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发货地 江苏
更新日期 2022-05-07

产品详情

英文名称:LDG产品类别: 仪器仪表
2022-05-07 LDG LDG 1台/RMB 仪器仪表

部分:概述

一. 产品的种类和适用范围

1. LUGB/E系列满管型涡街流量仪表

2. LUGB/E系列插入型涡街流量仪表

    

  LUGB/E型涡街流量仪表广泛适用于石油化工、冶金、热力纺织造纸等行业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气氢气、天然气、煤气等) 、水和液体(如:水、汽油、酒精、苯类等的计量和控制

  

  

二·主要技术标                                         (一)

公称通径(mm)

15、20、25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式)

公称压力(MPa)

DN15-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货)

介质温度(℃)

压电式:-40~150-40~260,-40~330;电容式: -40~400-40~500(协议订货)

本体材料

1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货)

允许振动加速度

压电式:0.2g      电容式:1.02.0g

精确度

±1%R,±1.5%R;插入式:±2.5%R,

范围度

1:6~1:25

供电电压

传感器:DC +12V,DC +24V;变送器:DC +12V DC +24V;电池供电型:3.6V电池

输出信号

方波脉冲(不包括电池供电):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA

压力损失系数

符合JB/T9249标准 Cd≤2.4

防爆标志

本安型:Ex iaⅡ CT2-T6隔爆ExdⅡCT2-T5      

防护等级

普通型IP65     潜水型 IP68

环境条件

温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa

适用介质

气体、液体、蒸汽

传输距离

三线制脉冲输出型300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA) ≤1500m;负载电50  RS485/HART1200m.

仪表口径的确定和安装设计                                       3

第二部分: 仪表口径的确定和安装设计

仪表选型是仪表应用中非常重要的工作,仪表选型的正确与否将直接影响到仪表是否能够正常运行.因此用户和设计单位在选用本公司产品时,请仔细阅读本节资料,认真核对流体的工艺参数随时可与我公司的销售或技术支持部门联系,以确保选型正确。


一.适用流量范围和仪表口径的确定

仪表口径的选择,根据流量范围确定。不同口径涡街流量仪表的测量范围是不一样的。即使同一口径流量,用于不同介质时,它的测量范围也是不一样的。实际可的流量范围需要通过计算确定。

(一)参比条件下空气及水的流量范围,见表(二),参比条件如下:

1.气体:常温常压空气,t=20℃,P=0.1MPa(绝),ρ=1.205 kg/m3υ=15×10-6 m2/s。

2.液体:常温水,t=20℃,ρ=998.2kg/m3υ=1.006×10-6m2/s。

(二)确定流量范围和仪表口径基本步骤:

1. 明确以下工作参数。

1)被测介质的名称、组份

2)工作状态的最小、常用流量

3)介质的最低、常用、最高压力和温度

4)工作状态下介质的粘度

2. 涡街流量仪表测量的是介质的工作状态体积流量,因此应先根据工艺参数求出介质的工作状态体积流量,相关公式如下:

1)已知气体标准状态体积流量,可通过以下公

       式求出工况体积流量

  公式(3)

 (2)已知气体标准状态密度ρ,可通过以下公

    式求出工况密度

   公式(4)                             

3已知质量流量Qm换算为体积流量Qv

               公式(5)

式中:

Qv 介质在工况状态下的体积流量(m3/h)

    Qv=3600f/K  K:仪表系数

Qo 介质在标准状态下的体积流量(Nm3/h)

Qm 质量流量 (t/h)

ρ: 介质在工况状态下的密度(kg/m3)

ρo介质在标准状态下的密度(kg/m3)常用气体介质的标准状态密度,见表(三)

P: 工况状态表压(MPa)

t: 工况状态温度(℃)

3.仪表下限流量的确定。涡街流量仪表的上限适用流量一般可不计算,涡街流量仪表口径的选择主要是对流量下限的计算。下限流量的计算应该满足两个条件:最小雷诺数不应低于界限雷诺数(Re=2×104;对于应力式涡街流量仪表在下限流量时产生的旋涡强度应大于传感器旋涡强度的允许值(旋涡强度与升力ρv2  成比例关系)。这些条件可表示如下:

由密度决定的工况可测下限流量:

 

由运动粘度决定的线性下限流量:

                          公式(7)

式中

Qρ:满足旋涡强度要求的最小体积流量(m3/h)

ρ0:参比条件下介质的密度 

Qυ:满足最小雷诺数要求的最小线性体积流量(m3/h) 

ρ:被测介质工况密度kg/m3

Q0: 参比条件下仪表的最小体积流量

(m3/h)      

υ:工作状态下介质的运动粘度(m2/s)

υo:参比条件下介质的运动粘度(m2/s)

通过公式(6)、(7)计算出QρQν比较QρQν确定流量仪表可测下限流量和线性下限流量:

     Qυ≥Qρ:可测流量范围为QρQmax  , 线性流量范围为QυQmax

Qυ<Qρ:可测流量范围和线性流量范围为

QρQmax  


仪表口径的确定和安装设计                                       3

第二部分: 仪表口径的确定和安装设计

仪表选型是仪表应用中非常重要的工作,仪表选型的正确与否将直接影响到仪表是否能够正常运行.因此用户和设计单位在选用本公司产品时,请仔细阅读本节资料,认真核对流体的工艺参数随时可与我公司的销售或技术支持部门联系,以确保选型正确。


一.适用流量范围和仪表口径的确定

仪表口径的选择,根据流量范围确定。不同口径涡街流量仪表的测量范围是不一样的。即使同一口径流量,用于不同介质时,它的测量范围也是不一样的。实际可的流量范围需要通过计算确定。

(一)参比条件下空气及水的流量范围,见表(二),参比条件如下:

1.气体:常温常压空气,t=20℃,P=0.1MPa(绝),ρ=1.205 kg/m3υ=15×10-6 m2/s。

2.液体:常温水,t=20℃,ρ=998.2kg/m3υ=1.006×10-6m2/s。

(二)确定流量范围和仪表口径基本步骤:

1. 明确以下工作参数。

1)被测介质的名称、组份

2)工作状态的最小、常用流量

3)介质的最低、常用、最高压力和温度

4)工作状态下介质的粘度

2. 涡街流量仪表测量的是介质的工作状态体积流量,因此应先根据工艺参数求出介质的工作状态体积流量,相关公式如下:

1)已知气体标准状态体积流量,可通过以下公

       式求出工况体积流量

  公式(3)

 (2)已知气体标准状态密度ρ,可通过以下公

    式求出工况密度

   公式(4)                             

3已知质量流量Qm换算为体积流量Qv

               公式(5)

式中:

Qv 介质在工况状态下的体积流量(m3/h)

    Qv=3600f/K  K:仪表系数

Qo 介质在标准状态下的体积流量(Nm3/h)

Qm 质量流量 (t/h)

ρ: 介质在工况状态下的密度(kg/m3)

ρo介质在标准状态下的密度(kg/m3)常用气体介质的标准状态密度,见表(三)

P: 工况状态表压(MPa)

t: 工况状态温度(℃)

3.仪表下限流量的确定。涡街流量仪表的上限适用流量一般可不计算,涡街流量仪表口径的选择主要是对流量下限的计算。下限流量的计算应该满足两个条件:最小雷诺数不应低于界限雷诺数(Re=2×104;对于应力式涡街流量仪表在下限流量时产生的旋涡强度应大于传感器旋涡强度的允许值(旋涡强度与升力ρv2  成比例关系)。这些条件可表示如下:

由密度决定的工况可测下限流量:

 

由运动粘度决定的线性下限流量:

                          公式(7)

式中

Qρ:满足旋涡强度要求的最小体积流量(m3/h)

ρ0:参比条件下介质的密度 

Qυ:满足最小雷诺数要求的最小线性体积流量(m3/h) 

ρ:被测介质工况密度kg/m3

Q0: 参比条件下仪表的最小体积流量

(m3/h)      

υ:工作状态下介质的运动粘度(m2/s)

υo:参比条件下介质的运动粘度(m2/s)

通过公式(6)、(7)计算出QρQν比较QρQν确定流量仪表可测下限流量和线性下限流量:

     Qυ≥Qρ:可测流量范围为QρQmax  , 线性流量范围为QυQmax

Qυ<Qρ:可测流量范围和线性流量范围为

QρQmax  



第二部分: 仪表口径的确定和安装设计

仪表选型是仪表应用中非常重要的工作,仪表选型的正确与否将直接影响到仪表是否能够正常运行.因此用户和设计单位在选用本公司产品时,请仔细阅读本节资料,认真核对流体的工艺参数随时可与我公司的销售或技术支持部门联系,以确保选型正确。


一.适用流量范围和仪表口径的确定

仪表口径的选择,根据流量范围确定。不同口径涡街流量仪表的测量范围是不一样的。即使同一口径流量,用于不同介质时,它的测量范围也是不一样的。实际可的流量范围需要通过计算确定。

(一)参比条件下空气及水的流量范围,见表(二),参比条件如下:

1.气体:常温常压空气,t=20℃,P=0.1MPa(绝),ρ=1.205 kg/m3υ=15×10-6 m2/s。

2.液体:常温水,t=20℃,ρ=998.2kg/m3υ=1.006×10-6m2/s。

(二)确定流量范围和仪表口径基本步骤:

1. 明确以下工作参数。

1)被测介质的名称、组份

2)工作状态的最小、常用流量

3)介质的最低、常用、最高压力和温度

4)工作状态下介质的粘度

2. 涡街流量仪表测量的是介质的工作状态体积流量,因此应先根据工艺参数求出介质的工作状态体积流量,相关公式如下:

1)已知气体标准状态体积流量,可通过以下公

       式求出工况体积流量

  公式(3)

 (2)已知气体标准状态密度ρ,可通过以下公

    式求出工况密度

   公式(4)                             

3已知质量流量Qm换算为体积流量Qv

               公式(5)

式中:

Qv 介质在工况状态下的体积流量(m3/h)

    Qv=3600f/K  K:仪表系数

Qo 介质在标准状态下的体积流量(Nm3/h)

Qm 质量流量 (t/h)

ρ: 介质在工况状态下的密度(kg/m3)

ρo介质在标准状态下的密度(kg/m3)常用气体介质的标准状态密度,见表(三)

P: 工况状态表压(MPa)

t: 工况状态温度(℃)

3.仪表下限流量的确定。涡街流量仪表的上限适用流量一般可不计算,涡街流量仪表口径的选择主要是对流量下限的计算。下限流量的计算应该满足两个条件:最小雷诺数不应低于界限雷诺数(Re=2×104;对于应力式涡街流量仪表在下限流量时产生的旋涡强度应大于传感器旋涡强度的允许值(旋涡强度与升力ρv2  成比例关系)。这些条件可表示如下:

由密度决定的工况可测下限流量:

 

由运动粘度决定的线性下限流量:

                          公式(7)

式中

Qρ:满足旋涡强度要求的最小体积流量(m3/h)

ρ0:参比条件下介质的密度 

Qυ:满足最小雷诺数要求的最小线性体积流量(m3/h) 

ρ:被测介质工况密度kg/m3

Q0: 参比条件下仪表的最小体积流量

(m3/h)      

υ:工作状态下介质的运动粘度(m2/s)

υo:参比条件下介质的运动粘度(m2/s)

通过公式(6)、(7)计算出QρQν比较QρQν确定流量仪表可测下限流量和线性下限流量:

     Qυ≥Qρ:可测流量范围为QρQmax  , 线性流量范围为QυQmax

Qυ<Qρ:可测流量范围和线性流量范围为

QρQmax  

Qmax:涡街流量仪表的上限体积流量(m3/h)

4.仪表上限流量以表(二)中的上限流量为准.气体的上限流速应该小于70m/s,液体的上限流速应该小于7m/s


仪表口径的确定和安装设计                                        4




 

 

5.用户测量的介质为蒸汽时,常采用的计量单位是质量流量,即:t/hKg/h。由于蒸汽(过热蒸汽和饱和蒸汽)在不同温度和压力下的密度是不同的,因此蒸汽流量范围的确定可由公(8)进行计算得出

       公式(8)                                                      

式中:

ρ 蒸汽的密度kg/m3

ρ01.205kg/m3 

Q蒸汽 :蒸汽质量流量(t/h)

6.计算压力损失,检测压力损失对工艺管线是否有影响,公式(单位:Pa):

Δp= CdρV2/2          公式(9)式中:

 

 

 

ρ:工况介质密度(kg/m3V:平均流速(m/s

7.被测介质为液体时,为防止气化和气蚀,应使管道压力符合以下要求: 

p≥2.7Δp+1.3p0       公式(10)

式中:

Δp: 压力损失(Pa)

p0:工作温度下液体的饱和蒸汽压(Pa绝压)

Po:流体的蒸汽压力  (Pa绝压)

8.涡街流量计不适合测量高粘度液体。当计算出的可测流量下限不满足设计工艺要求时,应该考虑选用其它类型流量计。

9.通过计算如果有两种口径都可满足要求,为了提高测量效果、降低造价,应选用口径较小的表。应该注意的是,尽可能使常用量处在流量范围上限的1/22/3


     Δp:压力损失(Pa)  Cd压力损失系数


()  参比条件下涡街流量传感器工况流量范围表 注:表中(300)(1000)口径为插入式

仪表口径

(mm)

液体

气体

测量范围

(m3/h)

输出频率范围

(Hz)

测量范围

(m3/h)

输出频率范围

(Hz)

15

0.35

    35600

2.220

2602000

20

0.610

29420

436

2101900

25

1.216

25336

 

8.855

1901140

32

     1.820

18264

10150

1561080

40

240

10200

27205

1401040

50

360

8160

35380

941020

65

485

6120

35800

94940

80

6.5130

4.182

861100

55690

100

15220

4.769

1331700

42536

125

20350

3.257

1502000

38475

150

30450

2.843

3474000

33380

200

45800

231

5608000

22315

250

651250

1.525

89011000

18221

300

952000

1.224

136018000

16213

(300)

1001500

5.587

 

156015600

85880

(400)

1803000

5.687

275027000

85880

(500)

3004500

5.688

430043000

85880

(600)

4506500

5.789

610061000

85880


(800)

75010000

5.788

11000110000

85880

(1000)

12001700

5.888

17000170000

85880

>(1000)

协议

 

协议



仪表口径的确定和安装设计                                         5



 

() 常用气体介质的标准状态密度0℃,绝P=0.1MPa)

气体名称

密度(kg/m3)

气体名称

密度(kg/m3)

空气()

1.2928

乙炔

1.1717

氮气

1.2506

乙烯

1.2604

氧气

1.4289

丙烯

1.9140

氩气

1.7840

甲烷

0.7167

氖气

0.9000

乙烷

1.3567

氨气

0.7710

丙烷

2.0050

氢气

0.08988

丁烷

2.7030

一氧化碳

1.97704

天然气

0.8280

二氧化碳

1.3401

煤制气

0.8020

 


选型举例:

例一:已知气体压力和温度及标况下的流量时

某压缩空气,标况流量范围为QN=1200-12000Nm3/h,压力P=0.7Mpa(表压),温度t=30℃。试确定流量计口径。

步骤一:计算压缩空气的工况体积流量

由公式(3):

工况使用下限体积流量为:

Qvmin=QN×0.101325×(273.15+t)/293.15/P +0.1

   =1200×0.101325×(273.15+30)/293.15/0.7 +0.1

    =157(m3/h) 

工况使用流量上限为: Qvmax=1570(m3/h)

步骤二:根据使用工况量范围157-1570m3/h,查表(二),满足下限流量条件的流量计为DN80 DN100DN125,考虑到上限流量1270m3/h及使用效果和经济成本,初选DN100, DN100流量计的工况流量范围是100-1700m3/h,接近使用流量范围,初选DN100流量计,但应具体核算DN100流量计在该工况条件下的可测下限流量。核算DN100流量计在该工况条件下的可测下限流量:

    由公式(4)及公式(6):

      

     

   37.46(m3/h)   

即,流量计在该工况条件下的可测下限流量是

37.46m3/h,远小于要求的工况下限流量157m3/h,确定选用DN100流量计。

 

 

例二:已知蒸汽压力和温度及工况流量时

测量介质为过热蒸汽,蒸汽温度为320,压力为1.5MPa(绝压),流量范围为3t/h25t/h,   确定流量计口径。

步骤一:计算蒸汽的等效空气参比条件下的体积流量范围,经查附表(),该状态下蒸汽的密度为:5.665Kg/m3,由公式(8) :

       

             765(m3/h)

      6379(m3/h)

步骤二:根据等效参比流量范围765-6379m3/h查表(二),比较适合该流量范围为DN200口径。

 

 二.仪表的安装设计

    仪表的正确安装是保障仪表正常运行的重要环节,若安装不当,轻则影响仪表的使用精度,重则会影响仪表的使用寿命,甚至会损坏仪表。


(一) 安装环境要求:

1. 尽可能避开强电设备、高频设备、强开关电源设备。仪表的供电电源尽可能与这些设备分离。

2. 避开高温热源和辐射源的直接影响。若必须安装,须有隔热通风措施。

3. 避开高湿环境和强腐蚀气体环境。若必须安装,须有通风措施。

4. 涡街流量仪表应尽量避免安装在振动较强的管道上。若必须安装,须在其上下游2D处加设管道紧固装置,并加防振垫,加强抗振效果。

5. 仪表安装在室内,安装在室外应注意防水,特别注意在电气接口处应将电缆线弯成U形,避免水顺着电缆线进入放大器壳内。

6. 仪表安装点周围应该留有较充裕的空间,以便安装接线和定期维护。

(二) 仪表管道安装要求

1. 涡街流量仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。仪表的上下游直管段长度要求见图()  DN为仪表称口径  单位:mm                                                                 

 

 

传感器上游
管道型式

前后直管段长度

传感器上游
管道型式

前后直管段长度

同心收缩
全开阀门

 

90

弯头

 

同一平面两
90度弯头

 

不同平面两
90度弯头

 

同心扩管

 

调节阀半开
阀门()

 注:调节阀尽可能不安装在涡街流量仪表的上游,而应安装在涡街流量仪表的下游10D处。

上、下游配管内径应相同。如有差异,则配管内径Dp与涡街仪表表体内径Db,应满足以下关系

0.98DbDp1.05Db

         上、下游配管应与流量仪表表体内径同心,它们之间的不同轴度应小于0.05Db

仪表与法兰之间的密封垫,在安装时不能凸入管内,其内径应比表体内径大1-2mm

测压孔和测温孔的安装设计。被测管道需要安装温度和压力变送器时,测压孔应设置在下游3-5D处,测温孔应设置在下游6-8D处,见图(七)。D为仪表公称口径,单位:mm


仪表口径的确定和安装设计                                        7

 

仪表在在管道上可以水平、垂直或倾斜安装。

测量气体时,在垂直管道安装仪表,气体流向不限。但若管道内含少量液体,为了防止液体进入仪表测量管,气流应自下而上流动,如图(四)a所示

测量液体时,为了保证管内充满液体,所以在垂直或倾斜管道安装仪表时,应该保证液体流动方向从下而上。若管道内含少量气体,为了防止气体进入仪表测量管,仪表应安装在管线的较低处

如图(四)b所示

8. 测量高温、低温介质时,应注意保温措施。转换器内部(表头壳体内)高温一般不应超过70;低温易使转换器内部出现凝露,降低印制电路板的绝缘阻抗,影响仪表正常工作。

仪表的安装外形尺寸:见图(五)、图(六)


 


关键字: LUGB智能涡街流量计表高精度数显管道式;

公司简介

苏州东品机电设备责任有限公司坐落于长江三角洲中部,东临上海,南接嘉欣,西抱太湖,北依长江的城市一苏州, 专门从事流量仪表及自动化控制仪表、暴力钻定心,模具配件。是一家集开发、生产、销售于一体的高新技术企业。产品广泛应用于化工、冶金、机械、食品、药物、能源、电力、电子、环保、城市管道供热、供水、煤气、交通、轻工、建材等领域 在发展过程中我们推崇的是诚信和专业,唯其诚信才能立足,唯其专业才能竞争。我们拥有专业的技术人员,优良的服务品质,完善的售后服务。根据不同客户的需求,尽可能的提供全方面的服务,同时公司在不断加大科研投入,在研发过程中不断的和国内外同行技术交流与合作,不断吸纳国际最新技术。我们的宗旨是诚信为本,科技创新。 公司主要产品有:涡街流量计、靶式流量计、锥形流量计、电磁流量计、涡轮流量计、超声波流量计、液位计、积算显示控制仪表、无线抄表控制系统等。公司业绩稳步增长,销售服务网络遍布全国各地。 公司以先进的技术,完善的售后服务,赢得了广大用户的信赖与支持,竭诚欢迎海内外各界企业及专家来厂考察、指导,进行技术合作与交流,携手共创新的辉煌。
成立日期 2021-12-29 (3年) 注册资本 200万
员工人数 1-10人 年营业额 ¥ 100万以内
主营行业 流量仪表,测量仪表 经营模式 贸易
  • 苏州东品机电设备有限公司
非会员
  • 公司成立:3年
  • 注册资本:200万
  • 企业类型:有限公司
  • 主营产品:仪器仪表
  • 公司地址:常熟市莫城街道莫干路2号2楼U一25
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河南沃咖斯生物科技有限公司
2024-10-11
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