LUGB-200涡街流量计报价
LUGB-200 涡街流量计:精准测量,助力高效流体管理
LUGB-200 涡街流量计是一款高性能的流体测量设备,专为满足工业领域对精确流量监测的需求而设计。它采用先进的涡街检测技术,能够在复杂的工况下稳定运行,为用户提供精准可靠的流量数据。
该流量计的测量原理基于卡门涡街现象,当流体流经旋涡发生体时,会在其两侧交替产生规则的旋涡列,通过高精度的传感器检测旋涡频率,进而精确计算出流体的流量。其测量范围广泛,适用于多种液体、气体和蒸汽的流量测量,无论是工业生产中的管道输送,还是能源管理中的流量监控,都能轻松应对。
LUGB-200 涡街流量计具有出色的抗干扰能力,能够在高压、高温、高湿度等恶劣环境下保持稳定的性能。其结构设计紧凑,安装维护简便,能够有效降低用户的使用成本。同时,该流量计还具备良好的重复性和长期稳定性,确保测量数据的准确性和可靠性。
此外,LUGB-200 涡街流量计配备了智能化的信号处理系统,能够实时采集、处理和传输流量数据,并可通过多种通信接口与用户的控制系统无缝对接,实现远程监控和自动化管理。
总之,LUGB-200 涡街流量计凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,是工业流体测量领域不可或缺的高效工具,助力企业实现精准计量和高效管理。
LUGB-200涡街流量计报价
一、产品概述
LUGB涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。 LUGB-20涡街流量计采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题,保证了产品的可靠性。
二、产品介绍
LUGB涡街流量计是根据卡门(Karman)涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。并可作为流量变送器应用于自动化控制系统中。
LUGB涡街流量计采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤波等措施,克服了同类产品抗震性差、小信号数据紊乱等问题.并采用了独特的传感器封装技术和防护措施,保证了产品的可靠性。产品有基本型和复合型两种形式,基本型测量单一流量信号;复合型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种形式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。
三、工作原理
涡街流量计是由设计在流场中的旋涡发生体、检测探头及相应的电子线路等组成。当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成了交替变化的两排旋涡,这种旋涡被称为卡门涡街。斯特罗哈尔在卡门涡街理论的基础上叉提出了卡门涡街的频率与流体的流速成正比,并给出了频率与流速的关系式:f=St×V/d
式中:
f涡街发生频率(Hz)
V旋涡发生体两侧的平均流速(m/s)
St斯特罗啥尔系数(常数)
这些交替变化的旋涡就形成了一系列交替变化的负压力,该压力作用在检测探头上,便产生一系列交变电信号,经过前置放大器转换、整形、放大处理后,输出与旋涡同步成正比的脉冲频率信号(或标准信号)。
四、仪表特点与用途
特点:
无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护
采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能
采用超低功耗单片微机技术,1节3V10AH锂电池可使用5年以上
由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度
压力损失小,量程范围宽
采用EEPROM对累积流量进行掉电保护,保护时间大于10年
用途:
LUGB涡街流量计广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。
表1
公称通径(mm)
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15 , 20, 25, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300
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仪表材质
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1Cr18NI9Ti
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公称压力(Mpa)
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PN1.6Mpa;PN2.5Mpa;PN4.0Mpa
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被测介质温度(℃)
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-40~+250℃;-40~+350℃
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环境条件
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温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
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精度等级
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测量液体:示值的±0.5
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测量气体或蒸汽:示值的±1.0、±1.5
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量程比
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1:10;1:15
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阻力损失系数
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Cd<2.6
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输出信号
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传感器:脉冲频率信号0.1~3000HZ,低电平≤1V高电平≥6V
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变送器:两线制4~20mA电流信号
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供电电源
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传感器:+12VDC、+24VDC(可选)
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变送器:+24VDC
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现场显示型:仪表自带3V锂电池
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信号输出线
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STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制)
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传输距离
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≤500m
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信号线接口
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内螺纹M20×1.5
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防爆等级
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ExdIIBT6
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防护等级
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IP65
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允许振动加速度
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1.0g
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五、仪表选型
A.一般液体和气体适用流量范围见表2
口径
(mm)
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液体
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气体
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流量(m3/h)
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频率(Hz)
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流量(m3/h)
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频率(Hz)
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20
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1~10
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40~396
|
5.5~50
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218~1982
|
25
|
1.6~16
|
32~325
|
8.5~70
|
172~1420
|
40
|
2.5~25
|
13~130
|
22~220
|
115~1147
|
50
|
3.5~35
|
9~93
|
36~320
|
96~854
|
65
|
6.5~68
|
8~82
|
50~480
|
61~583
|
80
|
10~100
|
6~65
|
70~640
|
45~417
|
100
|
15~150
|
5~50
|
130~1100
|
43~367
|
125
|
27~275
|
5~47
|
200~1700
|
33~290
|
150
|
40~400
|
4~40
|
280~2240
|
27~221
|
200
|
80~800
|
3~33
|
580~4960
|
24~207
|
250
|
120~1200
|
3~26
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970~8000
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20~171
|
300
|
180~1800
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2~22
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1380~11000
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17~136
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注:表中频率为理论值,液体使用流量范围的测试条件是常温水(t=20℃,p=1000kg/ m3).气体使用测量范围的测试条件是常温常压的空气(t=20℃,p=101.325Kpa,p=1.205Kg/ m3)
B:已知标准状态下的体积流量换算成工况下的体积流量
一般气体的计量单位常用标准状态体积计量单位,即标准立方米/小时(N m3/h),简称“标方"。按以下公式先将标准状态体积流量换成工况状态体积流量,即立方米/小时(m3/h)然后再与(表2)适用流量范围进行比较。

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