El medidor de flujo de vapor se utiliza principalmente para medir el flujo de vapor. El medidor de flujo de vórtice concentra la compensación de temperatura y presión. Puede medir vapor, líquido y gas sobrecalentado/saturado.

Medidor de flujo de vapor Vortex

El medidor de flujo de vapor de vórtice concentra la compensación de temperatura y presión en el medidor de flujo de vórtice. Detecta automáticamente la temperatura y la presión del medio en la tubería, y la densidad participa automáticamente en el cálculo. Puede mostrar el flujo másico instantáneo y el flujo másico acumulativo del medio. También puede mostrar la temperatura y la presión del medio. Puede medir líquidos, gases en general, vapor saturado, vapor sobrecalentado, etc.

Precio de referencia del medidor de flujo de vapor Vortex: USD 200-1500/pc.

Sino-Inst ofrece una variedad de medidores de flujo Vortex para la medición de flujo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestros ingenieros de ventas.

Características del medidor de flujo de vapor

  1. Fácil de instalar. Es adecuado para la medición de vapor, aire comprimido y otros gases;
  2. Compensación dual integrada de temperatura y presión. El flujo instantáneo y el flujo acumulado, la temperatura, la presión y otros datos después de la compensación se pueden leer directamente en la cabeza del medidor;
  3. Tiene una versatilidad media muy singular. Se puede utilizar para medir y controlar el flujo de la mayoría de los vapores, gases y líquidos;
  4. Estructura simple, sin diseño de agujeros y huecos. Sin desgaste, resistencia a la suciedad, sin partes móviles, baja tasa de fallas. Tiene alta estabilidad y confiabilidad;
  5. El caudalímetro de vórtice utiliza la última tecnología de procesamiento de señales y todo el sistema analiza la señal medida. Luego elimina la interferencia externa y la perturbación de los medios. Por lo tanto, se puede lograr una medición estable incluso en condiciones de proceso difíciles;
  6. El elemento piezoeléctrico del caudalímetro de vórtice está integrado en el cuerpo de la sonda. No toca el medio. No hay material de relleno en el interior. La pérdida de presión es pequeña y la vida útil es larga;
  7. La señal original formada por el caudalímetro de vórtice. Su frecuencia de salida tiene una relación lineal con el caudal. No hay problema de deriva cero;
  8. Adopte tecnología avanzada de procesamiento de señales digitales. Límite inferior bajo. Excelente rendimiento antivibración.

Lea más sobre: Transmisor de presión de vapor-medición de presión en tubería de vapor 

Especificación del medidor de flujo de vapor Vortex

Medio de medicionVapor sobrecalentado/saturado, líquido y gas
Rango de mediciónConsulte la tabla de rangos de flujo para obtener más información.
calibreTipo de oblea/tipo de brida: DN15~DN400~DN1000
Temperatura media (℃)(-40~80)℃, (-40~150)℃, (-40~300)℃, (-40~400)℃
Temperatura ambiente (℃)(-20~+70)°C presión atmosférica: 86kPa~106kPa
presión nominalLíquido 1.6MPa, 2.0MPa, 2.5MPa, 4.0MPa, 5.0MPa, 6.3MPa, 10.0MPa, 25MPa
Gas y vapor 1.6 MPa, 2.0 MPa, 2.5 MPa, 4.0 MPa, 5.0 MPa
Exactitud± 1.0%, ± 1.5%
Rango de caudal (m/s)Líquido: 0.15~7 Gas: 1.5~60 Vapor: 2~70
señal de salidaPulso de voltaje de tres hilos: nivel alto≥5V nivel bajo<1V
Señal de corriente estándar: (4-20) mA señal de corriente estándar proporcional al caudal, caudal de visualización local, caudal acumulativo.
Y salida proporcional al caudal (4-20) mA señal de corriente estándar y señal de frecuencia de pulso
Método de comunicación: comunicación RS-485
Fuente de alimentaciónPulso de voltaje de tres hilos: DC12V, DC24V
Salida de corriente estándar, pantalla local: DC24V
Fuente de alimentación de la batería (batería de litio): 3.6V
Temperatura ambiente(-20~+70)°C presión atmosférica: 86kPa~106kPa
Nivel de protecciónIP65
Grado a prueba de explosionesIntrínsecamente seguro Ex ia ⅡC T6 Ga
la visualizaciónLa pantalla LCD muestra el flujo instantáneo, el flujo acumulativo, la frecuencia de vórtice,
temperatura y presión (temperatura y presión integradas)
Interfaz de cableM20×1.5 (rosca interna, recomendado);
1/2NPT (rosca interna)
Forma de instalacióninstalación integrada;
instalación dividida
(el tubo de medición y el indicador están conectados por un cable blindado especial de 10 núcleos)
Diámetro (DN)Rango de caudal de líquido (m3/h)Rango de frecuencia de salida (Hz)Rango de caudal de gas (m3/h)Rango de frecuencia de salida (Hz)
151.2 6.2 ~90 900 ~5 25 ~265 2640 ~
201.5 10 ~40 396 ~8 50 ~218 1982 ~
251.6 16 ~32 325 ~10 70 ~172 1420 ~
322 20 ~20 250 ~15 150 ~130 1350 ~
402.5 25 ~13 130 ~22 220 ~115 1147 ~
503.5 35 ~9 93 ~36 320 ~96 854 ~
656 60 ~8 82 ~50 480 ~61 583 ~
8010 100 ~6 65 ~70 640 ~45 417 ~
10015 150 ~5 50 ~130 1100 ~43 367 ~
12525 250 ~5 47 ~200 1700 ~33 290 ~
15040 400 ~4 40 ~280 2240 ~27 221 ~
20080 800 ~3 33 ~580 4960 ~24 207 ~
250140 1400 ~3 26 ~970 8000 ~20 171 ~
300200 2000 ~2 22 ~1380 11000 ~17 136 ~

Lectura extendida: Flow Totalizer F3000X para recopilación y cálculo de datos

Aplicaciones del medidor de flujo de vapor Vortex

Aplicaciones del medidor de flujo de vapor Vortex
  1. Y medición de caudal de vapor saturado
  2. Supervisión de calderas de vapor
  3. Supervisión del aire del compresor
  4. Medir el consumo del sistema de aire comprimido
  5. Medir el consumo de gases industriales
  6. Procesamiento SIP y CIP en las industrias de alimentos, bebidas y farmacéutica

Lectura extendida: Medición de flujo con sensores de presión

¿Cuál es el principio del medidor de flujo de vapor vortex?

O, ¿Cómo se mide el flujo de vapor?
¿Cómo se calcula el caudal de vapor?

El principio básico del caudalímetro de vórtice inteligente es el principio de vórtice de Karman. Es decir, "la frecuencia de separación del vórtice es proporcional a la velocidad del flujo".

El diámetro del cuerpo del caudalímetro es básicamente el mismo que el diámetro nominal del caudalímetro. El eje del cilindro es perpendicular a la dirección del flujo del medio medido, y la superficie inferior recibe al fluido.

Cuando el medio medido fluye a través del cilindro, el vórtice se genera alternativamente en ambos lados de la columna, y el vórtice se genera y separa continuamente.

Aguas abajo de la columna, se forman dos filas de vórtices, a saber, "calle de vórtice". El análisis teórico y los experimentos han demostrado que la frecuencia de la separación del vórtice es proporcional al caudal del medio del lado de la columna.

medidor de flujo de vórtice de vapor
medidor de flujo de vórtice de vapor 2

f=(sr*V)/d

En la formula:

F── la frecuencia de separación del vórtice del lado de la columna (Hz);

V── caudal del lado de la columna (m/s);

D── el ancho de la superficie de revestimiento del cilindro (m);

Sr ─ Número de Strauhal.

Es una constante que es sustancialmente independiente de las propiedades del fluido, y el caudal depende de la forma de la sección transversal del cilindro.

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Compensación de temperatura y presión del caudalímetro de vapor vortex

Los gases son fluidos comprimidos. Si su estado de volumen ha cambiado. Es causado principalmente por cambios en los indicadores de temperatura y presión.

En el proceso de medición del flujo de gas, por un lado, el medidor de flujo debe poder generar con precisión el flujo de volumen estándar. Por otro lado, también se requiere la salida de caudal másico.

En los caudalímetro de vórtice se utiliza para medir el caudal volumétrico. Es necesario asegurarse de que la medición se lleve a cabo en el entorno de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, el caudalímetro de vórtice se utiliza en el proceso de medición de gas y vapor en general. La función de compensación de temperatura y presión debe considerarse completamente. Y haga una selección razonable de instrumentos.

Después de la compensación de temperatura y presión, el caudal volumétrico de las condiciones de trabajo se puede convertir en un caudal másico. O se convierte en otro caudal volumétrico, es decir, el caudal volumétrico estándar.

Para gases generales durante la medición. El principio de compensación es calcular según la fórmula, que pertenece a la ecuación estándar del estado del gas:

P0V0/T0= P1V1/T1.

dónde:
La presión absoluta (Pa) en el estado estándar representada por P0;
La presión absoluta (Pa) en el estado de trabajo representada por P1;
T0 representa la temperatura termodinámica (K) en el ambiente estándar;
T1 representa la temperatura termodinámica (K) en condiciones de trabajo;
V0 representa el volumen de gas en el entorno estándar;
V1 es el volumen de gas en el estado de funcionamiento.

Lectura extendida: ¿Cómo realizar la función de acumulación de flujo en PLC?

Durante la medición de vapor. El trabajo que hay que hacer es la compensación de vapor saturado. Hay dos métodos de aplicación, uno es compensación de presión y el otro es compensación de temperatura.

Por lo general, hay dos modos de compensación específicos.

Es decir, si el sensor del caudalímetro de vórtice no tiene un elemento de detección de temperatura y presión incorporado. La compensación estática solo se puede implementar dentro del instrumento. Es decir, la compensación se realiza ingresando el valor de presión y el valor de temperatura fijos. Este modo es más adecuado para ocasiones sin grandes cambios de temperatura y presión.

Si el sensor del caudalímetro de vórtice tiene un elemento de detección de temperatura y presión incorporado. El medidor tiene en cuenta los resultados de la temperatura y la presión medidas. Domina el estado del vapor. Determine qué tipo de vapor es vapor sobrecalentado o vapor saturado.

Para el caudal másico, el método de cálculo necesita obtener el índice de la base de datos de vapor almacenado en el instrumento e implementar un cálculo inteligente. La otra es usar el totalizador de flujo de vapor. en el totalizador de flujo de vapor. El caudal volumétrico y la temperatura de las condiciones de trabajo medidas por el caudalímetro de vórtice de transmisión. Y para transmitir la señal medida por el transmisor de presión.

El totalizador de flujo de vapor tiene algoritmos integrados de compensación de vapor sobrecalentado y vapor saturado. Puede generar con precisión flujo másico y flujo volumétrico estándar. Además, el calor y la entalpía específica pueden emitirse correctamente.

Lectura extendida: Cómo calibrar el transmisor de nivel DP

Tipos de medidores de flujo de vapor

Los medidores de flujo comúnmente utilizados para la medición del flujo de vapor incluyen: medidores de flujo de presión diferencial, medidores de flujo de vórtice, medidores de flujo de vapor de ala giratoria, medidores de flujo de cono en V, medidores de flujo de codo y medidores de flujo de tubo de velocidad uniforme en forma de flauta. Los principios de funcionamiento de estos medidores de flujo de vapor y los requisitos de uso son diferentes.

Sino-Inst comparte el conocimiento de estos medidores de flujo de vapor con usted.

Lectura extendida: medidor de flujo de tubo de metal

En la medición del caudal de vapor, el caudalímetro de presión diferencial todavía ocupa el primer lugar. Se basa en estándares autorizados y tiene piezas de prueba que son fáciles de copiar. La estructura es simple, firme, confiable y tiene una larga vida útil. El rango de temperatura y presión utilizable es amplio. Precio bajo, sin necesidad de calibración de flujo real y otras ventajas.

Lectura extendida: Ventajas y desventajas del medidor de flujo de presión diferencial

El conjunto completo de medidores de flujo de presión diferencial se compone de estándar dispositivos de estrangulamiento, transmisores de presión diferencial y totalizadores de flujo de diferentes fabricantes, por lo que es flexible y cómodo de usar.

El caudalímetro de presión diferencial es especialmente adecuado para medir vapor saturado a alta presión y alta temperatura y vapor sobrecalentado.

Los medidores de flujo de presión diferencial también tienen deficiencias. Tales como: la instalación es más complicada, fácil de filtrar, el mantenimiento y el desmontaje requieren mucha mano de obra. La relación de reducción es solo de 3:1 y la pérdida de presión es grande. Debido a cambios en las condiciones de medición durante el uso, los parámetros del proceso se desvían de los valores de diseño, lo que provocará mayores errores de medición.

Lectura extendida: Medidor de flujo integral DP|Gas, líquido, vapor|Estructura compacta

El caudalímetro de vórtice tiene una estructura simple y no necesita un tubo guía de presión. El rango de medición es amplio y la relación de reducción puede alcanzar 10:1. Las ventajas de una pequeña pérdida de presión, etc., explican una proporción cada vez mayor de la medición del flujo de vapor saturado. La dificultad de instalación es similar a la placa de orificio y tiene ciertos requisitos para secciones de tubería rectas.

Los caudalímetros Vortex también tienen desventajas. Por ejemplo, los usuarios generales no pueden realizar una verificación regular y deben eliminarse para su inspección. Su estabilidad se ve afectada por la tasa de flujo, y el medidor de flujo de vórtice de tipo estrés es más sensible a la vibración y es susceptible a errores de medición debido al impacto de la tubería o la vibración del equipo. Los caudalímetros Vortex también están limitados por la temperatura. Generalmente, no puede exceder los 500°C. El caudalímetro de vórtice no se puede utilizar para medir el caudal multifásico.

Lea más sobre: Principio de funcionamiento del medidor de flujo de desprendimiento de vórtice

El caudalímetro de vapor de ala rotatoria tiene una amplia gama de aplicaciones en la medición de vapor saturado en pequeñas y medianas empresas. Es un instrumento de medición basado en principios mecánicos puros. Tiene estructura simple, firmeza y bajo mantenimiento. Solo es necesario reemplazar la placa del orificio interno para ajustar el rango. También tiene las ventajas de manual ajuste de presión compensación, y sin fuente de alimentación.
Pero también hay deficiencias. Tales como: la sección de tubería recta tiene ciertos requisitos. El rango adaptable de diámetro de tubería es limitado y solo se puede instalar horizontalmente. La precisión no es alta y la lectura manual del medidor no es conveniente para la gestión de la medición.

Caracteristicas de medidor de flujo másico de gas térmico:

  • Se ha ampliado la gama de medios fluidos: gas, gas y líquido, y líquido. El software de algoritmo de humedad patentado hace que la medición del flujo de fluidos sea más precisa.
  • La sustitución del sensor no requiere recalibración. El instrumento adopta un diseño modular, que se da cuenta de la intercambiabilidad y es fácil de mantener.
  • Al usar la tecnología Bluetooth y GPGS, es conveniente para el monitoreo y mantenimiento remoto y en el sitio del instrumento.
  • Adopte la tecnología de software de fluido patentada "FLUD" para acortar la sección de tubería recta necesaria para la medición del instrumento
  • Sin deriva, sin mantenimiento y alta sensibilidad.
  • Cuando el producto está instalado y funcionando, no es necesario utilizar ningún sistema de medición como estándar de referencia para la calibración.
  • Varias funciones se configuran en la configuración del sitio.

El principio de medición del caudalímetro de cono en V es el mismo que el del caudalímetro de presión diferencial, y también es un caudalímetro de presión diferencial de estrangulamiento.

Al medir el flujo de gas y el flujo de vapor, el medidor de flujo v-cone mide alta temperatura y alta presión, y el flujo de temperatura normal y presión normal es un pequeño experto en medición.

El medidor de flujo v-cone es en realidad un medidor de flujo de presión diferencial, y el flujo de medición se calcula capturando la diferencia de presión antes y después del dispositivo de estrangulación. Este es un dispositivo de estrangulación de medición certificado internacionalmente. Incluso saliendo de fábrica sin calibración, se puede lograr el propósito de la medición de flujo de alta precisión.

Lectura extendida: Aplicaciones del medidor de flujo V-Cone

El caudalímetro de codo es un codo con un tamaño geométrico fijo y una forma fija. Su estructura es simple, sin piezas adicionales ni piezas de estrangulamiento. Por lo tanto, básicamente no hay pérdida de presión. La relación de cobertura puede llegar a 10:1. Dispositivo de medición de alta precisión, libre de mantenimiento, larga vida útil, resistencia a altas temperaturas, resistencia a altas presiones, resistencia a vibraciones, etc.

Pero también hay deficiencias. Por ejemplo, la presión diferencial generada por la medición es relativamente baja, generalmente alrededor de 3000 Pa. Por lo tanto, los requisitos de selección para transmisores de presión diferencial son relativamente altos. Al medir el flujo de vapor, aún se requiere compensación de temperatura y presión.

El caudalímetro de tubo de velocidad uniforme con forma de flauta se basa en el principio de medición de velocidad del tubo de Pitot. Emite una señal de presión diferencial. Se utiliza junto con un transmisor de presión diferencial para medir la presión diferencial. Puede medir el flujo de vapor, líquido y gas. La estructura es simple, la pérdida de presión es pequeña y la longitud de las secciones de tubería recta aguas arriba y aguas abajo es corta. Fácil de instalar, la relación de alcance puede alcanzar 10:1. Es resistente a altas temperaturas y presiones, no se ve afectado por la abrasión y no tiene fugas.

El caudalímetro de tubo de velocidad media en forma de flauta también tiene sus defectos. Si las condiciones de instalación en el sitio son exigentes, la presión diferencial generada es pequeña, y algunas son solo 20-30Pa. Debe estar equipado con un transmisor de presión diferencial de alta precisión.

Debido a la estructura, las tasas de flujo de los puertos de presión son diferentes y existe una cierta diferencia de presión entre los puertos de presión. Hay un flujo de medio entre los orificios de presión. Si hay un medio, puede estar bloqueado y causar errores de medición. El fluido a medir fluye en el tubo circular, y la distribución de presión causada por el tubo circular es diferente cuando el fluido fluye debido a los diferentes puntos de separación del fluido. El coeficiente de flujo es inestable y el flujo es inestable.

Lectura extendida: Uso de sensor de presión de fusión de alta temperatura

Abrazadera en el medidor de flujo de vapor

El caudalímetro ultrasónico de pinza no puede medir el vapor. Generalmente, mide el flujo de medios como agua y líquido uniforme.
La medición de vapor generalmente utiliza un medidor de flujo de vórtice compensado por temperatura y presión o un medidor de flujo de presión diferencial.

Medidor de flujo de vapor portátil

¡El FLUXUS G601 ST es el ÚNICO medidor de vapor con abrazadera del mundo! Este dispositivo es capaz de medir el flujo de vapor de forma no invasiva desde el exterior de la tubería, lo que significa que no hay interrupción de la operación o el suministro. Esto también significa que no hay pérdida de presión, necesidad de abrir la tubería o reducir el tamaño de la tubería para la medición.

Lea más sobre: Medidor de flujo de condensado-Medidor de flujo de condensado de vapor|Tipos y guía de selección

Medidores de flujo de vapor destacados

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Preguntas
Frecuentes
Preguntas

De hecho, los diferentes medidores de flujo de vapor funcionan de manera diferente.
Por supuesto, el más utilizado es definitivamente el caudalímetro de vórtice.
El caudalímetro de vapor es un caudalímetro volumétrico que mide el caudal volumétrico de gas, vapor o líquido, el caudal volumétrico de condiciones estándar o el caudal másico según el Kármán Vortex Principio de la calle. Y se puede utilizar como transmisor de flujo en el sistema de control automático.

¿Cómo se mide el flujo de vapor? Tal vez todo el mundo sepa medir con un caudalímetro. Como hay muchos tipos de caudalímetros en el mercado, no sé elegir. Hay líquidos de medición, gases, lodos, etc.

Primero, la temperatura del vapor es relativamente alta. Tenemos que elegir un caudalímetro que pueda soportar altas temperaturas para medir. Por ejemplo: se pueden medir cono V, placa de orificio, equilibrio, calle de vórtice, turbina. Entre ellos, el calibre de medición del caudalímetro de cono V es de DN15-DN2000. El rango también es relativamente amplio, por lo que también es el favorito de la mayoría de los usuarios.

Al elegir un medidor de flujo, debe confirmar las condiciones de trabajo del sitio, el rango de temperatura y presión, la fuente de alimentación es generalmente de 220 V CA, el método de instalación predeterminado es la instalación con brida, la señal de salida es de 4-20 mA y el diámetro del rango también debe ser confirmado.

Hay muchos tipos de caudalímetros, los adecuados para aplicaciones de vapor y condensado incluyen:

  • Caudalímetros de placa orificio.
  • Caudalímetros de turbina (incluidos los tipos de derivación o derivación).
  • Caudalímetros de área variable.
  • Caudalímetros de área variable accionados por resorte.
  • Caudalímetros directos en línea de área variable (TVA).
  • Caudalímetros ultrasónicos.
  • Caudalímetros de desprendimiento de vórtices

Cada uno de estos tipos de caudalímetros tiene sus propias ventajas y limitaciones. Para garantizar un rendimiento preciso y constante de un caudalímetro de vapor o condensado, es fundamental que se adapte correctamente a la aplicación prevista.

Lectura extendida: Tipos de caudalímetros ultrasónicos y guía técnica

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