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Peking Aerospace Zeitalter Sensor Co., Ltd.
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PKGW13 Vortex Street Durchflussmesser

VerhandlungsfähigAktualisieren am08/17
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Übersicht

PKGW13 Vortex Street Flowmeter Produktüberblick 1. Überblick: Das Vortex Street Flowmeter des Typs PKGB ist ein neues Durchflussmesser, das unter Verwendung des Prinzips der Flüssigkeitsschwingung entwickelt wurde

Produktdetails

PKGW13 Vortex Street Durchflussmesser

PKGW13涡街流量计
Produktübersicht

1. Übersicht:
PKGB-Typ Wirbelstraße Durchflussmesser ist eine neue Art von Durchflussmesser mit Flüssigkeitsschwingungsprinzip entwickelt, weit verbreitet in der Öl-, Chemie-, Metallurgie-, Papierindustrie und anderen Industrien zur Messung von Flüssigkeiten verwendet, das Durchflussmesser hat keine beweglichen Teile, hohe Zuverlässigkeit, hohe Genauigkeit, lange Lebensdauer, kann in einem sehr breiten Durchflussbereich genau den momentanen Durchfluss und den kumulativen Durchfluss von Flüssigkeiten messen. Es ist nicht von Medientemperatur, Druck, Viskosität und Zusammensetzung beeinflusst, gleichzeitig nicht blockiert, nicht klebrig, nicht leicht zu skalieren, beständig gegen hohe Temperaturen, hohen Druck, explosionssicher, geeignet für raue Umgebungen. Integrierte Anzeige und Fernübertragungsanzeige für die Durchflusszählung und die Ausgabe von Impuls- oder Stromsignalen, die mit einem Mikrocomputer vernetzt werden können.

2. Messprinzip:
Wenn die Flüssigkeit mit einer bestimmten Durchflussgeschwindigkeit durch eine flüssige Wirbelgebore gesetzt wird, entsteht ein Paar abwechselnd auftretender und ordentlich angeordneter Wirbelstraßen (Wirbelstraßen) stromabwärts der Säule, die zuerst auf der einen Seite der Säule und dann auf der anderen Seite der Säule entstehen. Diese Theorie, die den Wirbel erzeugt, wurde zuerst von Karman vorgeschlagen und nannte sie die Wirbelstraße von Karman und gab eine Beziehung zwischen Frequenz und Durchflussgeschwindigkeit, bei der der Koeffizient als Strohallzahl bezeichnet wurde.

Grundlegende technische Parameter:
Nominaler Durchmesser: 15 ~ 2500mm
Messmedium: Flüssigkeit, Gas, Dampf
Medientemperatur: -40 ~ 350 ℃ (kapazitiv: -60 ~ 450 ℃)
◇ Verbindungsart: Flansch, Flansch, Einsatz
Nennendruck: 2,5 MPa, 4,0 MPa, 6,9 MPa, 25 MPa
Genauigkeitsklasse: 1,0 (Flüssigkeit, Gas), 1,5 (Dampf), 2,5 (Einsatz)
Wiederholbarkeit: ≤0,3%, 0,5%, 1,0%
Gehäusematerial: Edelstahl 304, Edelstahl 316L
Lastwiderstand: <750 Ω
Stromversorgung: 24VDC, 3,6V Lithium-Batterie
Ausgangssignal: Impulsfrequenz, 4 ~ 20mADC, RS485, Hart-Protokoll
◇ Durchflussgeschwindigkeitsbereich: Flüssigkeit 0,5 ~ 6m / s, Gas 5 ~ 60m / s
◇ Explosionsschutz: iaIICT1-T6 Sicherheitstyp (mit Ziner Sicherheitsgitter verwendet)
Schutzklasse: IP65, IP67, IP68

4. Dimensionen:(Einheit: mm)


Durchmesser (D)
Spezifikationen der Rohrleitung
H
L
L0
D1
D2
15
Φ19×1.5
290
116
80
68
135
20
Φ26×3
290
116
80
68
135
25
Φ32×3.5
290
116
80
68
135
32
Φ39×3.5
290
116
80
68
135
40
Φ49×4.5
295
120
80
80
140
50
Φ59×4.5
300
124
80
88
145
65
Φ74×4.5
308
128
80
105
165
80
Φ89×4.5
315
128
80
120
180
100
Φ109×4.5
328
132
80
148
210
125
Φ133×4.5
340
137
85
174
235
150
Φ159×4.5
351
146
90
196
270
200
Φ219×9
378
169
105
250
325
250
Φ273×11
402
184
120
300
375
300
Φ325×12
428
199
135
350
425

Flüssigkeitsflussbereich: Tabelle (II)
Nominaler Durchmesser
DN(mm)
Flüssigkeit (Referenzmittel: Normalwasser m)3/h)
Standardtyp
Erweitert
15
0.8~6
0.5~8
20
1~8
0.5~12
25
1.5~12
0.8~16
32
1.5~20
1~25
40
2.5~30
2~40
50
3~50
2.5~60
65
5~80
4~100
80
8~120
6~160
100
12~200
8~250
125
20~300
12~400
150
30~400
18~600
200
50~800
30~1200
250
80~1200
40~1600
300
100~1600
60~2500
400
200~3000
120~5000
500
300~5000
200~8000
600
500~8000
300~10000

6. Wahl des Durchflussbereichs unter Arbeitsbedingungen:

Der Kaliber ist unterschiedlich, das Medium ist unterschiedlich, der Wirbelstraßenflusssensor, der Messbereich des Senders ist unterschiedlich, und die Auswahl des speziellen Mediums muss berechnet werden.
Der obere Grenzwert des Vortex Street-Durchflussmessers wird in der Regel nicht vom Mediumdruck und -temperatur beeinflusst, und der Durchflussbereich hängt hauptsächlich von der Arbeitsdichte und der Bewegungsviskizität des Mediums ab, so dass die Bestimmung des Durchflussbereichs tatsächlich die verfügbare untere Grenzwert berechnet.
Berechnen 1. Berechnen Sie zuerst den durch die Dichte bestimmten Betriebszustand QPTyp 15:
QP= (m3/h)
In der Form: QP: Der untere Durchflussgrenzwert des Messgerätes unter der Arbeitsdichte des Mediums
QoUntergrenzwert des Messgerätes unter den Referenzbedingungen (m)3/h)
ρoim Vergleich zur Luftdichte, Po=1.205kg/m3
ρ: Arbeitsdichte des gemessenen Mediums (kg/m)3
Berechnung des unteren Durchflusses Q, bestimmt durch die BewegungsviskositätvFormeln
Qv=Qv·V/Vo(m3/h)
In der Form: Qv: Der untere Durchflussgrenzwert für das Medium
QoUntergrenzwert unter Referenzbedingungen (m)3/h)
VoViskosität: 15 kg m/s2
V: Viskosität des Messmediums (kg m/s)2
Vergleich QPmit QvDer größere Durchfluss ist der tatsächliche untere Durchflussgrenze des Gases.

Massenstrombereich gesättigter Dampfe (kg/h) Tabelle (III)
Dichte des überhitzten Dampfes im Verhältnis zu Druck und Temperatur (kg / m)3Tabelle (4)
1, Flüssigkeitsflussbereich in Tabelle (2), wenn das Messmedium nicht ρ = 1000 kg / m ist3kann nach der Formel berechnet werden.
2, gesättigter Dampf Bitte siehe Tabelle (3) zur Auswahl.
3, Überhitzungsdampf durch die Tabelle (4) kann die Dichte des Drucks und der Temperatur bestimmen, die Dichte der ähnlichen Dichte der Tabelle (3) kann bestimmt werden, dass es der Durchflussbereich des Überhitzungsdampfs ist.
7. Installationsbedingungen:
Der Sensor sollte horizontal oder vertikal (Flüssigkeitsströmung von unten nach oben) auf einem Rohr installiert werden, der seinem Nenndurchmesser entspricht.
2. Der Sensor stromauf und stromabwärts sollte eine gewisse Länge des Direktrohrabschnitts konfigurieren, dessen Länge die Anforderungen der folgenden Tabelle erfüllen sollte.
Konfiguration der Strahlensegmentlänge

Upstream Pipeline Form
Upstream Straight Segment Länge
Länge des nachgelagerten Straßenabschnitts
Konzentralrohr Voll-Öffnungsventil
≥12DN
≥5DN
Konzentrisches Komplettventil
≥15DN
≥5DN
Ein 90 ° Bügel
≥20DN
≥5DN
Zwei 90 ° Ecken auf derselben Ebene
≥25DN
≥5DN
Zwei 90 ° Ecken in verschiedenen Ebenen
≥40DN
≥5DN
Regelventil, halbgeöffnetes Ventil
≥50DN
≥5DN