Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Цзянсу Хуаюнь
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

pharmamach> >Продукты

Цзянсу Хуаюнь

  • Электронная почта

    1702662999@qq.com

  • Телефон

    18915186518

  • Адрес

    Промышленная концентрация округа Цзиньху, провинция Цзянсу, улица Тунтай, 99

АСвяжитесь сейчас

DN100 Газовый спиральный расходомер

ДоговариваемыйОбновление на07/07
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Цена производителя: 500.00 ~ 980.00 юаней

Подробности о продукте



Цены производителей:

Цены
А 500.00 - 9800.00 юаней
Начальная партия 1 Тайвань
Тип спецификации:
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
DN100气体旋进旋涡流量计|厂家价格
Интеллектуальный спиральный расходомер серии HY - LUX - это новый прибор расхода газа с внутренним уровнем, разработанный нашей компанией.
Интеллектуальные спиральные расходомеры имеют следующие характеристики:
* Без механических подвижных деталей, коррозионностойких, стабильных и надежных, длительный срок службы, долгосрочная эксплуатация без специального обслуживания;
* Использование 16 - разрядного компьютерного чипа, высокая степень интеграции, небольшой размер, хорошая производительность, сильная функция всей машины;
* Интеллектуальный расходомер объединяет зонд расхода, микропроцессор, датчик давления и температуры в одном, принимает встроенную комбинацию, чтобы сделать структуру более компактной, может напрямую измерять поток жидкости, давление и температуру, а также автоматически отслеживать компенсацию и коррекцию коэффициента сжатия в режиме реального времени;
Использование технологии двойного обнаружения может эффективно повысить интенсивность сигнала обнаружения и подавить помехи, вызванные вибрацией трубопровода;
* Использование дисплея с решеткой китайских иероглифов, многозначное отображение, интуитивно понятные и удобные показания, может непосредственно отображать объемный расход в рабочем состоянии, объемный расход в стандартном состоянии, общее количество, а также давление среды, температуру и другие параметры;
* Использование технологии EEPROM, удобной настройки параметров, сохранности и сохранения исторических данных * * до одного года;
Преобразователь может выводить частотные импульсы, аналоговые сигналы 4 - 20 мА и имеет интерфейс RS485 и протокол HART, который может быть подключен непосредственно к микрокомпьютеру с расстоянием передачи до 1,2 км;
* В сочетании со сборщиком данных FM - типа нашего завода может осуществляться дистанционная передача данных через Интернет или телефонную сеть;
* Давление, температурный сигнал как способ ввода преобразователя, сильная взаимозаменяемость;
* Вся машина имеет низкое энергопотребление, может питаться от внутренней батареи, также может подключаться к внешнему источнику питания.
Основная цель
Интеллектуальные спиральные расходомеры широко используются в нефтяной, химической, электрической, металлургической, городской газоснабжении и других отраслях промышленности для измерения потока различных газов, в настоящее время являются доступными продуктами для измерения распределения природного газа и торговли на нефтяных месторождениях и в городах.
Условия использования
Температура окружающей среды: - 30°C - + 55°C
Относительная влажность: 5 - 95%
Атмосферное давление: 86 кПа - 106 кПа
Условия работы
Диапазон температур среды: 20°C - + 70°C
Номинальное давление: 1.6, 2.5, 4.0, 6.3 МПа
Состав продукции
Цилиндрический расходомер состоит из двух частей: датчика и преобразователя.
Таблица размеров фланцевых соединений

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

Принцип работы и структурные характеристики
Принцип работы
Профиль потока датчика потока аналогичен профилю трубки Вентури. На входной стороне размещается набор спиральных направляющих лопастей, которые заставляют жидкость создавать сильные вихревые потоки, когда жидкость входит в датчик расхода. Когда жидкость входит в диффузионный сегмент, вихревой поток находится под действием обратного тока и начинает вторичное вращение, образуя явление прецессии вихря гироскопического типа. Частота прецессии прямо пропорциональна потоку большой воды и не зависит от физических свойств и плотности жидкости. детектор измеряет частоту прецессии второго вращения жидкости, чтобы получить хорошую линейность в более широком диапазоне потока. Сигнал усиливается, фильтруется и преобразуется в импульсный сигнал, пропорциональный скорости потока, с помощью фронтального усилителя, а затем отправляется в микропроцессор для интегральной обработки вместе с контрольными сигналами, такими как температура и давление * *, после чего на жидкокристаллическом дисплее отображаются результаты измерений (мгновенный расход, кумулятивный расход и данные о температуре и давлении).
Структура расходомера
Спиральный вихревой расходомер имеет компактную структуру и состоит в основном из корпуса, генератора вихря, датчика (температура, давление, расход), выпрямителя, кронштейна и преобразователя.
Применение стандартов
Расходомер выполняет протокол проверки расходомера скорости JJG 198 - 94.
Основные технические параметры

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

* Примечание: A, B используются для разграничения различных диапазонов потока по одному и тому же проходу.
♦ Взрывозащитные знаки
Расходомер представляет собой взрывозащищенный тип с маркировкой Exd IIBT4 и Exd IICT4 - T6 (без ацетилена).
♦ Переключатели
Выходной интерфейс имеет внутреннюю резьбу M20 * 1.5.
Выбор продуктов для спиральных расходомеров серии HY - LUX

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
Форма

Проход
(mm)

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)).