El medidor de flujo de vórtice inteligente serie LUXZ es un nuevo tipo de medidor de flujo de gas desarrollado por nuestra empresa. Este medidor de flujo integra funciones de detección de flujo, temperatura y presión, y puede compensar automáticamente la temperatura, la presión y el factor de compresión. Es un instrumento ideal para la medición de gas en las industrias del petróleo, química, energía eléctrica, metalurgia y otras.
El caudalímetro de vórtice inteligente es un nuevo tipo de caudalímetro de gas desarrollado por nuestra empresa con un nivel líder nacional. El caudalímetro integra funciones de detección de flujo, temperatura y presión, y puede compensar automáticamente la temperatura, la presión y el factor de compresión. Es un instrumento ideal para la medición de gas en las industrias petrolera, química, eléctrica, metalúrgica y otras.
1. Sin partes mecánicas móviles, no es fácil de corroer, estable y fiable, larga vida, no requiere mantenimiento especial para el funcionamiento a largo plazo;
2. Adopta un chip informático de 16 bits, alta integración, tamaño pequeño, buen rendimiento, fuerte función general;
3. El medidor de flujo inteligente integra sonda de flujo, microprocesador, sensor de presión y temperatura, adopta la combinación incorporada, haciendo que la estructura sea más compacta, puede medir directamente el flujo, la presión y la temperatura del fluido, y realizar automáticamente el seguimiento de la compensación y la corrección del factor de compresión en tiempo real;
4. El uso de la tecnología de detección dual puede mejorar eficazmente la intensidad de la señal de detección y suprimir las interferencias causadas por la vibración de las tuberías;
5. Adoptando la tecnología antisísmica inteligente líder en el país, suprime eficazmente la señal de interferencia causada por la vibración y la fluctuación de la presión;
6. Adopta una pantalla de matriz de puntos de caracteres chinos, con muchos dígitos de visualización, lectura intuitiva y conveniente, y puede mostrar directamente el caudal volumétrico en estado de trabajo, el caudal volumétrico en estado estándar, la cantidad total, así como la presión media, la temperatura y otros parámetros;
7. Adopta la tecnología EEPROM, que es conveniente para ajustar los parámetros, se puede guardar de forma permanente, y puede guardar los datos históricos de hasta un año;
8. El instrumento de visualización puede emitir impulsos de frecuencia, señal analógica de 4-20 mA, y dispone de interfaz RS485, que puede conectarse directamente a la red de microordenadores, y la distancia de transmisión puede alcanzar 1,2 km;
9. Salida de alarma de múltiples parámetros de cantidad física, el usuario puede elegir uno de ellos;
10. El cabezal del caudalímetro puede girar 360 grados, y la instalación y el uso son sencillos y cómodos;
11. Con el colector de datos FM de la empresa, la transmisión de datos a distancia puede realizarse a través de Internet o de la red telefónica
12. Las señales de presión y temperatura son métodos de entrada de sensores, muy intercambiables;
13. Toda la máquina tiene un bajo consumo de energía y puede funcionar con baterías internas o alimentación externa.
1.2 Principales aplicaciones
El caudalímetro de vórtice inteligente puede utilizarse ampliamente en las industrias petrolera, química, eléctrica, metalúrgica, de suministro de gas urbano y otras para medir diversos flujos de gas. Actualmente es el producto preferido para la medición de campos petrolíferos y de transmisión y distribución de gas natural urbano y medición comercial.
2.1. Estructura del caudalímetro
El caudalímetro consta de los siete componentes básicos siguientes (figura 1):
1. Generador de vórtices
Fabricado en aleación de aluminio, con una cuchilla en espiral con cierto ángulo, se fija en la parte delantera de la sección de contracción de la carcasa para forzar al fluido a producir un fuerte flujo de vórtice.
2. Concha
Tiene una brida y un canal de fluido con una forma determinada.
Según las diferentes presiones de trabajo, el material de la carcasa puede ser aleación de aluminio fundido o acero inoxidable.
(Figura 1)
3. Integrador de caudalímetro inteligente (principio, véase la figura 3)
Consta de canales analógicos de detección de temperatura y presión, canales digitales de detección de caudal, unidades de microprocesador, circuitos de accionamiento de LCD y otros circuitos auxiliares, y está equipado con una interfaz de salida de señal externa.
4. 4. Sensor de temperatura
La resistencia de platino Pt1000 se utiliza como elemento sensible a la temperatura. Dentro de un determinado rango de temperatura, su valor de resistencia se corresponde con la temperatura.
5. 5. Sensor de presión
Como elemento sensible se utiliza el puente de silicio de difusión piezoresistiva. La resistencia de su brazo de puente cambiará como es de esperar bajo la acción de la presión externa. Por lo tanto, bajo la acción de una determinada corriente de excitación, la diferencia de potencial entre sus dos extremos de salida es proporcional a la presión externa.
6. Sensor de cristal piezoeléctrico
Instalado en la garganta, cerca de la sección de expansión de la cáscara, puede detectar la señal de frecuencia de precesión del vórtice.
7. Desrotador
Fijado en la sección de salida de la carcasa, su función es eliminar el flujo de vórtice para reducir el impacto en el rendimiento de los instrumentos aguas abajo.
2.2 Principio de funcionamiento
El perfil de flujo del caudalímetro es similar al perfil del tubo de Venturi (figura 2). En el lado de entrada se coloca un conjunto de álabes guía en espiral. Cuando el fluido entra en el sensor de caudal, los álabes guía obligan al fluido a producir un flujo de vórtice violento. Cuando el fluido entra en la sección de difusión, el flujo de vórtice se ve afectado por el reflujo y comienza a girar dos veces, formando un fenómeno giroscópico de precesión de vórtice. La frecuencia de precesión es proporcional al caudal y no se ve afectada por las propiedades físicas y la densidad del fluido. El elemento de detección puede medir la frecuencia de precesión de rotación secundaria del fluido para obtener una buena linealidad en una amplia gama de caudales. La señal es amplificada, filtrada y conformada por el preamplificador para convertirla en una señal de impulsos proporcional al caudal y, a continuación, se envía al microprocesador para su procesamiento de integración junto con la temperatura, la presión y otras señales de detección y, finalmente, los resultados de la medición (caudal instantáneo, caudal acumulado, datos de temperatura y presión) se muestran en la pantalla LCD.
(Figura 2)
Principales parámetros técnicos y funciones del producto
3.1 Especificaciones del caudalímetro, parámetros básicos e indicadores de rendimiento (véase el cuadro 1)
Diámetro nominal DN (mm) | Tipo | Caudal (m3/h) |
Presión de trabajo (MPa) |
Precisión | Repetibilidad |
15 | 0.3~9 | 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; |
1.0%FS 1.5%FS |
Inferior a 1/3 del valor absoluto del límite de error básico | |
20 | 1.2~15 | ||||
25 | 2.5~30 | ||||
32 | 4.5~60 | ||||
40 | 7~100 | ||||
50 | 10~150 | ||||
65 | 20~280 | ||||
80 | 28~400 | ||||
100 | 50~800 | ||||
125 | 100~1500 | ||||
150 | 150~2250 | ||||
200 | 360~3600 | 1.6; |
2.5 ;
4.0250
400-4000300
500-5000
(Cuadro 1)
Nota: 1. Precisión: Es la precisión del sistema tras la corrección de temperatura y presión;
3.2 Condiciones de estado estándar: P=101,325KPa, T=293,15K
3.3 Condiciones de uso:
Temperatura ambiente: -30℃~+65℃
Humedad relativa: 5%~95%
Temperatura media: -20℃~+80℃
Presión atmosférica: 86KPa~106KPa