O elemento de detecção de fluxo do medidor de vazão de flutuador de tubo metálico KD-YFFZ é expandido de baixo para cima por um tubo cônico vertical e um cone vertical ao longo do eixo do tubo vertebral, movendo-se para cima e para baixo. O flutuador é composto pelo fluido medido, que sobe de baixo para cima através do tubo vertebral e forma uma folga no anel ao redor do flutuador. A pressão diferencial na extremidade inferior do flutuador cria uma força ascendente. Quando a força ascendente do flutuador é maior que o peso do flutuador imerso no fluido, o flutuador sobe e, consequentemente, aumenta a área da folga. A vazão do fluido na folga diminui imediatamente, a pressão diferencial que atua sobre o flutuador é reduzida até que a força ascendente se iguale à gravidade do flutuador imerso no fluido, momento em que o flutuador se estabiliza. A folga do anel na vazão do fluido diminui imediatamente, a pressão diferencial na extremidade inferior do flutuador é reduzida, a força ascendente que atua sobre o flutuador também diminui até que a força ascendente se iguale à gravidade do flutuador imerso no fluido, o flutuador se estabilizará a uma determinada altura. A altura do flutuador no tubo espinhal e a vazão através dele têm uma relação correspondente. Os medidores de vazão de rotor são geralmente divididos em medidores de vazão de rotor de vidro e de rotor metálico. O medidor de vazão de rotor metálico é o mais comumente usado na indústria. Para fluidos corrosivos de pequeno diâmetro, geralmente é feito de vidro. Devido à fragilidade do próprio material do vidro, o ponto de controle chave também é útil para todos os rotores de medidores de vazão de titânio e outros metais preciosos.
O medidor de vazão de rotor metálico baseia-se na medição da posição do flutuador de um medidor de vazão de área variável, utilizando uma estrutura totalmente metálica e um design modular. Apresenta baixa perda de pressão, grande relação de medição (10:1), é fácil de instalar e manter, podendo ser amplamente utilizado em ambientes complexos e severos, com uma variedade de fluidos, para medição de vazão e controle de processos. Ao longo dos anos, o excelente desempenho e confiabilidade do medidor de vazão de rotor, bem como a melhor relação custo-benefício, o tornaram amplamente preferido nos setores petroquímico, siderúrgico, de energia elétrica, metalúrgico, de bens de consumo e outros.
❐ Design robusto com estrutura totalmente metálica;
❐ Indicador de transmissão por acoplamento magnético sem contato;
❐ O sistema de medição pode ser selecionado em aço inoxidável, Hastelloy, titânio e PTFE, sendo adequado para altas temperaturas, altas pressões e meios fortemente corrosivos;
❐ Design com baixa perda de pressão;
❐ Curso curto, design de estrutura em miniatura, altura total do instrumento de 250 mm;
❐ O design da estrutura de acoplamento magnético garante uma transmissão de dados de sinal mais estável;
❐ Pode ser equipado com isolamento térmico ou estrutura de revestimento de aquecimento;
❐ O método de instalação pode ser dividido em instalação vertical e horizontal, podendo ser adaptado a diversas ocasiões de instalação;
❐ É adequado para medição de vazão em meios com diâmetro pequeno e baixa velocidade;
❐ A medição é estável, o funcionamento é confiável, a manutenção é mínima e a vida útil é longa;
❐ Os requisitos para seções de tubos retos não são altos, os primeiros 5DN e os 250mm traseiros são suficientes;
❐ Maior relação de vazão: 10:1;
❐ Visor de cristal líquido de duas linhas, com opção de exibição do fluxo instantâneo e cumulativo no local, e retroiluminação;
❐ Pode ser utilizado para a medição de ambientes perigosos inflamáveis e explosivos;
❐ A fonte de alimentação pode ser de 24V ou do tipo autoalimentada por bateria de lítio;
❐ Função de calibração inteligente multiparâmetro;
❐ Com funções de recuperação de dados, backup de dados e proteção contra falha de energia;
PERFORMANCE PARAMETER
| Faixa de fluxo | Água (20 ℃ ): 1-200000 L/h Ar (20 ℃ , 0,1013 MPa): 0,03-4000 m³/h ; |
| proporção de alcance | Tipo padrão: 10:1; Tipo especial: 20:1; |
| Precisão | Tipo padrão: Classe 1.5; Tipo especial: Classe 1.0 |
| Nível de pressão | Tipo padrão: DN15-DN50 4,0MPa; DN80-DN200 1,6MPa Tipo especial: DN15-DN50 2 5MPa; DN80-DN200 1 6MPa; ; |
| Perda de pressão | 7 kPa - 70 kPa |
| Médio temperatura | Tipo padrão: -40 ℃ -100 ℃ ; Tipo especial: 100 ℃ -450 ℃ ; |
| Médio viscosidade | DN25: η<30mPa.s ; DN50-DN150: η<30mPa.s ; |
| Temperatura ambiente | Tipo de transmissão remota: 40℃~85 ℃ (O cristal líquido não será danificado) O cristal líquido funciona normalmente a -30℃~80 ℃ Tipo de ponteiro local: -40℃~ +100 ℃ ; ; |
| Tipo de conexão | Tipo padrão: flange padrão; tipo especial: qualquer padrão de flange ou rosca especificada pelo cliente. |
| Interface elétrica | O tipo à prova de explosão possui rosca interna 1/2NPT, os demais possuem rosca interna M20*1,5; |
| Fonte de energia | Tipo padrão: sistema de dois fios de 24 VCC, 4-20 mA (12 VCC-32 VCC) Tipo de alarme: sistema de três fios de 24 VCC 4-20 mA (18 VCC-28 VCC); Tipo de visor para uso no local alimentado por bateria: alimentado por bateria de lítio de 3,6 V. ≥ 2 anos de uso; |
| Saída de alarme | Alarme de fluxo instantâneo de limite superior ou inferior; alarme de interruptor; saída de relé; |
| Saída de pulso | Saída de pulso cumulativa, o intervalo mínimo é de 50 segundos virtuais; |
| Saída de comunicação | |
| LCD | Faixa de valores de exibição da taxa de fluxo instantânea: 0-50000 (com possibilidade de vírgula decimal); |
| Nível de proteção | IP65 |
| Grau à prova de explosão | Exia IICT3~T6 intrinsecamente seguro À prova de explosão Ex d IICT4~T6 |
| Altura do instrumento | A altura vertical do tipo padrão DN15-DN200 é de 250 mm, enquanto a altura do tipo de alta pressão >DN80 é de 350 mm. |
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