6 / 2.5 / 4.0
|
230
|
403
|
|
11
|
|
|
6.3, 10, 16
|
260
|
421
|
|
14
|
||
|
80
|
1.6
|
330
|
438
|
|
11
|
|
|
2.5 / 4.0
|
330
|
438
|
|
18
|
||
|
6.3, 10, 16
|
330
|
446
|
|
21
|
||
|
100
|
1.6
|
410
|
468
|
|
|
14
|
|
2.5 / 4.0
|
410
|
475
|
|
18
|
||
|
6.3, 10, 16
|
410
|
483
|
|
33
|
||
|
150
|
1.6
|
585
|
542
|
|
21
|
|
|
2.5 / 4.0
|
585
|
549
|
|
52
|
||
|
6.3
|
585
|
572
|
|
72
|
||
|
200
|
1.6
|
700
|
618
|
|
41
|
|
|
2.5
|
700
|
626
|
|
117
|
||
|
4.0
|
700
|
634
|
|
127
|
||
|
Номинальный проход DN (mm)
|
Тип *
|
Диапазон потока (m3 / h)
|
Рабочее давление (MPA)
|
Степень
|
Повторяемость
|
|
20
|
|
1.2 - 1,5
|
1.6
2.5
4.0
6.3
10
16
|
1.0
1.5
|
≤2.5MPa
Алюминиевый сплав
≥4.0MPa
Нержавеющая сталь
Меньше базового предела погрешности 1 / 3
|
|
25
|
|
2.5 - 30
|
|||
|
32
|
|
4.5 - 60
|
|||
|
50
|
Тип А
|
10 - 15
|
|||
|
Тип B
|
6 - 75
|
||||
|
80
|
Тип А
|
28 - 400
|
|||
|
Тип B
|
18 - 200
|
||||
|
100
|
Тип А
|
50 - 800
|
|||
|
Тип B
|
40 - 60
|
||||
|
150
|
Тип А
|
150 - 2250
|
1.6
2.5
4.0
|
||
|
Тип B
|
100 - 1200
|
||||
|
200
|
|
360 - 3600
|
| Кодовое имя | Калибр | Диапазон потока m3 / h | ||
| HY-LUX-25 | DN25 | 2.5 - 30 | ||
| HY-LUX-32 | DN32 | 4.5 - 60 | ||
| HY-LUX-50 | DN50 | 10 - 150 | ||
| HY-LUX-80 | DN80 | 28 - 400 | ||
| HY-LUX-100 | DN100 | 50 - 800 | ||
| HY-LUX-150 | DN150 | 150 - 2250 | ||
| HY-LUX-200 | DN200 | 360 - 3600 | ||
| Кодовое имя | Функция 1 | |||
| N | компенсация давления без температуры | |||
| Y | компенсация температурного давления | |||
| Кодовое имя | Тип вывода | |||
| F1 | Выход 4–20 мА (двухпроводная система) | |||
| F2 | Выход 4–20 мА (трехпроводная система) | |||
| F3 | Интерфейс связи RS485 | |||
| Кодовое имя | Функция 2 | |||
| E1 | Уровень 1.0 | |||
| E2 | Уровень 1.5 | |||
| T | Постоянная температура | |||
| P1 | 1.6Mpa | |||
| P2 | 2.5Mpa | |||
| P3 | 4.0Mpa | |||
| D1 | Внутреннее питание 3.6V | |||
| D2 | Электроэнергия DC24V | |||
| B1 | Нержавеющая сталь | |||
| B2 | Алюминиевый сплав | |||
Обзор расходомера газа из нержавеющей стали
расходомер газа из нержавеющей стали - это класс расходомеров, которые используют кристаллы давления в качестве контрольного элемента и выводят стандартные сигналы, пропорциональные расходу. Параметры потока в различных средах могут быть измерены в сочетании с компьютерами и распределительными системами. расходомер газа из нержавеющей стали в соответствии с принципом обнаружения вихревой улицы жидкости, его кристалл давления на вихревой улице не контактирует с средой, прибор имеет характеристики простой структуры, хорошей универсальности и высокой стабильности.
Газометр из нержавеющей стали может использоваться для обнаружения и измерения расхода различных газов, жидкостей и паров. расходомер газа из нержавеющей стали может использоваться в сочетании с интеллектуальным калькулятором расхода, имеет характеристики высокой универсальности. Ссылаясь на использование окружающей среды и специальных требований, расходомер газа из нержавеющей стали предлагает различные спецификации, сорта включают универсальный расходомер газа из нержавеющей стали, вставной расходомер газа из нержавеющей стали, одномерный расходомер газа из нержавеющей стали, взрывозащищенный расходомер газа из нержавеющей стали, термореактивный расходомер газа из нержавеющей стали и другие продукты.
принцип работы расходомера газа из нержавеющей стали
В жидком трубопроводе вертикально вставляется цилиндрический барьер, который попеременно создает вихри с обеих сторон в его задней части (относительно потока жидкости). По мере того, как жидкость течет вниз по течению, образуется спиральный ряд, который мы называем вихревой улицей Кармен. Мы определяем цилиндрические блоки, генерирующие вихри, как эксперименты с генераторами вихрей, которые показывают, что частота разделения вихрей при определенных условиях линейно связана со скоростью потока жидкости. Таким образом, до тех пор, пока частота разделения вихря обнаруживается, можно рассчитать скорость потока или расход жидкости в трубопроводе. Расход газа из нержавеющей стали основан на этом первоначальном производстве.

Характеристики расходомера газа из нержавеющей стали
Двойной жидкий кристалл показывает как совокупный, так и мгновенный расход;
2, внутреннее питание литиевой батареи, без внешнего источника питания;
Дизайн микроэнергопотребления, два секционных литиевых аккумулятора + 3v могут работать непрерывно более полутора лет;
4. В датчике нет подвижных частей, конструкция проста и прочна, потеря давления мала, размерное расширение невелико, срок службы длинный.
5, Класс точности: жидкость, показатель ±1,0%; Газ, показатель ±1,0%; Пар, индикатор ±1,5%.
6, выходной сигнал: входной импульсный выход; b. Электрический ток 4 - 20ma (двухпроводная / трехпроводная система).
7, напряжение питания: + 24vdc (предоставляется, когда требуется выход сигнала).
8. Температура среды: обычный тип А - 40°С - + 130°С; b. - 10°С - + 250°С;
Параметры расходомера газа из нержавеющей стали
Калибр: DN15 - DN3000 мм
Номинальное давление: 0,6 - 42 МПа
3, температура режима: - 180 ~ + 500 °С
4, Точность: ±1,5% FS
Выходной сигнал: 4 - 20 мА двухпроводная система; Пульс 0 - 1000 Гц; RS232 / RS485 (или предоставляется по запросу пользователя)
Класс защиты: IP65 IP67
Взрывоопасные знаки: EXIALLCT4; Взрывозащитный ExdllCT4
8. Стандарт выполнения: корпоративный стандарт Q / BET05 - 06
9. Показать заголовок таблицы: накопленный трафик; Мгновенный поток; Температура режима; Условное давление (только с компенсацией температурного давления); Процент полных стержней; Самоконтроль неисправностей
Номинальный проход: Установка карт: DN10 - DN300; Вставка: DN350 - DN1000; Фланец: DN10 - DN3000
Диапазон расхода расходомера газа из нержавеющей стали
|
Структура |
Проход |
Диапазон рабочего потока (m3 / h) |
||
|
Вода |
Воздух |
Пар |
||
|
Мань Гуань Стиль |
15 |
0,3 - 3,8 |
3.8 - 38 |
4.4 - 44 |
|
20 |
0,5 - 6,2 |
6.7 - 67 |
7.9-79 |
|
|
25 |
0.9 - 10 |
От 10 до 100 |
12 - 120 |
|
|
32 |
1.6 - 16 |
16 - 160 |
19 - 190 гг. |
|
|
40 |
2.5 - 26 |
25 - 250 |
30 - 300 |
|
|
50 |
3.5 - 38 |
40 - 400 |
50 - 500 |
|
|
65 |
5.2 - 65 |
68 - 680 |
85 - 850 |
|
|
80 |
8 - 100 долл. США |
100 - 1000 |
120 - 1200 |
|
|
100 |
12 - 150 |
160 - 1600 |
190 - 1900 гг. |
|
|
125 |
20 - 250 |
230 - 2300 |
280 - 2800 |
|
|
150 |
32 - 380 |
380 - 3800 |
440 - 4400 |
|
|
200 |
50 - 620 |
670 - 6700 |
790 - 7900 |
|
|
250 |
80 - 1150 |
1060 - 10600 |
1200 - 12000 |
|
|
300 |
130 - 1400 |
1540 - 15400 |
1780 - 17800 гг. |
|
|
А Б Стиль |
400 |
180 - 2700 |
2700 - 27000 |
3200 - 3200 |
|
500 |
280 - 4200 |
4240 - 42400 |
4950 - 49500 |
|
|
600 |
410 - 6100 |
6100 - 61000 |
7100 - 71000 |
|
|
700 |
580 - 7300 |
7800 - 78000 |
9300 - 93000 |
|
|
800 |
720 - 10800 |
10850 - 108500 |
12660 - 126600 |
|
|
900 |
970 - 12000 |
13000 - 130000 |
15 500 - 155 000 |
|
|
1000 |
1130 - 16900 |
17 000 - 17 000 |
2000–200 000 |
|
|
1100 |
1450 - 18000 гг. |
19000 - 190000 |
23 000 - 230000 |
|
|
1200 |
1630 - 24400 |
24400 - 244000 |
28500 - 285000 |
|
|
1300 |
2020 - 25300 |
27 000 - 27 000 |
3200 - 320000 |
|
|
1400 |
2350 - 29500 |
31000 - 31000 |
37200 - 372000 |
|
|
1500 |
2550 - 38000 |
38200 - 382000 |
44500 - 44000 |
|
Размер установки расходомера газа из нержавеющей стали


Конструкция проводки расходомера газа из нержавеющей стали
I. трёхпроводная схема расходомера газа из нержавеющей стали для выходного частотного сигнала
Трехпроводные датчики расхода выходного частотного сигнала питаются от источника питания DC24V или DC12V и, как правило, соединяются с дисплеем или компьютером через трехжильный экранированный кабель (RWP3×0,5 мм), который надежно прикреплен к заземленному винту корпуса усилителя. Выбор экранированных кабелей должен соответствовать требованиям окружающей среды на месте, кроме того, экранированные кабели должны быть отделены от других мощных линий электропередач и не могут идти параллельно. Диаграмма подключения датчика

II. Стандарт выхода 4 ~ 20 мА двухпроводная схема расходомера газа из нержавеющей стали
Двухпроводный преобразователь токового сигнала выходного стандарта 4 ~ 20 мА питается от источника питания DC24V и обычно соединяется с индикаторным прибором или компьютером через двухжильный экранированный кабель (RWP3 × 0,5 мм), который должен быть надежно прикреплен к заземленному винту корпуса усилителя. Выбор экранированных кабелей должен соответствовать требованиям окружающей среды на месте, кроме того, экранированные кабели должны быть отделены от других мощных линий электропередач и не могут идти параллельно. Подключение к датчику показано на рисунке

III. Конструкция проводки расходомера газа из нержавеющей стали с интерфейсом связи RS - 485
Газометр из нержавеющей стали с функцией связи RS - 485 питается источником питания DC24V и четырехпроводной передачей с другими устройствами. Показать клеммы приборов

IV. Конструкция проводки турбулентных измерительных приборов для подавления массовых беспорядков
Трехпроводный импульсный выходной вихревой расходомер LUGB / E соединен с предохранительной решеткой LB978, двухпроводный измеритель вихревого расхода LUGB / E стандарта 4 ~ 20 мА с предохранительной решеткой LB987S соединен с предохранительной решеткой LB987S, чтобы сформировать существенную взрывозащищенную систему, взрывозащитный знак продукта Ex ia II CT2 - T5. Подключенность датчика / трансформатора вихревого потока Benhan взрывозащищенного типа к корреляционному оборудованию, такому как взрывозащищенная решетка безопасности и вычислительная система, см.


Внимание:
(1) Взрывозащищенные датчики и трансформаторы устанавливаются в опасных местах, предохранительные решетки, индикаторные приборы, источники питания, компьютеры и другое связанное оборудование должны быть установлены в безопасном месте.
(2) Датчики и трансформаторы должны быть надежно заземлены, а взрывозащищенные линии не должны использоваться совместно с защитными заземлениями силовых систем.
расходомер газа из нержавеющей стали
|
Кодовое имя |
Проход |
Диапазон расхода м³ / ч (насыщенный пар 180°C = 5.157Kg / м³) |
|||||
|
KMLU-25 |
DN25 |
6.5 ~ 90 |
DN300 и выше с использованием вставного расходомера из нержавеющей стали |
||||
|
KMLU-32 |
DN32 |
10 ~ 140 |
|||||
|
KMLU-40 |
DN40 |
16 - 220 |
|||||
|
KMLU-50 |
DN50 |
26 ~ 350 |
|||||
|
KMLU-65 |
DN65 |
44 - 580 |
|||||
|
KMLU-80 |
DN80 |
65 ~ 900 |
|||||
|
KMLU-100 |
DN100 |
100 - 1400 |
|||||
|
KMLU-125 |
DN125 |
165 ~ 2150 |
|||||
|
KMLU-150 |
DN150 |
230 ~ 3100 |
|||||
|
KMLU-200 |
DN200 |
420 ~ 5550 |
|||||
|
KMLU-250 |
DN250 |
650 - 8650 |
|||||
|
KMLU-300 |
DN300 |
950 ~ 12500 |
|||||
|
|
Кодовое имя |
Функция 1 |
|||||
|
N |
Компенсация без температурного давления (подходит для внешнего пополнения) |
||||||
|
Y |
термокомпрессионная формула |
||||||
|
|
Кодовое имя |
Тип вывода |
|||||
|
F1 |
Выход 4–20 мА (двухпроводная система) |
||||||
|
F2 |
Выход 4–20 мА (трехпроводная система) |
||||||
|
F3 |
Интерфейс связи RS485 |
||||||
|
|
Кодовое имя |
Измеренная среда |
|||||
|
J3 |
Пар |
||||||
|
|
Кодовое имя |
Подключение |
|||||
|
L1 |
Флэнка |
||||||
|
L2 |
фланцевое соединение |
||||||
|
|
Кодовое имя |
Функция 2 |
|||||
|
E2 |
Уровень 1.5 |
||||||
|
T3 |
Пар |
||||||
|
P1 |
1.6MPa |
||||||
|
P2 |
2.5MPa |
||||||
|
P3 |
4.0MPa |
||||||
|
D1 |
Внутреннее питание 3.6V |
||||||
|
D2 |
Электроэнергия DC24V |
||||||
|
B1 |
Нержавеющая сталь |
||||||
|
B2 |
Углеродная сталь |
||||||
Установка расходомера газа из нержавеющей стали
Инструкции по установке
(1) расходомер газа из нержавеющей стали устанавливается, насколько это возможно, вдали от источника вибрации и более сильных электромагнитных помех, где вибрация существует, должны использоваться амортизаторы, чтобы уменьшить влияние вибрации на трубопровод.
(2) Конфигурация секции прямой трубы, передняя и задняя секции прямой трубы для удовлетворения требований расходомера газа из нержавеющей стали, выделенный внутренний диаметр трубопровода также должен соответствовать внутреннему диаметру вихревого трансформатора.
(3) Схема установки
Замечания
Свести к минимуму воздействие парового молотка в трубопроводе на тело, генерирующее вихревую улицу. Когда вибрация большая и не может быть устранена, не следует использовать расходомер газа из нержавеющей стали.
Описание отладки
1 Соедините сигнальные линии, линии электропитания
2. Открыть входной и экспортный клапаны, степень открытия импортного и экспортного клапанов должна быть одинаковой
3. Открывайте трехклапанный балансировочный клапан из нержавеющей стали, медленно открывайте клапан на конце высокого и низкого давления пористой пластины, пока жидкость не пройдет расходомер, чтобы закрыть трехклапанный балансировочный клапан из нержавеющей стали.
Условия монтажа трубопровода:
(1) Прямая труба до и после дросселя должна быть прямой и не должна иметь видимых изгибов невооруженным глазом.
(2) При установке дросселей секция прямой трубы должна быть гладкой, если она не гладкая, коэффициент расхода должен умножаться на шероховатость, чтобы исправить разрежение.
(3) Для обеспечения того, чтобы поток жидкости в 1D перед дросселем формировал полностью развитое распределение скорости турбулентности и чтобы это распределение было равномерным осесимметричным,
1) Сегмент прямой трубы должен быть круглым, и для первого диапазона 2D дросселя его окружность должна быть очень строгой и иметь определенные показатели окружности. Конкретные методы измерения:
(A) На поперечном сечении вертикальных труб OD, D / 2, D, 2D4 перед дросселем измерить значение одного внутреннего диаметра не менее четырех труб отдельно с большим и равным угловым расстоянием, чтобы получить среднее значение D. Разница между значением одного произвольного внутреннего диаметра и средним значением не должна превышать ±0,3%
(B) После дросселя восемь измерений внутреннего диаметра, измеренных вышеуказанным методом в позициях OD и 2D, при любом отдельном измерении по сравнению с D с большим отклонением не более ±2%
2) До и после дросселя требуется достаточно длинный участок прямой трубы, который достаточно длинный участок прямой трубы и форма местного сопротивления перед дросселем связаны с отношением диаметра к β.
4) Длина секции прямой трубы между верхним боковым сопротивлением дросселя и вторым сопротивлением может быть получена 1 / 2 от указанного значения в форме второго сопротивления и β = 0,7 (независимо от фактического значения β)
5) Если верхняя сторона дросселя имеет открытое пространство или крупногабаритную тару диаметром ≥2D, длина прямой трубы между открытым пространством или крупногабаритной тарой и дросселем не должна быть меньше 30D (15D). Если между дросселем и открытым пространством или крупногабаритной тарой существуют другие элементы местного сопротивления, то общая длина секции постоянного трубопровода между дросселем и дросселем не должна быть менее 30D (15D), за исключением длины малого прямого трубопровода, указанной в положении о адгезии между дросселем и местным сопротивлениемВ)).