Medidor de vazão com compensação de temperatura em duas partes LUGB-T
Este medidor de vazão com compensação de temperatura em dois componentes possui sensor e transdutor instalados separadamente, sendo adequado para ambientes industriais complexos. Integra um módulo de medição de temperatura de alta precisão que realiza automaticamente a compensação das variações de temperatura, garantindo medições precisas e estáveis. Suporta múltiplas saídas de sinal e é amplamente utilizado no monitoramento de fluxo de vapor e gases em setores como petróleo e químico.
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Medidor de vazão com compensação de temperatura em duas partes LUGB-T
Visão geral
O medidor de vazão do tipo vórtice da série LUGB é um instrumento de medição que utiliza cristais piezoelétricos como elemento sensor e fornece um sinal padrão proporcional ao fluxo. Este instrumento pode ser utilizado diretamente com dispositivos de medição ou em conjunto com computadores e sistemas de supervisão distribuída, permitindo a medição de parâmetros de fluxo para diferentes meios. Com base no princípio de detecção do vórtice fluidodinâmico, os cristais piezoelétricos responsáveis pela detecção do vórtice não entram em contato com o meio. Esse instrumento apresenta características como simplicidade estrutural, ampla versatilidade e alta estabilidade.
Os medidores de vazão do tipo vortex da série LUGB podem ser utilizados para a detecção e medição de vazão de diversos gases, líquidos e vapores. Os medidores de vazão do tipo vortex da série LUGB podem ser utilizados em conjunto com os acumuladores inteligentes de vazão produzidos por nossa empresa, bem como com instrumentos inteligentes fabricados por outros fornecedores, apresentando alta versatilidade.
Princípio de funcionamento
O princípio básico do medidor de vazão por vórtices é o princípio de vórtices de Karman, segundo o qual «a frequência de separação dos vórtices é diretamente proporcional à velocidade do fluxo». O diâmetro do corpo de passagem do medidor é praticamente idêntico à abertura nominal do instrumento. Conforme mostrado na Figura 1, um corpo aproximadamente triangular isósceles está inserido no corpo de passagem; o eixo desse corpo é perpendicular à direção do fluxo do meio a ser medido, e sua base está voltada para o fluido.
Na fórmula:
f: Frequência de separação do vórtice lateral de um corpo cilíndrico (Hz);
V— Velocidade do fluxo lateral na coluna (m/s); d— Largura da face de ataque da coluna (m); Sr— Número de Strouhal.
É uma constante que depende da forma da seção transversal do cilindro e é praticamente independente das propriedades do fluido e da magnitude da velocidade do fluxo.

Características e usos do produto
1. A sonda de medição do sensor é encapsulada por um processo especial, com resistência térmica padrão de 250℃; para versões de alta temperatura, essa resistência pode chegar a 350℃.
2. O elemento sensível está encapsulado no corpo da sonda, e o elemento de detecção não entra em contato com o meio de medição, garantindo uma longa vida útil;
3. O sensor utiliza um design de compensação para melhorar a resistência do instrumento a vibrações;
4. Estrutura simples, sem peças móveis, alta durabilidade;
5. Dentro da faixa de número de Reynolds especificada, a medição não é afetada pela temperatura, pressão ou viscosidade do meio;
6. O medidor de fluxo pode ser utilizado em ambientes à prova de explosão, oferecendo boa segurança;
7. Ampliação de faixa ampla, podendo chegar a 10:1;
8. Alta versatilidade, capaz de medir gases e líquidos não limpos;
9. Este instrumento pode ser amplamente utilizado para medir o fluxo de água e esgoto em tubulações de grande, média e pequena escala, bem como em circuitos industriais, tratamento de águas residuais, óleos e reagentes químicos, ar comprimido, vapor saturado e superaquecido, gás natural e diversos outros meios.
Parâmetros técnicos
| Diâmetro nominal (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
| Material do instrumento | 1Cr18Ni9Ti |
| Pressão nominal (MPa) | PN 2,5 MPa; PN 4,0 MPa |
| Temperatura do meio medido (℃) | 40~+250℃; -40~+350℃ (necessário personalizar) |
| Condições ambientais | Temperatura: -10~+55℃, umidade relativa: 5%~90%, pressão atmosférica: 86~106 kPa |
| Nível de precisão | Medição de líquidos: ±1,5% do valor indicado; medição de gases ou vapores: ±1,5% do valor indicado |
| Faixa de medição | 1:10;1:15 |
| Coeficiente de perda de resistência | Cd<2,6 |
| Sinal de saída | Sensor: Sinal de frequência de pulso 0,1 a 3000 Hz, nível baixo ≤ 1 V, nível alto ≥ 6 V Transmissor: sinal de corrente de dois fios 4 a 20 mADC |
| Fonte de alimentação | Tipo de pulso de tensão: +24VDC, +12VDC Tipo de exibição no local: O instrumento vem com uma bateria de lítio de 3,6 V e +24 VDC (opcional) |
| Linha de transmissão de sinal | STVPV3×0,3 (três fios), 2×0,3 (dois fios) |
| Distância de transmissão | ≤500m |
| Interface de cabo de sinal | Rosca interna M20×1,5 |
| Classificação de proteção contra explosão | ExdlIBT6 |
| Nível de proteção | IP65 |
| Permitir aceleração de vibração | 1.0g |
Seleção de modelo
Modelo e marcação do produto |
Instruções |
|||||||
Modelo |
LUGB |
|
|
|
Sensor de fluxo baseado no princípio da estrutura de vórtices de Karman Padrão da flange do corpo da tabela: GB/T9119.10-2000, o produto é fornecido com flange, parafusos e juntas embalados em cartão. |
|||
Conexão flangeada |
1 |
|||||||
Embalagem francesa |
2 |
|||||||
Conexão por rosca |
3 |
|||||||
Tipo grampo |
4 |
|||||||
Meio a ser medido |
Gás, líquido, vapor |
1 |
||||||
2 3 |
||||||||
Calibre |
01 |
|
15mm | |||||
2 |
20mm | |||||||
02 |
25mm | |||||||
03 |
32mm | |||||||
04 |
40mm | |||||||
05 |
50mm | |||||||
06 |
65mm | |||||||
08 |
80mm | |||||||
10 |
100mm | |||||||
12 |
125mm | |||||||
15 |
150mm | |||||||
20 |
200mm | |||||||
25 |
250mm | |||||||
30 |
300mm | |||||||
|
N |
Alimentação 12/24 VDC, sem display, saída de pulso | ||||||
B |
Alimentado por bateria, exibição no local, saída de pulso | |||||||
C |
Alimentação 12/24VDC, indicação no local, saída 4-20mA/pulso | |||||||
E e |
Alimentado por bateria, exibição no local, saída de comunicação 485 | |||||||
H |
Alimentação 12/24 VDC, indicação no local, saída HART | |||||||
W |
Compensação de temperatura | |||||||
E |
Compensação de pressão | |||||||
G |
Tipo de alta temperatura | |||||||
F |
Split | |||||||
|
E e |
À prova de explosão, ExdIIBT6 | ||||||
N |
Não à prova de explosão | |||||||
Exemplo: Se for selecionado um medidor de vazão tipo vortex à prova de explosão do tipo flange para medir vapor, com tubulação DN50 e necessidade de exibir o fluxo no local e transmitir remotamente um sinal de corrente, o modelo do produto deverá ser: LUGB-2305CE.
Faixa de vazão aplicável a líquidos e gases em geral
Modelo do instrumento |
Diâmetro nominal DN (mm) |
Faixa de vazão (m³/h) |
||
Líquido |
Gás |
Vapor |
||
LUGB- |
15 |
0,4-3 |
5-25 |
3,5-27 |
LUGB- |
20 |
0,4-3,5 |
5-30 |
3,5-32 |
LUGB- |
25 |
0,8-6 |
8-56 |
5-50 |
LUGB- |
32 |
1,2-12 |
14-100 |
9-90 |
LUGB- |
40 |
1,8-20 |
22-185 |
17-170 |
LUGB- |
50 |
3-35 |
28-280 |
25-250 |
LUGB- |
65 |
5-65 |
50-500 |
45-450 |
LUGB- |
80 |
7-110 |
60-700 |
65-650 |
LUGB- |
100 |
12-160 |
120-1200 |
110-1100 |
LUGB- |
125 |
20-200 |
200-2000 |
180-1800 |
LUGB- |
150 |
30-320 |
300-3000 |
270-2700 |
LUGB- |
200 |
50-600 |
500-5000 |
450-4500 |
LUGB- |
250 |
80-900 |
800-8000 |
750-7500 |
LUGB- |
300 |
115-1150 |
1100-11000 |
1000-10000 |
Exibição de fábrica
Exposição de plantas 7
Exposição de plantas 8
Exposição de plantas 6
Exposição de plantas 5
Vitrine de plantas 4
Vitrine de plantas 9
Exposição de Plantas 3
Exposição de plantas 2
Exibição de fábrica
Espetáculo de Honra
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