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CXDLUGB-口径 涡街远传流量计

产品报价?#28023;?/b>750

更新时间:2019-06-03 13:26访问人数: 846次

牌:

号:CXDLUGB-口径地:威海市

公司名称: 威海诚信达仪表有限公司 厂商性质:生产商

联系人:杨女士 15684594652

(联系我时,请?#24471;?#26159;在仪表网上看到,谢谢!)


品牌 产地 国产
加工定制

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?#38382;?#24182;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,根据流量范围来确定。不同口径涡街流量仪表的测量范围是不一样的。?#35789;?#21516;一口径流量表,用于不同介质

涡街远传流量计 详细信息

 

第一部分:概述

  1. 产品的种类和适用范围
    1. LUGB/E系?#26032;?#31649;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?#35805;?#27668;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.

 

 

  1. 工作原理

 

在流体中设置非流线型旋涡发生体(阻流体),?#26377;?#28065;发生体?#35762;?#20132;替地产生两列有规则的旋涡,这?#20013;?#28065;称为卡曼旋涡,如图(一)所示。

                                 图(一)

在旋涡发生体下游形成交替有规律的旋涡列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为V,旋涡发生体迎面宽度为d,根据卡涡街原理,有如下关系式:


                         f=StV/d                 公式(1)

 

?#34903;校?/span>

f-发生体一侧产生的卡门旋涡频率HZ

  St-斯特劳哈尔数(无量纲数)

  V-流体的平均流速 (m/s)

d-旋涡发生体的宽度 (m)

 

由此可见,通过测量卡曼涡街分离频?#26102;?#21487;算出瞬时流量。其中,斯特罗哈尔数(St)是无因次未知数,

图(二)表示斯特劳哈尔数(St)与雷诺数(Re)的关系。

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?#38382;?/span>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。?#35789;?#21516;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/m3,υ=15×10-6 m2/s。

2.液体:常温水,t=20℃,ρ=998.2kg/m3,υ=1.006×10-6m2/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

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

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。

 

 

:已知蒸汽压力和温度及况流量时

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, 试  确定流量计口径。

?#34903;?#19968;: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(二),该状态下蒸汽的密度为:5.665Kg/m3,由公式(8) :

       

             765(m3/h)

      6379(m3/h)

?#34903;?#20108;:根据等效参比流量范围765-6379m3/h,查表(二),比较适?#32454;?#27969;量范围为DN200口径。

仪表口径的确定和安装设计                                        6

 

 

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?#26041;冢?#33509;安?#23433;?#24403;,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。

 

  • 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?#22411;?#39118;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。

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。

  1. 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?#20405;?#38388;的不同轴度应小于0.05Db

  1. 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
  2. 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?#25512;?#26102;,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

  1. 仪表在在管道上可以水平、垂直或倾斜安装。
  2. 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
  3. 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?#31995;?#22788; 

仪表口径的确定和安装设计                                        8

                                                    

口径

(mm)

DN250

DN300

DN400

DN500

DN600

       DN800-2000

 

L

720

745

805

855

905

1005~1605

拨码开关操作表                                                   9

不同口径和介质开关选择参见附表。并根据实际信号先调K2和K3扩展频带,必要时调整K1电荷放大器增益。

拨码开关操作表                                                   10

 

 箭头向上表示此开关位置为ON,无箭头处的开关为OFF。

 

以上表?#21040;?#20379;参考,实?#36866;?#29992;中因液体粘度和气体密度不同应在此值附近调整,频?#23454;?#26102;可将K2/K3向大口径方向调一至三档。频率高时可将K2/K3向小口径方向调一至三档。

 

放大增益和触发灵敏度采用4位开关调整,开关1/2/3/4?#29615;直?#20195;表1/2/4/8;ON数之和为1-15。

 

GB=1-15调放大器增益(常用4-8)对应电阻比300K/(100K——4K7),1_15放大率增大。

 

SB=1-15调触发器门限(常用4-8)对应电阻比300K/(100K——4K7),1_15灵敏度增高。

 

V+=12/24V电源,л=输出脉冲(集电极开路上拉电阻510/2K),0=电源地;

电源选择跳线JVC/JOU应视供电电压跳到12V或24V侧。

XT接涡街传感探头线。

 

测试点TP0为地,TP1为(K1和GB)可调放大后的正弦信号,TP2为(K2和K3)确定的带通?#30636;?#38480;幅后的削顶正?#20063;ǎ琓P3为(SB)调施密特触发回差限后的?#35762;ā?/span>


 

仪表操作?#24471;?                                                    11

1键S,2键+,3键<,4键ENTER(E)

1键S,液晶下方会显示输入密码,按4键E进入密码输入状态。按三次2键+ <密码显示为××××,再按4键E确定密码。然后就可以通过按(2键+)/(3键<)前或后?#35874;徊问?#33756;单,?#35874;?#21040;需修改?#38382;?#39033;后,按4键E进入修改状态(黑色框体处为修改项),如果是数字型?#38382;?#36890;过2键+修改光标处数字,通过3键<移动输入光标位置;如果?#38382;?#26159;选择项类型,按4键E进入修改状态(黑色框体处为修改项),通过(2键+)/(3键<)便可以前后翻选修改。修改完毕后长按4键E确认输入,电路板?#36828;?#26356;新设置?#38382;?#24182;存储。?#38382;?#20840;部修改完后按1键S退至上一级菜单。

仪表配线设计                                                      12

一. 输出频率信号的三线制涡街流量仪表配线设计 

输出频率信号的三线制流量传感器采用DC24V或DC12V电源供电,?#35805;?#36890;过三?#37202;?#34109;电缆线(RWP3×0.5mm)与显示仪表或计算机相连,屏蔽层应可靠地接到放大器壳的接地螺丝上。屏蔽电缆线的选择应适合现场环境要求,另外屏蔽电缆线要与其它强功率电力线分离,不能平行走线。传感器端子接线见图(八) 

仪表常见?#25910;?#20998;析及排除方法                                         13

1、现场仪表频率波动量较大时,以下是排除方法:

A.首先检查直管段是不是满足要求,气体的可以放宽保证前10D后5D的直管段就可以,液体直管段不满足要求影响较大,直管段不够长建议更改安装位置。B.现场可能有电磁干扰,方法:加强?#30636;?#21151;能,把灵敏度调低,通过打拨码开关实现。C.现场流量太小,低于仪表下限,例如:300口径的插入式测气体,下限是1500m3/h,但现场指示500 m3左右的瞬时流量,因为流量处于下限,数值不?#19978;?#24615;变化,可通过更改仪表系数提高流量(不建议使用)。D.测液体有脉动流也会出现类似的情况。

2、现场有50HZ的干扰,?#35805;?#26159;屏蔽线未接地。

3、现场无流量信号。A.仪表小信号切除过大,可到?#38382;?#35774;置里修改;B.电?#27425;?#25509;好,不通电;C.流量很低达不到信号触发点;D.4-20mA输出的表出厂前未设置量程。

4、实际流量增大,可仪表显示减小,检查现场工况原因( 如管道工艺等)。

5、实际流量减小,可仪表显示增大,大部分是管道震动(如大型风机较近时)或者是安装时垫片不在管道中心点,应重新安装仪表。

6、同工况的仪表显示不一致,相差较大,A.客户的经验值是错的,或者是工况有差别,例如管?#38647;?#21521;的问题,直管段的问题,震动的问题等;B.?#38382;?#23458;户修改过;C.工况流量太低,下限不?#19978;?#24615;;D.温压一体化补偿的流量计,温度压力出?#27490;收稀?/span>

7、4-20mA输出的仪表,显示和系?#35802;?#31034;不一致。A.?#38382;?#35774;定的单位不一致,或者量程没有对应一致;B.4-20mA输出线缆过长(超过1000米),损耗大。

8. 仪表显示的流量与实际相差很大,大部分原因是?#38382;?#35774;置单位的问题。


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