1. Обзор
Гигиенический вихревой расходомер TDZC - LUB8 предназначен для получения стабильных вихрей при прохождении жидкости через барьеры, измеряя частоту их возникновения.
В определенном диапазоне чисел Рейнольдса частота, создаваемая вихрем, связана только со скоростью потока жидкости и практически не зависит от изменений измеренной жидкости (например, температуры, давления, плотности и динамической вязкости).
Недостаток заключается в том, что распределение скорости потока жидкости и пульсирующий поток влияют на точность измерений, а также приводят к ошибкам в результатах измерений, когда вихревой генератор загрязнен.
II. Принцип измерения
TDZC - LUB8 гигиенический хомутный вихревой расходомер для достижения измерения потока теоретической основой является выдающийся принцип « вихревой улицы» Кармана в гидродинамике, размещение в потоке жидкости его оси и потока в вертикальную нелинейную цилиндрическую форму (например, треугольник, цилиндр и т. Д. Когда L = 0.281, образующиеся вихревые улицы являются стабильными, а частота разделения вихрей пропорциональна скорости потока, измеренной колонной.
f=СРВ/d
В формуле: f - колонка для измерения частоты, создаваемой вихревым разделением (Гц);
v - колонка для измерения скорости потока (m / s);
d - ширина поверхности наведения колонны (m);
Ср - число Строухара. Это константа, которая зависит от формы сечения колонны и в основном не зависит от свойств жидкости и размера скорости потока. Sr:0.17~0.18。
Конструкционная ширина колонны вихревого расходомера d имеет фиксированное отношение к диаметру циркуляционной трубы D, поэтому средняя скорость потока в протоке V имеет фиксированное отношение к боковой скорости потока V колонны
V/V=1-1.25d/D
Поскольку в верхней формуле D и D являются известными структурными размерами, а Sr - константами, то частота разделения вихря f измеряется, и средняя скорость потока в трубке измеряется.
Для измерения потока Q:
Q=3600F·V (m3/h)
В формуле:
F - площадь обращения корпуса обращения датчика (м2);
V - Средняя скорость потока (м / с) движущегося тела датчика.
III. Основные параметры и технические показатели
1) Технические параметры:
· Измерительная среда: газ, жидкость, пар;
· Температура среды: постоянная температура - 40°C до + 350 °C;
• Класс давления: 2.5Mpa;
Публичный диаметр прохода DN15 - DN1000 (более 300 мм для вставных конструкций);
· Измерение точности жидкости 1,0 класса, газа, пара 1,5 класса;
♦ Способ соединения: фланцевая схема установки, фланцевая, вставная;
• выходной сигнал 4–20 мА, DC (двухпроводная система);
Напряжение питания DC24V;
• Температура окружающей среды, используемая приборами: 25°C - + 55°C Влажность: от 5 до 90% RH;
♦Материал нержавеющей стали, алюминиевого сплава;
• Класс взрывозащищенности ExiallCT6 (Hon An), ExdiiCT6 (взрывозащищенный тип);
• Класс защиты: IP65
2) Условия использования и параметры:
· Температура окружающей среды: - 25°C - + 55°C;
· Влажность: 5 - 90% RH;
Атмосферное давление: 86 ~ 106 кПа;
Измеренная жидкость является однофазной или может считаться однофазной жидкостью;
Предыдущий участок прямой трубы ≥ 15D, задний участок прямой трубы ≥ 5D.
