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Anclent Instrumente (Jiangsu) Co., Ltd.
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AKLT-LWJB Temperatur in einer Wirbelstraße

VerhandlungsfähigAktualisieren am01/29
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Spannungs-Wirbelstraße-Durchflussmesser ist eine Art Geschwindigkeits-Durchflussmesser, die auf der Theorie von Carmen-Wirbelstraße basiert und die Wirbelfrequenz der Flüssigkeit erkennt, die durch die Dreiecksäule in der Leitung erzeugt wird, um den Flussfluss zu messen.
Produktdetails


Stress-Wirbelstraße-Durchflussmesser ist eine Art Geschwindigkeits-Durchflussmesser, die auf der Theorie von Carmen-Wirbelstraße basiert, um die Wirbelfrequenz der Flüssigkeit zu erkennen, die durch die Dreiecksäule in der Leitung erzeugt wird, um den Flussfluss zu messen. Vortex Street-Durchflussmesser werden in der Öl-, Chemie-, Leichtindustrie- und Kraftheizungsindustrie weit verbreitet.


Einer,AKLT-LWJB Temperatur in einer WirbelstraßeEinführung:

Die Temperatur- und Druckkompensation des integrierten Wirbelstraßenflussmessers konzentriert sich auf das Wirbelstraßenflussmesser, erkennt automatisch die Medientemperatur und den Druck in der Rohrleitung, und die Dichte nimmt automatisch an der Berechnung teil, so dass der angezeigte Durchfluss genauer ist. Es kann den momentanen Massenfluss des Mediums, den kumulativen Massenfluss anzeigen, aber auch die Temperatur und den Druck des Mediums anzeigen, Flüssigkeiten, allgemeine Gase, gesättigten Dampf, überhitzten Dampf usw. messen.


Zwei,AKLT-LWJB Temperatur in einer WirbelstraßeEigenschaften:

1, hohe Messgenauigkeit, breite Messreihe;

2, breites Messmedium, kann Flüssigkeit, Gas und Dampf messen;

3, hohe Arbeitstemperatur, die Medientemperatur kann bis zu 330 ℃;

4, keine beweglichen Teile, kein Verschleiß, hohe Zuverlässigkeit;

5, Oberfläche aus Edelstahl, korrosionsbeständig.


Drei,AKLT-LWJB Temperatur in einer WirbelstraßeArbeitsprinzip:

Wenn das flüssige Medium in der Leitung durch die Wirbelgeneratoren (Dreiecksäulen) geht, entsteht ein Wirbelpänomen aufgrund einer lokalen Strömungsbeschleunigung (Abbildung I), der abwechselnd in zwei Säulen aufgeteilt ist, die als Carmen-Wirbelstraße bezeichnet werden.

Die Freisetzungsfrequenz der Carmenstraße hängt von der Breite der Dreiecksäule und der Flüssigkeitsgeschwindigkeit ab, aber nicht von den Eigenschaftsparametern wie Temperatur, Druck des Mediums. Verfügbar wie folgt:

f=StV/d……………………(1

F - Freigabefrequenz der Straße Carmen

StDie Strouhal-Zahl

V - Mediumstromgeschwindigkeit

d - Breite der Dreiecksäule

Die Strohaller-Zahl ist ein wichtiger Parameter des Vortex-Street-Durchflussmessers und bezieht sich nur auf die Renault-Zahl Re des Mediums. Solange die Anzahl der Renault-Medien in der Leitung auf 2 x 10 bleibt4bis 7×106Innerhalb des Bereichs bleibt die Strohallzahl St als Konstante, so dass die Durchflussgeschwindigkeit des flüssigen Mediums durch die Messung des Wirbelfrequenzsignals erkannt und der Durchfluss des Mediums durch die Durchflussgeschwindigkeit des Mediums berechnet werden kann.

4. Installationsmaßnahmen:

1. Vorderrohrabschnitt ohne Ventil und Biegungsrohr, nicht kürzer als 10D Direktrohr, hintere Direktrohr nicht kürzer als 5D bleiben; Ventil oder Biegungsrohr, Vorderrohrabschnitt nicht kürzer als 20D.

2. Zwischen den beiden Flanschen und dem Schweißen der Rohrleitung darf es keine Leckage geben, und nach dem Schweißen wird der Schweißschlag sauber entfernt.

3. Es ist nicht erlaubt, den Flansch mit dem Oberkörper zusammen zu schweißen, wodurch die Sonde verbrannt wird.

4. Die Rohrleitung darf nicht vibrieren, um Störsignale zu verhindern.

5. Erfüllen Sie die Anforderungen des vorderen und hinteren direkten Rohrabschnitts (mit Installationsdiagramm)



Auswahl

Codenamen

Durchmesser

Durchflussbereich㎡/h

LUGB-01A

DN15

0,3 bis 6 (Flüssigkeit)

3 bis 30 (Gas)

Dampffluss Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung, über DN300 wird ein einsetzbares Vortex Street Flowmeter empfohlen

LUGB-02A

DN20

0,65 bis 10 (Flüssigkeit)

4 bis 40 (Gas)

LUGB-02B

DN25

1 bis 12 (Flüssigkeit)

8 bis 60 (Gas)

LUGB-03

DN32

1,5 bis 20 (Flüssigkeit)

12 bis 120 (Gas)

LUGB-04

DN40

2,5 bis 30 (Flüssigkeit)

18 bis 180 (Gas)

LUGB-05

DN50

3 bis 50 (Flüssigkeit)

30 bis 300 (Gas)

LUGB-06

DN65

6 bis 80 (Flüssigkeit)

50 bis 500 (Gas)

LUGB-08

DN80

10 bis 125 (Flüssigkeit)

70 bis 700 (Gas)

LUGB-10

DN100

15 bis 200 (Flüssigkeit)

100 bis 1000 (Gas)

LUGB-12

DN125

25-310 (Flüssigkeit)

150 bis 1500 (Gas)

LUGB-15

DN150

40 bis 445 (Flüssigkeit)

200 bis 2000 (Gas)

LUGB-20

DN200

90 bis 900 (Flüssigkeit)

400 bis 4000 (Gas)

LUGB-25

DN250

150 bis 1500 (Flüssigkeit)

600 bis 6000 (Gas)

LUGB-30

DN300

200 bis 2000 (Flüssigkeit)

1.000 bis 10.000 (Gas)

Codenamen

Funktion 1

N

Keine Temperaturkompensation

Y

Temperaturkompensation

Produkte

B

Normal

C

Einfügen

G

Vor Ort anzeigen

Codenamen

Ausgabemodell

F1

4-20mA Ausgang (Zweileitung)

F2

4-20mA Ausgang (Drei-Leiter)

F3

RS485 Kommunikationsschnittstelle

F4

Pulsfrequenzausgang

Codenamen

Testmedium

J1

Flüssigkeit

J2

Gas

J3

Dampf

Codenamen

Verbindungsmethode

L1

Franka Kostüm

L2

Flanschverbindung

Codenamen

Funktion 2

E1

Stufe 1.0

E2

Stufe 1.5

T1

Normale Temperatur (-40°C)

T2

Hohe Temperatur (250oC + 350oC)

P1

1.6MPa

P2

2.5MPa

P3

4.0MPa

D1

Innere 3,6 V Stromversorgung

D2

DC24V Stromversorgung

B1

Edelstahl

B2

Kohlenstoffstahl