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Misuratore di portata a turbina a gas a segnale di impulso
I. Panoramica del misuratore di portata a turbina a gas a segnale di impulso Il misuratore di portata a turbina a gas a segnale di impulso è ottimizza
Dettagli del prodotto
Misuratore di portata a turbina a gas a segnale di impulso

Il misuratore di portata a turbina a gas del segnale di impulso è una nuova generazione di strumento di misura di precisione del gas di alta precisione e di alta affidabilità che integra temperatura, pressione, sensori di flusso e integratore di flusso intelligente, che è stato sviluppato in modo indipendente assorbendo la progettazione avanzata di ottimizzazione della tecnologia dello strumento di flusso in patria e all'estero e integrando meccanica del gas, meccanica dei fluidi, elettromagnetica e altre teorie.
2,Caratteristiche del misuratore di portata a turbina a gas a segnale di impulso
Adottando un nuovo tipo di sensore, ha bassa portata iniziale, piccola perdita di pressione, buone prestazioni antivibranti e anti-pulsanti di flusso, non è facile corrodere, ha buona affidabilità e ha una lunga durata.
Adottando un nuovo tipo di microprocessore e chip integrati ad alte prestazioni, ha un'elevata precisione computazionale, potenti funzioni complessive e prestazioni superiori.
Adottando avanzato high-tech a bassa potenza, l'intera macchina ha basso consumo energetico.
Secondo il segnale di frequenza di flusso, il coefficiente dello strumento può essere automaticamente corretto linearmente in otto segmenti, che può migliorare l'accuratezza di calcolo dello strumento in base alle esigenze dell'utente.
Facile da installare e utilizzare.
Alta precisione, generalmente fino a ± 1,5% R e ± 1,0% R.
Buona ripetibilità, ripetibilità a breve termine può raggiungere lo 0,05% allo 0,2%. È proprio a causa della sua buona ripetibilità che i misuratori di portata sono preferiti nel regolamento commerciale.
3,Parametri principali del misuratore di portata a turbina a gas del segnale di impulso
Norme di esecuzione | Misurazione del flusso di gas in tubazioni chiuse - misuratori di portata a turbina a gas (GB/T8940-2003) |
Diametro dello strumento (mm) e metodo di collegamento | 20. 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 sono collegati da flange 25, 40 e 50 possono essere collegati tramite connessioni filettate |
Livello di precisione | ± 1,5% R (± 1% R deve essere personalizzato)* |
Rapporto di intervallo | 1:10 ; 1:20 ; 1:30 |
Materiale strumentale | Corpo della tavola: acciaio inossidabile 304 o alluminio fuso Girante: ABS anticorrosivo o lega di alluminio di alta qualità Convertitore: alluminio fuso |
Condizioni d'uso | Temperatura media: - 20℃~+80℃ Temperatura ambientale: - 30℃~+60℃ Umidità relativa: 5% a 90% Pressione atmosferica: da 86Kpa a 106Kpa |
Alimentazione elettrica funzionante |
Alimentazione esterna:+ 24VDC ± 15%, ripple ≤ ± 5%, adatto per l'uscita di impulso, RS485, ecc |
Consumo energetico dell'intera macchina | Alimentazione esterna:<> Alimentazione elettrica interna: consumo energetico medio ≤ 1W, può essere utilizzato continuamente per più di tre anni. |
Funzione di uscita del segnale | Segnale di impulso |
Funzione di output di comunicazione | Comunicazione RS485 |
Porta di cablaggio del segnale | Filettatura interna M20 × 1,5 o altro |
Grado a prova di esplosione | Exd ② BT6 o Exia ② CT4 |
Livello di protezione | IP65 |
4,Gamma di misura del misuratore di portata a turbina a gas del segnale di impulso
Diametro nominale (mm) |
modello | Intervallo standard (m³/h) |
Espandi intervallo (m³/h) |
Livello di resistenza alla tensione convenzionale (Mpa) |
Livello ad alta tensione appositamente progettato (Mpa) |
Metodo di installazione | ||
DN20 | LWQ-20 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | flangia |
DN25 | LWQ-25 | A | 2.2-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | Flangia (filo) |
DN32 | LWQ-32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | flangia |
DN40 | LWQ-40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | Flangia (filo) |
DN50 | LWQ-50 | A1 | 6-65 | B1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | flangia |
LWQ-50 | A2 | 10-100 | B2 | 8-100 | ||||
DN65 | LWQ-65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | flangia |
DN80 | LWQ-80 | A1 | 13-250 | B | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | flangia |
LWQ-80 | A2 | 20-400 | flangia | |||||
DN100 | LWQ-100 | A1 | 20-400 | B | 13-250 | 1.6 | 2.5 | flangia |
LWQ-100 | A2 | 32-650 | flangia | |||||
DN125 | LWQ-125 | 1 | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | flangia |
DN150 | LWQ-150 | A1 | 32-650 | B | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | flangia |
LWQ-150 | A2 | 50-1000 | flangia | |||||
DN200 | LWQ-200 | A1 | 80-1600 | B | 50-1000 | 1.6 | ______ | flangia |
LWQ-200 | A2 | 130-2500 | flangia | |||||
DN250 | LWQ-250 | A1 | 130-2500 | B | 80-1600 | 1.6 | ______ | flangia |
LWQ-250 | A2 | 200-4000 | flangia | |||||
DN300 | LWQ-300 | 1 | 200-4000 | B1 | 130-2500 | 1.6 | ______ | flangia |
B2 | 320-6500 | 1.6 |
5,Selezione di Pulse Signal Gas Turbine Flow Meter
Modello dello strumento | LWQ-N |
uscita del segnale | impulso |
alimentazione elettrica | +24VDC±15% |
classe di precisione | Livello 2.5-1.5 |
campo di misura | Intervallo standard |
monitor | non hanno |
compensazione della temperatura e della pressione | non hanno |
interfaccia di comunicazione | non hanno |
Registrazione in tempo reale | non hanno |
Materiale strumentale | Lega di alluminio o acciaio inossidabile |
Grado a prova di esplosione | EsdIIBT6 o ExiaICIT4 |
grado di protezione | IP65 |
Consumo energetico complessivo | <> |
Comunicazione degli strumenti | DN25~DN300 |
Metodo di installazione | montaggio a flangia |
temperatura media | -20℃~80℃ |
temperatura ambiente | -30℃~60℃ |
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