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Características de uso
Los transmisores de flujo turbocalle de la serie ludc se utilizan principalmente en el lado del flujo de los medios fluidos de las tuberías industriales, como gas, líquido, vapor y otros medios.Se caracteriza por una pequeña pérdida de presión, un gran rango de medición y una alta precisión, y apenas se ve afectada por parámetros como densidad de fluidos, presión, temperatura y viscosidad al medir el flujo de volumen en condiciones de trabajo.Impacto. No hay piezas mecánicas móviles, por lo que la fiabilidad es alta y la cantidad de mantenimiento es alta.Pequeño. La constante del instrumento puede ser estable a largo plazo. Los instrumentos enchufables se instalan en la boca de inserción de la tubería,La válvula de bola puede cargar y descargar continuamente.Para limpiar y reparar regularmente cuando se opera en medios sucios. Este instrumento utiliza sensores de tensión piezoeléctricos, con alta fiabilidad, y puede funcionar en un rango de temperatura de trabajo de - 20 ° C a + 300 ° c. Hay simulacionesLa señal estándar, que también tiene salida de señal de pulso digital, es fácil de usar con sistemas digitales como computadoras, que es una especie de comparación primero.Medidor de flujo ideal.

Principio de funcionamiento
Cuando un cuerpo de resistencia cilíndrico se inserta verticalmente en el líquido, se generan vórtices alternativamente en ambos lados, moviéndose en la dirección aguas abajo del líquido.
La formación de una columna de vórtice, llamada calle Kaman vórtice, se muestra en la figura 1. El Cuerpo de resistencia que produce la calle vórtice se llama el cuerpo generador de vórtice. Los experimentos han demostrado que la frecuencia del vórtice es proporcional a la velocidad del flujo.
Se puede expresar de la siguiente manera:

Los experimentos demuestran que cuando la distancia H entre dos filas de vórtices y la distancia L entre dos filas de vórtices cumplen con la fórmula H / L = 0281, la rotación asimétrica
Las columnas de vórtice pueden mantenerse estables. Cuando el número de Reynolds del fluido re está dentro del rango de 5000 - 150.000, el Sr es básicamente el mismo, por lo que cuando ocurre un vórtice
Cuando el ancho de la columna D y el número strouhal Sr son valores fijos, la frecuencia F del generador de vórtice es proporcional a la velocidad media de flujo del fluido, es decir, proporcional a la corriente q y proporcional a la velocidad media de flujo.
La presión, la temperatura, la densidad y otros parámetros son independientes.
Cuando el vórtice se produce a ambos lados de la columna, el sensor recibe una señal inducida por la acción de una fuerza de elevación alterna perpendicular al flujo, y la frecuencia de cambio de la fuerza de elevación es
Frecuencia de vórtice, el sensor amplifica y forma el convertidor de señal para obtener una señal de pulso lineal proporcional a la velocidad de flujo que se emite directamente o se convierte en
Salida de señal estándar de 4 a 20ma, la relación entre el tráfico q y la frecuencia F es la siguiente:


Parámetros técnicos del medidor de flujo de vórtice de la serie ludc
| Modelo de instrumento | LUDC | ||
| Medio de medición | Gas, líquido, vapor | ||
| Especificaciones de calibre | Especificaciones de calibre de la tarjeta de brida | 15, (20),25,32,40,50,65,80,100,125,150 | |
| Especificaciones de calibre de conexión de brida | 125, 150, 200, 250, (350) | ||
| Especificaciones de calibre enchufable | 200 - 2000 | ||
| Rango de medición de flujo | Rango normal de velocidad de medición | El número de Renault es de 1,5 × 104 - 4 × 106; Gas 5 - 50 m / s; Líquido 0,5 - 7 m / S. | |
| Rango de flujo de medición normal | El rango de medición del flujo de líquido y gas se muestra en la tabla 2; El rango de flujo de vapor se muestra en la tabla 3; El rango de flujo insertado se muestra en la tabla 4. | ||
| Precisión de medición | El tipo de tarjeta de brida y el tipo de brida son líquidos de grado 1 y gases de grado 1,5. | ||
| La precisión de la cabeza de medición insertada es de nivel 1 y la precisión de la tubería industrial insertada es ≥ 2,5. | |||
| Temperatura del medio medido | Temperatura ambiente - 25 ℃ - 80 ℃ alta temperatura - 25 ℃ - 250 ℃ o - 25 ℃ - 300 ℃. | ||
| presión laboral | 1.6MPa; 2.5MPa; 4,0 MPa (se puede producir de acuerdo con los requisitos del pedido) | ||
| Señal de salida (interfaz de línea de señal H20 × 1,5 hilos internos) | Señal de salida de voltaje de pulso | Alto nivel 8 - 10v bajo nivel 0,7 - 1,3v (modelo a prueba de explosiones: alto nivel 4 - 5v bajo nivel 0,7 - 1,3v) | |
| El ciclo de trabajo del pulso es de aproximadamente el 50%, y la distancia de transmisión es de 100 metros. | |||
| Señal de salida de corriente estándar | Dc4 - 20ma permite una resistencia de carga externa inferior a 600 Omega (fuente de alimentación dc24v) y una distancia de transmisión de 3.000 metros. | ||
| Entorno de uso del instrumento | Temperatura: - 25 ° C - + 55 ° c humedad: 5 - 90% rh50 ° C | ||
| material | El Cuerpo de la tabla es de acero inoxidable 304, y la carcasa del convertidor es de aleación de aluminio. | ||
| Fuente de alimentación | DC12v ± 10% dc24v ± 10%; Batería de litio 3,6v | ||
| Nivel a prueba de explosiones | Tipo a prueba de explosiones de Ben 'an exia II ct1 - t5, tipo a prueba de explosiones EXD II bt4 | ||
| Nivel de protección | IP65 | ||
| Requisitos para las secciones de tuberías rectas delanteras y traseras | Véase el cuadro 7 y el cuadro 8. | ||
Rango de flujo de gas líquido y en condiciones de trabajo
| Diámetro mm (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| líquido m3/h | 0,3 - 3 | 0,5 - 5 | 1,2 - 12 | 1,5 - 15 | 2.2-22 | 4 - 40 | 6 - 60 | 9 - 90 | 14 - 140 | 22 - 220 | 35 - 350 | 65 - 650 | 120 - 1200 | 180 - 1800 |
| Gas m3/h | 5 - 30 | 5,5 - 56 | 10,2 - 80 | 15 - 150 | 22 - 220 | 35 - 350 | 60 - 600 | 90 - 900 | 140 - 1400 | 220 - 2200 | 300 - 3.000 | 550 - 5500 | 1100 - 11000 | 1500 - 15000 |

Rango de flujo de vapor saturado
Cuadro 3
| Diámetro | 25 mm | 32mm | 40 mm | 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 150 mm | 200 mm | temperatura | Densidad kg / MWH | ||||||||||
| estrés | mínimo | mínimo | mínimo | mínimo | mínimo | mínimo | mínimo | mínimo | mínimo | mínimo | ||||||||||||
| 0.1 | 20 | 101 | 22.5 | 150 | 36 | 229 | 59 | 358 | 93 | 600 | 129 | 917 | 220 | 1.43 | 348 | 2.25 | 479 | 3.22 | 840 | 5.73 | 120.1 | 1.126 |
| 0.2 | 21 | 136 | 29.5 | 210 | 47 | 333 | 77 | 520 | 124 | 880 | 168 | 1.33 | 288 | 2.08 | 463 | 3.30 | 628 | 4.68 | 1.10 | 8.34 | 133.3 | 1.638 |
| 0.3 | 24 | 151 | 36 | 280 | 56 | 436 | 92 | 680 | 152 | 1.15 | 201 | 1.74 | 345 | 2.78 | 567 | 4.30 | 750 | 6.13 | 1.32 | 11.0 | 143.2 | 2.140 |
| 0.4 | 27 | 186 | 42 | 340 | 65 | 536 | 105 | 836 | 171 | 1.40 | 231 | 2.14 | 396 | 3.39 | 640 | 5.24 | 862 | 7.54 | 1.51 | 13.6 | 151.4 | 2.635 |
| 0.5 | 30 | 248 | 46 | 410 | 72 | 636 | 118 | 994 | 188 | 1.69 | 259 | 2.55 | 444 | 3.98 | 691 | 6.23 | 966 | 8.95 | 1.70 | 15.9 | 158.3 | 3.127 |
| 0.6 | 34 | 256 | 50 | 470 | 80 | 733 | 130 | 1.15 | 206 | 1.95 | 285 | 2.94 | 489 | 4.66 | 766 | 7.20 | 1.07 | 10.3 | 1.87 | 18.6 | 164.4 | 3.615 |
| 0.7 | 37 | 325 | 54 | 530 | 87 | 833 | 142 | 1.30 | 225 | 2.20 | 310 | 3.34 | 531 | 5.22 | 832 | 8.15 | 1.16 | 11.7 | 2.03 | 20.9 | 169.8 | 4.099 |
| 0.8 | 39 | 325 | 58 | 600 | 93 | 931 | 152 | 1.45 | 243 | 2.47 | 334 | 3.73 | 572 | 5.91 | 888 | 9.10 | 1.25 | 13.1 | 2.19 | 23.6 | 174.7 | 4.581 |
| 0.9 | 42 | 394 | 62 | 650 | 100 | 1.03 | 163 | 1.61 | 253 | 2.73 | 357 | 4.12 | 612 | 6.44 | 936 | 10.0 | 1.34 | 14.5 | 2.34 | 25.8 | 179.2 | 5.064 |
| 1.0 | 45 | 441 | 66 | 720 | 106 | 1.13 | 173 | 1.76 | 272 | 3.00 | 379 | 4.51 | 650 | 7.16 | 1.00 | 11.0 | 1.42 | 15.8 | 2.49 | 28.6 | 183.3 | 5.553 |
| 1.1 | 47 | 479 | 70 | 780 | 112 | 1.23 | 183 | 1.92 | 289 | 3.26 | 401 | 4.91 | 687 | 7.67 | 1.07 | 12.0 | 1.50 | 17.3 | 2.63 | 30.7 | 187.2 | 6.033 |
| 1.2 | 50 | 463 | 73 | 850 | 118 | 1.32 | 193 | 2.05 | 306 | 3.50 | 422 | 5.29 | 723 | 8.40 | 1.12 | 13.0 | 1.58 | 18.5 | 2.76 | 33.6 | 190.8 | 6.509 |
| 1.3 | 52 | 555 | 77 | 910 | 123 | 1.42 | 202 | 2.22 | 314 | 3.77 | 422 | 5.68 | 757 | 8.88 | 1.17 | 13.9 | 1.65 | 20.0 | 2.89 | 35.5 | 194.2 | 6.980 |
| 1.4 | 54 | 593 | 79 | 970 | 129 | 1.51 | 211 | 2.37 | 328 | 4.00 | 461 | 6.07 | 792 | 9.49 | 1.22 | 14.8 | 1.73 | 21.3 | 3.02 | 37.6 | 197.5 | 7.456 |
| 1.5 | 57 | 630 | 82 | 1.00 | 135 | 1.60 | 219 | 2.52 | 341 | 4.30 | 481 | 6.47 | 825 | 10.3 | 1.26 | 15.8 | 1.80 | 22.6 | 3.15 | 41.4 | 200.5 | 7.934 |
| 1.6 | 59 | 669 | 86 | 1.10 | 140 | 1.71 | 229 | 2.68 | 353 | 4.55 | 501 | 6.86 | 858 | 10.7 | 1.31 | 16.8 | 1.87 | 24.1 | 3.28 | 42.9 | 203.5 | 8.419 |
| 1.7 | 61 | 707 | 89 | 1.15 | 146 | 1.81 | 237 | 2.83 | 365 | 4.80 | 519 | 7.24 | 890 | 11.3 | 1.36 | 17.7 | 1.94 | 25.9 | 3.40 | 45.3 | 206.2 | 8.897 |
| 1.8 | 63 | 746 | 93 | 1.22 | 151 | 1.91 | 246 | 2.98 | 385 | 5.07 | 538 | 7.64 | 922 | 11.9 | 1.41 | 18.7 | 2.01 | 26.9 | 3.53 | 47.8 | 208.9 | 9.388 |
| 1.9 | 66 | 784 | 96 | 1.28 | 155 | 2.01 | 254 | 3.14 | 395 | 5.33 | 556 | 8.03 | 954 | 12.6 | 1.46 | 19.6 | 2.08 | 28.3 | 3.65 | 50.0 | 211.5 | 9.868 |
| 2.0 | 68 | 822 | 98 | 1.35 | 161 | 2.10 | 262 | 3.27 | 404 | 5.60 | 574 | 8.43 | 985 | 13.2 | 1.50 | 20.6 | 2.15 | 29.6 | 3.76 | 53.5 | 213.9 | 10.35 |
| 3.0 | 87 | 1.21 | 128 | 1.98 | 207 | 3.10 | 338 | 4.84 | 532 | 8.21 | 743 | 12.4 | 1.27 | 19.3 | 1.95 | 30.3 | 2.78 | 43.5 | 4.86 | 77.4 | 234.6 | 15.21 |
| 4.0 | 106 | 1.61 | 158 | 2.60 | 251 | 4.11 | 409 | 6.43 | 647 | 11.0 | 898 | 16.5 | 1.53 | 25.7 | 2.40 | 40.2 | 2.35 | 57.8 | 5.87 | 102.8 | 250.7 | 20.21 |
| 4.3 | 111 | 1.73 | 161 | 2.80 | 264 | 4.43 | 429 | 6.91 | 666 | 11.6 | 942 | 17.7 | 1.61 | 27.7 | 2.47 | 43.0 | 3.52 | 62.2 | 6.17 | 110.6 | 254.9 | 21.74 |
Nota: 1. la unidad de datos de sombra gris en la tabla anterior es T / h, el resto de la unidad de datos es kg / h, y la unidad de presión es mpa.
2. si el calibre es superior a 200 mm, el rango de flujo de vapor de medición se puede multiplicar por el flujo de gas del calibre correspondiente por la densidad de vapor a la presión y temperatura correspondientes.
Medidor de rango de flujo del medidor de flujo de vórtice enchufable de cuerpo líquido (gas y vapor) 4
| Diámetro (mm) | Cuerpo líquido (mò / h) | Cuerpo de gas (mò / h) | Diámetro (mm) | Cuerpo líquido (mò / h) | Cuerpo de gas (mò / h) | ||||
| mínimo |
| mínimo |
| mínimo |
| mínimo |
| ||
| 200 | 55 | 570 | 560 | 4530 | 900 | 1145 | 11450 | 11450 | 91605 |
| 250 | 88 | 885 | 880 | 7070 | 1000 | 1410 | 14140 | 14135 | 113095 |
| 300 | 125 | 1275 | 1270 | 10180 | 1100 | 1710 | 17110 | 17100 | 136840 |
| 350 | 170 | 1735 | 1730 | 13860 | 1200 | 2035 | 20360 | 20230 | 162850 |
| 400 | 225 | 2265 | 2260 | 18100 | 1300 | 2385 | 23895 | 23890 | 191125 |
| 450 | 286 | 2870 | 2860 | 22905 | 1400 | 2770 | 27710 | 27705 | 221660 |
| 500 | 350 | 3540 | 3530 | 28275 | 1500 | 3170 | 31800 | 31700 | 254455 |
| 600 | 505 | 5090 | 5085 | 40715 | 1600 | 3610 | 36200 | 36105 | 289510 |
| 700 | 690 | 6930 | 6925 | 55420 | 1800 | 4580 | 45850 | 45750 | 366410 |
| 800 | 900 | 9050 | 9045 | 72380 | 2000 | 5650 | 56550 | 56545 | 452365 |

Estructura y tamaño
Esta serie de transmisores turbostreet tiene tres métodos de conexión y dimensiones externas.
Tipo de tarjeta de brida
Se utiliza principalmente para medidores de vórtice de tubo completo con un diámetro de entre 15 y 100. Véase la figura 3 y la Tabla 5 a continuación.
Tipo de conexión de brida
Se utiliza principalmente para medidores de vórtice de tubo completo con un diámetro de entre 125 y 350. Véase la figura 3 y la Tabla 5 a continuación.
Tipo de inserción
Se utiliza principalmente para tuberías de gran calibre con un diámetro de 200 - 2000. Véase la figura 4 a la derecha
(la válvula de bola se utiliza principalmente para la carga y descarga de flujo continuo, lo que facilita el funcionamiento regular en medios sucios.
Limpieza y mantenimiento. Por el usuario según sea necesario)

Dimensiones de los transmisores de turbocalle con tarjeta de brida y conexión de brida
| Tipo de cuerpo superficial | Diámetro nominal mm (mm) | Nivel de presión de MPa | L mm (mm) | G | D mm (mm) | D1 mm (mm) | N-d2 | d mm (mm) | b mm (mm) | peso Kg | |
| Temperatura ambiente | alta temperatura | ||||||||||
| Tipo de tarjeta de brida | 15 (20) | 4.0 | 66 | 280 | 500 | 65 | - - | - - | 15 | - - | 7.5 |
| 25 | 4.0 | 66 | 280 | 500 | 65 | - - | - - | 25 | - - | 7 | |
| 32 | 4.0 | 66 | 285 | 505 | 72 | - - | - - | 32 | - - | 10 | |
| 40 | 4.0 | 70 | 290 | 510 | 80 | - - | - - | 40 | - - | 11 | |
| 50 | 4.0 | 85 | 295 | 515 | 90 | - - | - - | 50 | - - | 12.5 | |
| 65 | 2.5 | 98 | 310 | 530 | 105 | - - | - - | 65 | - - | 17 | |
| 80 | 2.5 | 110 | 320 | 540 | 120 | - - | - - | 80 | - - | 20 | |
| 100 | 2.5 | 110 | 330 | 550 | 150 | - - | - - | 100 | - - | 27 | |
| 125 | 1.6 | 115 | 340 | 560 | 164 | - - | - - | 125 | - - | 30 | |
| 150 | 1.6 | 130 | 350 | 570 | 188 | - - | - - | 150 | - - | 35 | |
| Tipo de conexión de brida | 125 | 1.6 | 250 | 323 | 545 | 245 | 210 | 8-φ18 | 125 | 26 | 22 |
| 150 | 1.6 | 300 | 335 | 555 | 280 | 240 | 8-φ23 | 150 | 28 | 24 | |
| 200 | 1.6 | 320 | 370 | 590 | 335 | 295 | 12-φ23 | 200 | 30 | 31 | |
| 250 | 1.6 | 320 | 400 | 620 | 405 | 355 | 12-φ25 | 250 | 32 | 40 | |
| 300 | 1.6 | 320 | 420 | 640 | 460 | 410 | 12-φ25 | 300 | 32 | 48 | |
● El nivel de presión especial debe personalizarse

Selección y descripción del modelo
| modelo | Código básico | Di Ming | ||||||||
| LUDC | Modelo básico del transmisor de la calle vórtice de tensión | |||||||||
| Modo de conexión | -1 | Tipo de brida | ||||||||
| -2 | Tipo de tarjeta de brida | |||||||||
| -3 | Tipo de inserción | |||||||||
| Medio medido | 2 | líquido | ||||||||
| 3 | Gas | |||||||||
| 4 | Vapor saturado | |||||||||
| 4G | Vapor sobrecalentado | |||||||||
| 5 | Agua caliente | |||||||||
| Marca de diámetro | XXX | Para más detalles, consulte la tabla de diámetro nominal. | ||||||||
| Señal de salida | -0 | Salida sin señal | ||||||||
| -3 | Tres líneas al pulso | |||||||||
| -4 | Sistema de segunda línea 4 a 20ma | |||||||||
| Indicación de la cabeza del reloj | N | Sin indicador | ||||||||
| C. B. | Cabezal inteligente de pantalla LCD de doble fila (flujo instantáneo y acumulado) | |||||||||
| Con fuente de alimentación | x | 12v DC (solo con salida de pulso de tres líneas) | ||||||||
| y | 24 V DC | |||||||||
| z | Batería (solo con cabezal digital inteligente b) | |||||||||
| Material de superficie | -C | OCr18Ni12Mo2Ti (316) | ||||||||
| -D | 1Cr18Ni9Ti (304) | |||||||||
| estrés | 1 | 1.6MPa (DN65-200) | ||||||||
| 2 | 2.5MPa (DN15-50) | |||||||||
| 3 | 4.0MPa (DN15-50) | |||||||||
| Rendimiento a prueba de explosiones | -N | Nada | ||||||||
| Bi | Tipo a prueba de explosiones de Ben 'an | |||||||||
| - Bd | a prueba de explosión | |||||||||

| Diámetro (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| signo | 001 | 0012 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 008 | 010 | 012 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | 040 | 045 | 050 |
| Diámetro (mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | ...... | 2000 |
| signo | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | ...... | 200 |