1. Arbeitsprinzip
ARSLUFeld-Anzeige Stromausgang Wirbelstraße Durchflussmesser setzen dreieckige Säulen Wirbelgenerator in der Flüssigkeit, abwechselnd von beiden Seiten des Wirbelgenerators erzeugen zwei Säulen regelmäßige Wirbel, dieser Wirbel wird Carmen Wirbelstraße genannt
ARSLUDie Strom-Wirbelstraße-Durchflussmesser-Wirbelstreifen sind asymmetrisch stromaufwärts des Wirbelgenerators angeordnet. Die Häufigkeit des Wirbels istfDie durchschnittliche Geschwindigkeit des Messmediums beträgtVDie Wirbelgeneratorweite beträgtdDer Durchmesser des Körpers istDGemäß dem Prinzip der Kaman-Vortex-Straße gibt es folgende Beziehungen::
f=St.V/[(1-1.25d/D)d]
In der Formel:
f- Frequenz des Carmen-Wirbels, der auf der Seite des Entstehenden erzeugt wird
St- Strohaller Zahl
VDurchschnittliche Flüssigkeitsgeschwindigkeit
d- Zylinderflächenbreite
D-Innendurchmesser der Rohre
Durch das Einladen einer kapazitiven Detektionssonde oder einer piezoelektrischen Detektionssonde und der entsprechenden Schaltung in den Wirbelgenerator wird ein kapazitiv detektierter Wirbelstraßenström erzeugt/Sensoren oder piezoelektrisch detektierte Wirbelstraßenflusssensoren.
In der KurventabelleSt=0.17Der gerade Teil, die Freisetzungsfrequenz des Wirbels ist proportional zur Durchflussgeschwindigkeit,Das heißt Messbereich für den Vortex Street Flow Sensor. Nur die Frequenz erkennen.fSie können die Durchflussgeschwindigkeit der Flüssigkeit im Rohr, durch die DurchflussgeschwindigkeitVVolumenstrom finden.
Q=3600f/KoderM=ρ3600 f/K
In der Formel:K= Messkonstante (1/m³)。
M=Qualitätsfluss
QVolumenstrom (m³/h)
ρ=Mediendichte (kg/m³)
F=FrequenzHz
Haupttechnische Indikatoren
Tabelle(Einer)
Messmedium
|
Flüssigkeiten, Gase, Dampfe (einphasige Medien oder als einphasige Medien betrachtet werden können)
|
Gesättigter Dampf bei Trockenheit ≥85%Es kann als einphasiges Medium angesehen werden.
|
Medientemperatur(℃)
|
-40~+300; 350~450(kapazitiv, vereinbarte Bestellung)
|
Mediendruck
|
1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa ≥4.0MpaSpezifikationen Vereinbarung Bestellung
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Ermöglicht Vibrationsbeschleunigung
|
Kapazitive Sensoren:1.0~2.0g Pressosensoren: ≤0.2g
|
Unsicherheit
|
1.0Ebene 1.5Ebene 2.5Ebene
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Größenverhältnis
|
8:1 10:1 15:1
|
Durchflussbereich
|
Flüssigkeit:0.35~7.0m/s Gas:5.0~60.0m/s Dampf:6.0~70.0m/s
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Spezifikationen
|
Vollrohr
|
Franka Ausstattung SpezifikationenDN15-DN300
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Einfügen
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DN200-DN1500(Mehr alsDN1500Sonderbestellung möglich)
|
Material
|
304Bestellung anderer Materialien
|
Renault Nummer
|
Normal2×10³~7*10 Erweiterung1*10~7*10
|
Widerstandsfaktor
|
VollrohrCd≤2.6
|
Schutzstufe
|
Typ:IP65 Tauchtyp:IP68
|
Explosionsschutz
|
Natursicherheit:EX(ia)ⅡCT2-T5 Explosionsschutz:ExdⅡBT2-T5
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Umweltbedingungen
|
Umgebungstemperatur
|
-40℃~+55℃ (nicht explosionssicherer Ort) -25℃~+55℃ (explosionssicherer Ort)
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Relative Luftfeuchtigkeit
|
≤90%
|
Atmosphärischer Druck
|
86~106kPa
|
Stromversorgung
|
Pulsart12VDC~+24VDC Stromtyp12VDC~+24VDC 4-20mA Batteriebetrieb3.6V
|
Ausgangssignal
|
Frequenzpulssignale2~3000Hz Niedrige Ebene ≤1V Hohe Ebene ≥5V
|
Zweiliniensystem4-20mASignal Explosionssichere Last ≤300Ω Nicht explosionssichere Last ≤500Ω
|
III. Tabelle des Durchflussbereichs von Vortex Street Flow Sensoren unter Vergleichsbedingungen
Instrumentkaliber
(mm)
|
Flüssigkeit
|
Gas
|
Messbereich
(m3/h)
|
Ausgangsfrequenzbereich
(Hz)
|
Messbereich
(m3/h)
|
Ausgangsfrequenzbereich
(Hz)
|
15
|
0.3-6
|
88-580
|
2.2-38
|
240-2350
|
20
|
0.6-12
|
38-422
|
4-50
|
210-2132
|
25
|
1.2~16
|
25~336
|
8.8~55
|
190~1140
|
40
|
2~40
|
10~200
|
27~205
|
140~1040
|
50
|
3~60
|
8~160
|
35~380
|
94~1020
|
80
|
6.5~130
|
4.1~82
|
86~1100
|
55~690
|
100
|
15~220
|
4.7~69
|
133~1700
|
42~536
|
150
|
30~450
|
2.8~43
|
347~4000
|
33~380
|
200
|
45~800
|
2~31
|
560~8000
|
22~315
|
250
|
65~1250
|
1.5~25
|
890~11000
|
18~221
|
300
|
95~2000
|
1.2~24
|
1360~18000
|
16~213
|
(300)
|
100~1500
|
5.5~87
|
1560~15600
|
85~880
|
(400)
|
180~3000
|
5.6~87
|
2750~27000
|
85~880
|
(500)
|
300~4500
|
5.6~88
|
4300~43000
|
85~880
|
(600)
|
450~6500
|
5.7~89
|
6100~61000
|
85~880
|
(800)
|
750~10000
|
5.7~88
|
11000~110000
|
85~880
|
(1000)
|
1200~1700
|
5.8~88
|
17000~170000
|
85~880
|
>(1000)
|
Vereinbarung
|
|
Vereinbarung
|
|
Hinweis: In der Tabelle(300)~(1000)Kaliber ist einfügbar
Standard-Zustandsdichte für häufig verwendete Gasmedien (20℃Absoluter Druck.P=0.1MPa)
Gasname
|
Dichte(kg/m3)
|
Gasname
|
Dichte(kg/m3)
|
Luft(Fuck!)
|
1.2928
|
Acetylen
|
1.1717
|
Stickstoff
|
1.2506
|
Ethylen
|
1.2604
|
Sauerstoff
|
1.4289
|
Propylen
|
1.9140
|
Argon
|
1.7840
|
Methan
|
0.7167
|
Radon
|
0.9000
|
Ethan
|
1.3567
|
Ammoniak
|
0.7710
|
Propan
|
2.0050
|
Wasserstoff
|
0.08988
|
Butan
|
2.7030
|
Kohlenmonoxid
|
1.97704
|
Erdgas
|
0.8280
|
Kohlendioxid
|
1.3401
|
Kohle aus Gas
|
0.8020
|
5. Auswahl des Vortex Street Flowmeter:
Spezifikationscode
|
Beschreibung
|
Zielsetzung
|
ARS
|
|
Gerätetypen
|
L
|
Durchflussmesser
|
Arbeitsprinzip
|
U
|
Straße Carmen
|
Produkte
|
B
|
Normal
|
C
|
Fester Einsatz
|
G
|
Vor Ort anzeigen
|
Installationstyp
|
-2
|
Franka Bekleidung
|
Messbare Flüssigkeit
|
2
|
Flüssigkeit
|
3
|
Gas
|
Durchgangscode
|
-01B
|
Durchmesser15mm
|
02A
|
Durchmesser20mm
|
02
|
Durchmesser25mm
|
03
|
Durchmesser32mm
|
04
|
Durchmesser40mm
|
05
|
Durchmesser50mm
|
06
|
Durchmesser65mm
|
08
|
Durchmesser80mm
|
10
|
Durchmesser100mm
|
12
|
Durchmesser125mm
|
15
|
Durchmesser150mm
|
20
|
Durchmesser200mm
|
25
|
Durchmesser250mm
|
30
|
Durchmesser300mm
|
35
|
Durchmesser350mm
|
40
|
Durchmesser400mm
|
45
|
Durchmesser450mm
|
50
|
Durchmesser500mm
|
XX(Nur eingefügt)
|
DurchmesserXX*10mm
|
Oberflächenmaterial
|
C
|
Kohlenstoffstahl
|
F
|
Edelstahl
|
Umrichtertyp
|
-1
|
Kombinierte Formel
|
Ausgangssignal
|
1
|
Pulsfrequenzausgang
|
2
|
0-10mAAusgabe
|
3
|
4-12mAAusgabe
|
Flüssigkeitstemperatur
|
1
|
Normal-40┈+250oC
|
3
|
Hochtemperaturtyp+250oC┈+350oC
|
|