Presupuesto
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Medio |
Libre de impurezas, baja viscosidad y líquido no-corrosivo. |
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Estándar |
Sensor de flujo de turbina (JB/T 9246-2016) |
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Procedimiento de verificación |
Sensor de flujo de turbina (JJG 1037-2008) |
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Diámetro y conexión del instrumento. |
Conexión de brida |
DN15 a DN200 |
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Conexión roscada |
DN4 a DN50 |
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Abrazadera-conexión |
DN4 a DN200 |
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Estándar de brida |
estándar normal |
HG/T 20592-2009 |
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Otros estándares |
DIN, ANSI, JIS |
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Normas del Ministerio de Industria Química y Normas del Ministerio de Industria de Maquinaria, China |
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Especificación del hilo |
Rosca de tubería estándar británica (rosca externa) |
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Roscas internas, roscas esféricas, roscas NPT, etc. |
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Exactitud |
1.0 |
0,5(DN15 - DN200, con pantalla) |
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Repetibilidad |
Menor o igual a ±0,33% |
Menor o igual a ±0,16% |
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Rechazar |
10 ∶ 1 |
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Condiciones de verificación |
Dispositivo de calibración de caudal de líquido con método de medidor estándar; Dispositivo de calibración de caudal de líquido por método de masa estática. |
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Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente |
20 grados |
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humedad relativa |
65% |
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Condiciones de uso |
Temperatura media |
-20 grados a 80 grados |
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-20 grados a 120 grados |
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Temperatura ambiente |
-20 grados a 60 grados |
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Presión atmosférica |
86kPa a 106 kPa |
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Humedad relativa |
5% a 90% |
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Clase de protección |
Exd Ⅱ CT6 Gb (-20 grados - 55 grados) |
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Tipo de conexión |
Diámetro |
Clasificación de presión estándar |
Clasificación de resistencia a alta presión |
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Conexión de brida |
DN15 a DN50 |
1,6MPa |
4.0MPa Menor o igual a P Menor o igual a 10.0MPa |
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DN65 a DN100 |
1.6MPa Menor o igual a P Menor o igual a 6.3MPa |
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DN125 a DN200 |
1.6MPa Menor o igual a P Menor o igual a 2.5MPa |
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Conexión roscada |
DN4 a DN40 |
6.3MPa Menor o igual a P Menor o igual a 32MPa |
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DN50 a DN80 |
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Abrazadera-conexión |
DN4 a DN40 |
Menor o igual a 42MPa |
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DN50 a DN80 |
Menor o igual a 26MPa |
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DN100 a DN150 |
Menor o igual a 15MPa |
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DN200 |
Menor o igual a 11MPa |
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Diámetro (mm) |
Rango de flujo normal (m3/h) |
Pérdida de presión (MPa) |
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DN4 |
0,04 a 0,25 |
0.12 |
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DN6 |
0,1 a 0,6 |
0.08 |
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DN10 |
0,2 a 1,2 |
0.05 |
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DN15 |
0,6 a 6 |
0.035 |
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DN20 |
0,8 a 8 |
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DN25 |
1 a 10 |
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DN32 |
1,5 a 15 |
0.025 |
| DN40 | 2 a 20 | |
| DN50 | 4 a 40 | |
| DN65 | 7 a 70 | |
| DN80 | 10 a 100 | |
| DN100 | 20 a 200 | |
| DN125 | 25 a 250 | |
| DN150 | 30 a 300 | |
| DN200 | 80 a 800 |
Características
Los medidores de flujo de turbina utilizan la energía mecánica del líquido para hacer girar un rotor dentro de la corriente de flujo. La velocidad de rotación es directamente proporcional a la velocidad del fluido que viaja a través del medidor. Estos medidores se utilizan en múltiples industrias para medir líquidos y gases de manera confiable. La serie de medidores de flujo de turbina se utiliza para medir caudales continuos y discontinuos. Se utilizan principalmente para medios lubricantes y no-lubricantes. Son particularmente adecuados para líquidos de viscosidad baja y media, como agua, emulsiones, mezclas de glicol y aceites ligeros.
Alta precisión, normalmente ±0,5% o ±1,0%;
Buena repetibilidad, la repetibilidad-a corto plazo puede alcanzar del 0,2 % al 0,05 % y se puede lograr una precisión extremadamente alta con calibración frecuente o en línea;
Señal de frecuencia de pulso de salida, adecuada para medición de cantidad total y conexión a computadora, sin deriva del cero, fuerte capacidad anti-interferencia;
Rango de frecuencia de pulso original (10,0 Hz a 1,5 kHz), fuerte resolución de señal;
Relación de amplio rango, normalmente de 10:1, hasta 15:1;
Estructura compacta y liviana, instalación y mantenimiento convenientes, gran capacidad de flujo;
Adecuado para medición de alta-presión, no se necesitan agujeros en el cuerpo del sensor, instrumentos de alta-presión fáciles de fabricar;
Rango de flujo mejorado. Presenta un rango de flujo lineal aumentado con menos sensibilidad a la temperatura del fluido o al efecto de la viscosidad en la salida.
Rendimiento mejorado. Construido con un diseño de rotor helicoidal, lo que da como resultado una velocidad-de-respuesta excepcional con una caída de presión reducida.
Selección completa de pickoff. Elimina la resistencia del rotor, mientras que los captadores magnéticos permiten instalaciones remotas y sin energía a altas temperaturas.
Cómo funciona
El medidor de flujo de turbina depende de la fuerza del fluido para impulsar la rotación de la turbina. Cuando el fluido ingresa al medidor de flujo, primero pasa a través de una paleta guía, que actúa como un oficial de tránsito, organizando el fluido para impactar la turbina con un caudal y dirección estables. Bajo el impacto del fluido, la turbina comienza a girar rápidamente y su velocidad de rotación es directamente proporcional al caudal del fluido. Esto es similar a usar un ventilador para alimentar un molino de viento; cuanto más fuerte es el viento, más rápido gira el molino.
Para medir con precisión la velocidad de rotación de la turbina, el medidor de flujo de la turbina utiliza un sensor magnetoeléctrico. Se instala un conductor magnético en la parte giratoria de la turbina. A medida que gira la turbina, el conductor magnético también gira, cambiando periódicamente la resistencia magnética del circuito magnético. Según el principio de inducción electromagnética, este cambio en la resistencia magnética induce señales de impulsos eléctricos correspondientes en la bobina. Al recopilar, analizar y procesar la frecuencia de estas señales de impulsos eléctricos, se puede calcular y mostrar el caudal de fluido correspondiente.
Aplicaciones
Aviación y aeroespacial
La industria aeronáutica/aeroespacial tiene las condiciones operativas más exigentes. Los sensores deben poder adaptarse al entorno, seguir funcionando correctamente en condiciones difíciles, poder caber en espacios extremadamente estrechos y sus componentes electrónicos deben poder compensar diversas condiciones cambiantes, proporcionando así resultados precisos y repetibles. Al verificar el rendimiento de los equipos utilizados en aviones comerciales y militares, no se permiten concesiones.
Proceso Industrial
La medición y el control del caudal, la calidad del agua y los gases tóxicos e inflamables desempeñan un papel crucial en la producción industrial. Ayuda a lograr un control de calidad continuo y estable, garantiza la seguridad del personal, protege el medio ambiente, realiza un seguimiento de los procesos y optimiza los procesos. Los instrumentos y medidores integrales, resistentes, duraderos, -en tiempo real y confiables que ofrecemos pueden ofrecer soluciones confiables. Estas soluciones son fáciles de instalar, sencillas de mantener, pueden crear un entorno de trabajo seguro y mejorar el cumplimiento.
Refinación, Química y Petroquímica
Como proveedor líder mundial de tecnología de medición de flujo, Xiangyuan Instruments tiene una trayectoria de más de 26 años. Ofrecemos la más amplia gama de series de productos para las industrias de procesamiento químico y petroquímico. Desde presión diferencial y medidores de flujo Coriolis hasta válvulas de control avanzadas, nuestras soluciones pueden ayudarlo a medir datos críticos y mejorar la eficiencia y confiabilidad de sus operaciones.
Equipos y servicios de prueba
Con nuestros productos de medición precisa, Xiang Yuan Technology ha proporcionado una variedad de soluciones de medición de flujo confiables y de alta-precisión para el exigente mercado de pruebas y medición. Cada producto ofrece una solución única para diversas aplicaciones de medición de flujo precisa, incluidos bancos de pruebas de celdas de combustible, diésel, hidráulicas y de combustible para aviones, etc.
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