
|
 |
V-kuželový průtokoměr, stejně jako ostatní diferenciální tlakové přístroje, je založen na principu kontinuity toku a Bernoullieho rovnice pro výpočet průtoku kapalin. Víme, že ve stejném uzavřeném potrubí, když klesne tlak, rychlost se zvyšuje, když se média blíží kuželu, jeho tlak je P1, když média prochází redukční zónou kuželu, rychlost se zvyšuje, tlak se sníží na P2, jak je znázorněno na obrázku, P1 a P2 jsou vedeny na diferenciální tlakový převodník prostřednictvím odběrového portu, když se změní rychlost průtoku, hodnota diferenciálního tlaku se zvýší nebo sníží. To znamená, že pro stabilní tekutiny je velikost průtoku přímo úměrná kvadratnímu kořeni diferenciálního tlaku. Když je rychlost průtoku stejná, čím větší je prostor redukce kuželu, tím větší je také hodnota diferenciálního tlaku.
|
|
 |
 |
1. vedení; 2. připojení flanky; 3.V kuželové jádro; 4. vysokotlakové potrubí; 5. nízkotlakové potrubí; 6. podporní trubka + nízký tlak výstupní trubka
|
|
 |
|
● Trvalé tlakové ztráty jsou nízké Trvalé tlakové ztráty jsou známy pouze 1/3 otvorové desky s Venturi trubky. Rozsah je mnohem větší než u jiných tříd diferenciálního tlaku, za normálních okolností 10:1. ● Vysoká přesnost měření V kuželový průtokoměr s přesností ± 0,5%. Opakovatelnost V kuželového průtokoměru je ± 0,1%. Požadavky na přímý segment jsou nízké Vyžaduje se pouze velmi krátký přímý segment (přední 1 ~ 3D, zadní 0 ~ 1D). ● Samoupravující, samočistící, samochráněný průtokoměr konstrukce je kapalina přesmětování konstrukce, žádný mrtvý úhel. Účinek hraniční vrstvy vytvořený specifickou strukturou nezpůsobuje opotřebení klíčových částí úsporných dílů. ● Odolnost proti vibracím, vysokým teplotám a vysokým tlakům Senzor průtoku je čistě nehybná část stroje, takže je odolná vůči vysokým teplotám, vysokým tlakům, korozi a vibracím. ● Integrovaný konstrukční design V kuželový průtokoměr, aby úsporné části, senzory, inteligentní obvody, displeje, komunikační jednotky, při instalaci uživatelů stačí svařovat spárované příruby, zrušit tradiční diferenciální průtokoměr tlakové potrubí zjednodušit instalaci, snížit čas a náklady na instalaci, snadné použití uživatelů.
|
 |
|
 |
|
Nominální průměr: DN25-DN1600 (lze také provést průměry větší než DN1600) Testované prostředí: kapaliny, plyny (včetně zemního plynu), páry Základní chyba: ± 0,5%, ± 1,5%, ± 2,5% Pracovní tlak: ≤ 26,0 MPa Teplota měřeného prostředí: <550 °C Požadavky na přímý segment: upstream 0-3D, downstream 0-1D Napájení: 24V DC (vyžaduje převodník diferenciálního napětí) Zobrazení: 8-bitový LCD zobrazuje okamžitý tok, akumulovaný tok (akumulátor průtoku) Výstupní signál: (1) 4-20mA DC tokový signál (2) Výstupní signál v souladu s protokolem HART Výbuchová odolnost: IbIICT5 Ochrana: IP65
|
 |
|

Prováděcí norma: JB/T81-1994, JB/T82.1-1994, JB/T82.2-1994
|
|
| Jménový průměr |
D L (mm) |
C |
Jménový průměr |
D L (mm) |
C |
| DN25 |
150 |
M12*1.5 |
DN350 |
900 |
M20*1.5 |
| DN32 |
165 |
M12*1.5 |
DN400 |
1050 |
M20*1.5 |
| DN40 |
200 |
M12*1.5 |
DN450 |
1150 |
M20*1.5 |
| DN50 |
250 |
M20*1.5 |
DN500 |
1260 |
M20*1.5 |
| DN65 |
275 |
M20*1.5 |
DN600 |
1380 |
M20*1.5 |
| DN80 |
300 |
M20*1.5 |
DN700 |
1500 |
M20*1.5 |
| DN100 |
350 |
M20*1.5 |
DN800 |
1600 |
M20*1.5 |
| DN125 |
400 |
M20*1.5 |
DN900 |
1750 |
M20*1.5 |
| DN150 |
450 |
M20*1.5 |
DN1000 |
1850 |
M20*1.5 |
| DN200 |
550 |
M20*1.5 |
DN1400 |
2000 |
M20*1.5 |
| DN250 |
650 |
M20*1.5 |
DN1600 |
2200 |
M20*1.5 |
| DN300 |
700 |
M20*1.5 |
DN1500 |
2500 |
M20*1.5 |
|
 |
| Modelové číslo |
Popis |
| HLVZ |
V kuželový průtokoměr |
| |
Kódové jméno |
Kategorie podle struktury |
| |
01 |
Typ potrubí |
| |
02 |
Vestavěné |
| |
03 |
Vložení |
| |
Kódové jméno |
Průměr (mm) |
| |
25-3000 |
DN25-DN300 |
| |
Kódové jméno |
Tlaková třída (MPa) |
| |
1.6 |
1.6 |
| |
2.5 |
2.5 |
| |
4.0 |
4.0 |
| |
6.3 |
6.3 |
| |
10 |
10 |
| |
16 |
16 |
| |
26 |
26 |
| |
Kódové jméno |
Média |
| |
1 |
kapalina |
| |
2 |
plyn |
| |
3 |
Parní |
| |
Kódové jméno |
Formy náhrady |
| |
N |
Bez tlaku, teplotní kompenzace |
| |
P |
Výstup s kompenzací tlaku |
| |
T |
Výstup s kompenzací teploty |
| |
Kódové jméno |
Rozsah diferenciálního tlaku vysílače |
| |
0 |
Měření diferenciálního tlaku |
| |
1 |
Nízký diferenciální tlak |
| |
2 |
Rozsah středního tlaku |
| |
3 |
Měření vysokého diferenciálního tlaku |
| |
Kódové jméno |
Jestli mít přímý displej |
| |
W |
Snímače redukčních zařízení |
| |
X |
Inteligentní úsporné zařízení (průtokoměry) |
|
|

|
|
1) Název médií Vnitřní a vnější průměr potrubí (mm) 3, výběr formy snímání průtoku kuželu V Jednotka průtoku (kg/h, t/h, m3/h, Nm3/h) 5, běžný průtok, minimální průtok, maximální průtok, měřicí průtok Pokud je médium standardním stavem plynu, mělo by být uvedeno standardní stav 0 ° C nebo 20 ° C. Pracovní tlak (MPa): a, absolutní tlak b, měřicí tlak Teplota kapaliny (℃): nejvyšší, nejnižší a běžně používaná teplota Hustota kapaliny (kg/m3 nebo kg/Nm3) Viskozita kapaliny (mPa.s) 11 Relativní teplota Objemové procento (pro více než dvě směsi plynů) Potrubní zařízení a, úroveň b, zdola nahoru 14, potrubní příruba a, podle standardních specifikací příruby, kódové jméno poskytuje standard příruby a model b, strana B poskytuje výkres Poznámka: Měření vody a vodní pary musí být provedeno (1), (2), (4), (5), (7), (8), (13), (14) Měření obecných plynů je nutné (1) ~ (14) Obecné roztoky a oleje pro měření musí být uvedeny (1), (2), (4), (5), (7), (8), (9), (10), (13), (14) Každá data musí vyplnit konkrétní hodnotu návrhu procesu, nevyplňte určitý rozsah, který se skládá z přibližně kolik
|
|

|
|
1) Měření průtoku kapalin a) Differenční tlakové převodníky by měly být nejlépe umístěny pod vnitřním kuželovým zařízením (obrázek 1.1), aby se zabránilo vstupu plynů z kapaliny do tlakových vodičů a převodníků. b) Pokud musí být převodník namontován nad vnitřním kuželovým zařízením (obrázek 1.2), musí být mezi vnitřním kuželovým zařízením a tlakovodou trubkou namontována ohybová trubka typu U s dolním koncem kýlu alespoň o 1 m pod středem trubky, aby se snížilo vstup plynu z kapaliny do tlakovody. c) v vodorovném nebo nakloněném potrubí, pokud je tlakovodná trubka namontována do horní poloviny vnitřního kuželového zařízení, hromadí se v tlakovodném potrubí plyn a pokud je namontována do dolní poloviny vnitřního kuželového zařízení, způsobí to, že usazení spadne do tlakovodného potrubí. Proto by měla být tlaková trubka vedena z obou konců vodorovné střední linie vnitřního kuželového zařízení nebo vodorovně dolů o méně než 45 stupňů.
|
|
|
|
|
2) Měření průtoku pary (a) K zajištění toho, aby převodník nebyl ovlivněn vysokými teplotami pary, musí být mezi převodníkem a vnitřním kuželovým zařízením nainstalovány dva kondenzátory ve stejné výšce a kondenzátor, tlakovody a vysokotlakové a nízkotlakové komory naplněny kondenzační vodou, aby se zabránilo vlivu vysokých teplot na převodník. b) Differenční tlakové převodníky jsou nejlépe namontovány pod vnitřním kuželovým zařízením (obrázek 2.1), aby se zabránilo vstupu plynu do tlakových vodičů a převodníků. Kondenzátor by měl být instalován co nejblíže k vnitřnímu kuželovému zařízení. c) Pokud musí být převodník diferenciálního tlaku namontován nad vnitřním kuželovým zařízením (obrázek 2.2), musí být kondenzátor namontován nad převodníkem diferenciálního tlaku. (d) Obě výše uvedené instalační metody jsou vybaveny ventily v blízkosti převodníku pro fúkání a mytí vodičů. Současně je třeba přidat izolační vrstvu na tlakovodní trubku mezi vnitřním kuželovým zařízením a subkondenzátorem.
|
|
|
|
 |
|
V kuželový průtokoměr může fungovat i za těžkých podmínek, ale pro dlouhodobé bezpečné a stabilní použití si při instalaci prosím vezměte na vědomí několik bodů: (1) V kuželový průtokoměr je navržen tak, aby vydržel určité nárazy a vibrace. Měla by se však snažit být instalována na místě bez vibrací nebo malých vibrací. (2) Instalace místa okolní teploty Prosím, snažte se vyhnout instalaci průtokoměru v místech s velkými změnami okolní teploty, pokud je místo instalace přímo vystaveno teplotnímu záření nebo vystaveno slunečnímu dešti, musí být přijata vodotěsná, tepelná izolace a větrání. V kuželový průtokoměr by se měl co nejlépe vyhnout v korozivním prostředí, pokud se používá v korozivním prostředí, mělo by být dobré větrání a dávat pozor, aby se zabránilo ponoření korozivních plynů nebo kapalin do přístroje.
|
 |
| Fenomén poruchy |
Příčiny vzniku |
Řešení |
| Výstup signálu bez diferenciálního tlaku |
Vysokotlaký ventil není otevřen |
Otevřete vysokotlaký ventil |
| Vyvážovací ventil není napnutý |
Rotační vyvážecí ventil |
| Výstup diferenciálního tlaku je příliš malý. |
Rozsah diferenciálního tlaku neshoduje |
Nastavení rozsahu vysílače |
| Vysokotlakové úniky |
Najít a odstranit úniky |
| Výstup diferenciálního tlaku je příliš velký. |
Nízkotlaká zásuvná trubka |
Čištění potrubí |
| Rozsah diferenciálního tlaku neshoduje |
Nastavení rozsahu vysílače |
|
|
 |
|
Vlastní příslušenství Tlakové potrubí, spojovací příruby, kanály Volitelné příslušenství Kondenzator, vstupní svařovací ventil, skupina tří ventilů, jehlový blokovací ventil Volitelné související zboží Převodovky tlaku, teplotní převodovky, průtokový kalkulátor, inteligentní převodovky diferenciálního tlaku.
|
 |
 |
 |
 |
|
 
|
 |
 |
 |
| |
|