Medidor de flujo de vórtice serie AOLU
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- Especificaciones técnicas
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- Medidor de flujo de vórtice serie AOLU
1. Descripción general y principio de funcionamiento
La serie de productos de la serie AOLU inteligente de tubo completo vórtice Medidor de flujo es un medidor de flujo de nueva generación desarrollado independientemente por nuestra empresa. El instrumento adopta tecnología avanzada de microcomputadora y una nueva tecnología de bajo consumo de energía, con funciones potentes, estructura compacta, operación sencilla y uso práctico.
Este producto es un nuevo tipo de transmisor de flujo en vórtice para estrés. La señal de frecuencia de pulso de voltaje emitida por el sensor es fácil de utilizar junto con una computadora y puede emitir una señal estándar de 4 a 20 mA.
Puede utilizarse ampliamente en la medición y el control de tuberías de suministro de agua y gas en estaciones de petróleo, químicas, metalúrgicas, de energía, farmacéuticas, textiles, de agua potable y de gas natural.
El sensor/transmisor de flujo de vórtice se instala en la tubería, y el integrador de flujo o la computadora se instalan en la sala de control y proporcionan energía al sensor/transmisor de flujo de vórtice. Los dos están conectados por cables blindados.
La parte del circuito del tipo dividido Medidor de flujo en vórtice está separado del cuerpo del medidor. La parte del circuito se instala en un lugar con buenas condiciones ambientales y fácil detección. La x y el cuerpo están conectados con un cable dedicado de ≤ 10 m en fábrica.

2. Estructura y principio
Este producto se basa en el principio de la calle de vórtices de Karman. Si una sonda de objeto no aerodinámico (como un cilindro triangular) se inserta verticalmente en la tubería del líquido, cuando la velocidad del flujo es suficientemente alta, se generarán vórtices de manera alternada aguas abajo del elemento de flujo. A medida que el tamaño de los vórtices aumenta, estos abandonarán la parte inferior del elemento de flujo y se alejarán, formando dos columnas de vórtices, conocidas como calle de vórtices (como se muestra en la figura de la derecha). Este proceso se denomina desprendimiento de vórtices. La frecuencia del desprendimiento de vórtices está relacionada con la velocidad del flujo del fluido y con el ancho de la columna. Dentro de un cierto rango de velocidad de flujo, esta relación es lineal con la velocidad media del fluido, y dicha relación no se ve afectada por la densidad, viscosidad, presión o temperatura del fluido. Debido a la pulsación de presión generada por la separación de vórtices en ambos lados del cilindro, el cuerpo de la sonda experimenta tensiones alternas, y los elementos de cristal piezoeléctrico integrados en el cuerpo de la sonda están sometidos a esfuerzos alternos, lo que resulta en cargas alternas. Tras transformar la carga alterna, el amplificador de detección emite una señal de pulso cuya frecuencia es proporcional a la velocidad media del fluido, la cual se envía al integrador (o a la unidad integradora del medidor inteligente) para su procesamiento e indicación, o bien genera una señal de corriente estándar de 4 a 20 mA.
3. Características
1. Buena universalidad del medio, capaz de medir líquidos y gases
Líquidos: diversos líquidos químicos como agua, agua ablandada, gasolina, queroseno, diésel, petróleo licuado, amoníaco líquido, fosgeno, alcanos, alquenos, alcoholes, aldehídos, etc.
Gases: diversos gases como aire, oxígeno, nitrógeno, gas natural, gas licuado, amoníaco, cloro, alcanos, alquenos, hidrocarburos, etc.
Sin partes móviles, estructura simple, alta confiabilidad.
2. El cuerpo y la estructura del generador de vórtices están fabricados con acero inoxidable de alta calidad, ofreciendo una larga vida útil.
3. Los parámetros de flujo del instrumento no se ven afectados por los parámetros medidos, como presión, temperatura, densidad, viscosidad y sus componentes.
4. Alta precisión del instrumento y buena repetibilidad; el rango de medición es amplio, alcanzando más de 1:15.
5. La pérdida de presión del instrumento es pequeña, el costo de operación es bajo, y tiene una mayor importancia en el ahorro de energía.
6. La señal de salida está relacionada linealmente con la tasa de flujo e incluye señales de pulso, señales analógicas, etc.
7. Al utilizar un nuevo tipo de amplificador de procesamiento de señales con cristales piezoeléctricos duales y una tecnología de filtrado única, se eliminan eficazmente las señales de interferencia generadas por fluctuaciones de presión y vibraciones en la tubería, mejorando considerablemente la capacidad antiinterferente del medidor de flujo.
Estructura exterior y dimensiones de instalación
Dimensión de montaje
Dimensiones de instalación (unidad: mm)
-
Nominal diameter
Table body inner diameter(D)
Table body outer diameter(D1)
Table body length(L)
Height(H)
15
15
39
65
300
20
20
50
65
300
25
25
57
65
300
32
32
65
65
305
40
40
75
65
305
50
50
87
65
310
65
65
109
65
315
80
80
120
65
315
100
100
149
65
325
125
125
175
85
335
150
150
203
85
350
200
200
259
105
375
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