Medidor de vazão SUP-LUGB Vortex com compensação de temperatura e pressão
O medidor de vazão tipo Vortex SUP-LUGB funciona com base no princípio do vórtice gerado e na relação entre vórtice e fluxo pela teoria de Karman e Strouhal, que são especialistas em medição de vapor, gás e líquido de menor viscosidade.
Um fluido fluindo com uma certa velocidade e passando por uma obstrução fixa gera vórtices. A geração de vórtices é conhecida como Vórtices de Karman. A frequência de desprendimento de vórtices é uma função linear direta da velocidade do fluido e a frequência depende do formato e da largura da face do corpo do bluff. Como a largura da obstrução e o diâmetro interno do tubo serão mais ou menos constantes, a frequência é dada pela expressão: f=(St*V)/c*D
Especificação
Produto
Medidor de vazão Vortex com compensação de temperatura e pressão
Modelo
SUP-LUGÃO
Diâmetro nominal
DN10~DN500
Instalação
Conexão de wafer: DN10-DN500 (prioridade PN2,5MPa) Conexão de flange: DN10-DN80 (prioridade PN2,5MPa);DN100-DN200 (prioridade PN1,6MPa);DN250-DN500 (prioridade PN1,0MPa)
Observação: o produto é estritamente proibido de ser usado em ocasiões à prova de explosão.
Um medidor de vazão de vapor de vórtice é um dispositivo usado para medir a vazão de vapor ou outros fluidos em um cano. Ele funciona medindo a frequência de vórtices criados pelo fluido conforme ele passa por um corpo escarpado no cano. O medidor de vazão de vapor de vórtice é particularmente útil para medir a vazão de vapor em usinas de geração de energia, onde a medição precisa da vazão é crucial para eficiência e economia de energia.
O medidor de vazão de vapor de vórtice SUP-LUGB consiste em um sensor e um transmissor. O sensor tem um corpo de bluff que é colocado no tubo, causando a formação de vórtices a jusante do corpo. Esses vórtices criam flutuações de pressão que são detectadas por um cristal piezoelétrico no sensor. O transmissor converte o sinal piezoelétrico em uma medição de vazão que pode ser usada para controle de processo.
O medidor de vazão de vapor vortex é amplamente utilizado em usinas de geração de energia, onde é usado para otimizar o fluxo de vapor e o consumo de energia. Ele também é comumente usado em outras aplicações industriais, como processamento químico, petróleo e gás e produção de alimentos e bebidas. Ele tem várias vantagens sobre outras tecnologias de medição de vazão, incluindo alta precisão, baixa manutenção e a capacidade de medir vazões em ambientes de alta temperatura e pressão.
Em resumo, o medidor de vazão de vapor vortex é um dispositivo altamente confiável e preciso para medir a vazão de vapor e outros fluidos em um tubo. Sua versatilidade e facilidade de uso o tornam uma escolha popular em uma variedade de aplicações industriais onde a medição precisa de vazão é essencial para o controle e otimização do processo.
Aplicativo
Os medidores de vazão de desprendimento de vórtice são comumente usados em aplicações como processamento químico, óleo e gás, tratamento de água e esgoto e processamento de alimentos e bebidas. Eles são usados para medir taxas de vazão de líquidos, gases e vapor em tubos e dutos. Eles podem ser usados para aplicações de dosagem e totalização, onde o volume total ou massa de fluido ao longo de um período de tempo precisa ser medido. Eles são adequados para aplicações onde alta precisão e confiabilidade são necessárias, como aplicações de transferência de custódia ou controle de processo crítico.
Descrição
Os medidores de vazão de desprendimento de vórtice são amplamente utilizados em aplicações de processos industriais para medir o fluxo de líquidos, gases e vapor. Os medidores de vazão de desprendimento de vórtice usam o princípio de desprendimento de vórtice para medir a taxa de fluxo, que envolve a frequência de vórtices lançados de um corpo de bluff no fluxo de fluido. Eles podem medir a taxa de fluxo em uma ampla faixa de velocidades de fluxo, pressões e temperaturas. Eles não têm peças móveis, o que os torna de baixa manutenção e reduz a probabilidade de entupimento ou danos. Eles são adequados para uso em fluidos corrosivos e abrasivos e geralmente são feitos de materiais como aço inoxidável ou titânio.