flujo de vórtice tipo FVT El medidor es un caudal volumétrico. Medidor que mide el caudal volumétrico de gas, vapor o líquido, el caudal volumétrico o el caudal másico en condiciones estándar según el principio de la calle de vórtices de Karman. El instrumento utiliza tecnología diferencial avanzada, con aislamiento, blindaje, filtrado y otras medidas para superar los problemas de baja resistencia a los golpes y la alteración de los datos de señal débil que presentan productos similares, y adopta una tecnología de encapsulado de sensores y medidas de protección únicas para garantizar la fiabilidad del producto.
① Sin piezas móviles, estabilidad a largo plazo, estructura simple, fácil de instalar y mantener.
② La salida del sensor es una frecuencia de pulso, su frecuencia es lineal con el flujo real del fluido que se está midiendo, el punto cero no tiene deriva, el rendimiento es muy estable y la estructura es diversa, incluyendo sensores de flujo para tuberías y enchufables.
③ Alta precisión, normalmente la precisión de medición de líquidos es de ±1,0%; la precisión de medición de gases es de ±1,5%.
④ Método de instalación flexible, según las diferentes tuberías de proceso en el sitio, se puede instalar horizontalmente, verticalmente e inclinadamente en diferentes ángulos.
⑤ El uso de un circuito eléctrico con cancelación de ruido y un cabezal sensor antivibración proporciona cierto rendimiento antivibración ambiental.
⑥ Gracias a la tecnología de microprocesadores de un solo chip de consumo ultrabajo, una batería de litio de 3V10AH puede utilizarse durante más de 5 años.
⑦ El software corrige la no linealidad del coeficiente del medidor para mejorar la precisión de la medición.
⑧ La EEPROM se utiliza para proteger el flujo acumulado de un corte de energía, y el tiempo de protección es de más de 10 años.
Este instrumento puede utilizarse ampliamente en el suministro y drenaje de agua por tuberías de gran, mediano y pequeño diámetro, circulación industrial, tratamiento de aguas residuales, petróleo y reactivos químicos, aire comprimido, vapor saturado y sobrecalentado, gas natural y en la medición de diversos caudales.
| Estándar ejecutivo | Sensor de flujo de vórtice (JB/T9249—1999) |
| Calibre del instrumento (mm) | 125 、150 、200 、250 、300 |
| Presión nominal (MPa) | 1. 6 MPa; 2. 5 MPa, 4. 0 MPa (otros valores pueden personalizarse) |
| Clase de precisión | Líquido: ±1%; Gas o vapor: ±1,5%, ±1% |
| relación de reducción | 1 ∶10 ; 1 ∶15 ; 1 ∶20 |
| Material del sensor | Acero inoxidable 304, acero inoxidable 316(L), etc. |
| Condiciones de uso | Temperatura media: -40°C ~+250°C, -40°C ~+350° do Temperatura ambiente: -20°C ~+60°C Humedad relativa: 5% ~90% Presión atmosférica: 86 kPa ~ 106 kPa |
| Función de salida de señal | Señal de pulso, señal de 4 a 20 mA |
| Función de salida de comunicación | Salida de comunicación RS485, protocolo HART, etc. |
| Fuente de alimentación | A. Fuente de alimentación externa: +24 V CC ± 15 %, rizado ≤ ± 5 %, adecuada para Salida de 4 a 20 mA, salida de pulsos, RS485, etc. B. Fuente de alimentación interna: 1 juego de baterías de litio de 3,0 V y 10 Ah, el voltaje de la batería es Puede funcionar normalmente con un voltaje de entre 2,0 V y 3,0 V. |
| Interfaz de línea de señal | Tipo básico: conector Hessman o cable de tres conductores autónomo; Tipo antiexplosivo: rosca interna M20x1.5 |
| Grado a prueba de explosiones | ExiaIICT5 o ExdIIBT6 |
| Nivel de protección | IP65 o superior (se puede personalizar) |
| Método de conexión | 1 | Brida de tubería |
| 2 | Sujeción de brida | |
| Medio de medición | 1 | gas |
| 2 | líquido | |
| 3 | vapor | |
| Diámetro de la tubería | 15 | 15 mm |
| 20 | 20 mm | |
| 25 | 25 mm | |
| 32 | 32 mm | |
| 40 | 40 mm | |
| 50 | 50 mm | |
| 65 | 65 mm | |
| 80 | 80 mm | |
| 100 | 100 mm | |
| 125 | 125 mm | |
| 150 | 150 mm | |
| 200 | 200 mm | |
| 250 | 250 mm | |
| 300 | 300 mm | |
| Tipo de estructura | Z | Instrumento integrado |
| F | Instrumento dividido | |
| Tipo de salida | norte | Tipo de sensor: alimentación de +12 V o 24 V, salida de señal de pulso de tres hilos. |
| A | Tipo de transmisor: fuente de alimentación de 24 V, sistema de salida de dos cables de 4 a 20 mA. | |
| B | Tipo inteligente: Alimentación mediante batería de litio, sin salida de señal en la pantalla del sitio. | |
| do | Tipo inteligente: fuente de alimentación de 24 V, pantalla y salida en el sitio, sistema de dos cables de 4 a 20 mA. | |
| C1 | Tipo inteligente: alimentación de +24 V, pantalla integrada y salida de comunicación RS485. | |
| C2 | Tipo inteligente: fuente de alimentación de +24 V, pantalla integrada y protocolo de comunicación HART. | |
| D1 | Integración de compensación inteligente de temperatura: adecuada para vapor saturado. | |
| D2 | Integración inteligente de compensación de temperatura y presión: adecuada para vapor sobrecalentado y gas en general. | |
| Grado a prueba de explosiones | norte | Tipo estándar, no a prueba de explosiones. |
| mi | Tipo ignífugo, ExiaIICT5 o ExdIIBT6 | |
| Tensión nominal de resistencia | norte | convencional |
| H(X) | Alto voltaje (orden de negociación) |
①
②
③
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