터빈 유량계는 임펠러 유량계라고도 하는 속도 유량계입니다. 액체 및 기체의 순간 유량 및 누적 유량을 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

터빈 유량계

터빈 유량계는 석유, 유기 액체, 무기 액체, 액화 가스, 천연 가스, 석탄 가스 및 극저온 유체와 같은 유량 측정에 널리 사용됩니다. 터빈 유량계 신호는 펄스 신호 또는 전류 신호(4-20mA)로 나눌 수 있습니다. 보조 디스플레이, PLC, DCS 및 기타 컴퓨터 제어 시스템과 함께 사용하기에 적합합니다.

터빈 유량계 참조 가격: USD 200-1700/pc.

Sino-Inst는 유량 측정을 위한 다양한 터빈 유량계를 제공합니다. 질문이 있으시면 영업 엔지니어에게 문의하십시오.

주요 터빈 유량계

터빈 유량계의 특징

  1. 고정확도, 우수한 반복성, 낮은 압력 손실, 우수한 내진동성;
  2. 마찰 저항이 낮은 고품질 베어링을 채택하십시오. 좋은 밀봉 및 긴 수명;
  3. 마이크로프로세서, 유량 센서, 고정밀 온도 및 압력 센서. 측정되는 가스/액체의 흐름, 온도 및 압력을 직접 측정합니다. 흐름 추적 보상 및 압축 계수 수정 작업을 자동으로 수행합니다.
  4. 미터에는 펄스 신호와 아날로그 신호 출력이 있습니다. RS485 통신 인터페이스 또는 GPRS 시스템을 통해 컴퓨터 데이터의 중앙 집중식 수집 및 실시간 관리를 직접 실현할 수 있습니다.
  5. 저전력 소비. 내부 배터리 또는 외부 전원 공급 장치로 전원을 공급받을 수 있습니다.
  6. 실시간 데이터 저장 기능으로. 배터리를 교체하거나 전원이 갑자기 꺼졌을 때 데이터 손실을 방지할 수 있습니다. 정전 시 내부 데이터를 영구적으로 저장할 수 있습니다.
  7. IC 카드 선불 시스템과 함께 사용하여 무역 결제를 용이하게 할 수 있습니다.

터빈 유량계 작동 원리

가스 터빈 유량계 작동 원리

가스 터빈 유량계는 측정을 위해 터빈을 사용합니다. 먼저 유량을 터빈의 회전 속도로 변환한 다음 회전 속도를 유량에 비례하는 전기 신호로 변환합니다.

가스 터빈 유량계는 순간 유량과 전체 통합 유량을 감지하는 데 사용됩니다. 출력 신호는 디지털화하기 쉬운 주파수입니다.

유도 코일과 영구 자석은 함께 하우징에 고정됩니다. 강자성 터빈 블레이드가 자석을 통과하면 자기 회로의 저항이 변화하여 유도 신호를 생성합니다.

가스 터빈 유량계 작동 원리.jpg

신호는 증폭기에 의해 증폭되고 재구성되어 카운터 또는 주파수 측정기로 전송됩니다. 총 적산유량이 표시됩니다. 동시에 펄스 주파수는 주파수-전압 변환을 거쳐 순간 흐름을 나타냅니다.

임펠러의 속도는 유량에 비례하고, 임펠러의 회전수는 전체 유량에 비례합니다. 터빈 유량계의 출력은 주파수 변조 신호입니다. 감지 회로의 간섭 방지를 향상시킬 뿐만 아니라 흐름 감지 시스템을 단순화합니다.

가스 터빈 유량계에는 턴다운 비율 최대 10:1, 정확도는 ±0.2% 이내입니다. 관성이 작고 크기가 작은 터빈 유량계의 시정수는 0.01초에 달할 수 있습니다.

장시간 독서 : 터빈 유량계를 이용한 정량 제어

액체 터빈 유량계 작동 원리

액체 터빈 유량계는 토크 균형의 원리에 기초한 속도형 유량계입니다.

유체는 센서 하우징을 통해 흐릅니다. 임펠러의 블레이드가 흐름 방향과 일정한 각도를 갖기 때문입니다. 유체의 임펄스로 인해 블레이드가 회전 토크. 마찰 토크와 유체 저항이 극복되면 블레이드가 회전합니다. 그만큼 속도는 토크 후에 안정되어 있습니다 균형이 잡 힙니다.

특정 조건에서 속도는 유량에 비례합니다.

블레이드의 자기 투자율로 인해 신호 감지기(영구 자석과 코일로 구성됨)의 자기장에 있습니다. 회전 블레이드는 자력선을 절단합니다. 코일의 자속은 주기적으로 변경됩니다. 전기 펄스 신호는 코일의 양쪽 끝에서 유도됩니다.

이 신호는 증폭기에 의해 증폭되고 재구성됩니다. 일정한 진폭을 가진 연속적인 직사각형 맥파가 형성됩니다. 원격으로 디스플레이 기기로 전송할 수 있습니다. 유체의 순간 유량 또는 총량이 표시됩니다.

특정 유량 범위 내에서 펄스 주파수 f는 센서를 통과하는 유체의 순간 유량 Q에 비례합니다. 흐름 방정식은 다음과 같습니다.

어디에:
에프——펄스 주파수 [Hz]
k——교정 시트에서 제공하는 센서의 미터 계수 [1/m3].
Q——유체의 순간 흐름(작업 조건 하에서) [m3/h]
3600-변환 계수(초)

각 센서의 계기 계수는 제조업체의 검증 인증서에 기재되어 있습니다. k 값은 일치하는 디스플레이 기기에 설정됩니다. 순시 유량과 적산을 표시할 수 있습니다.

장시간 독서 : 터빈 유량계 대 기어 유량계

터빈 유량계 장점 및 단점

터빈 미터 장점

  • 비용은 적당합니다.
  • 적당한 속도와 일정한 속도의 깨끗하고 점도가 낮은 유체에 매우 적합합니다.
  • 턴다운은 가장 큰 흐름에 비해 매우 낮게 읽을 수 있으므로 매우 좋습니다.
  • 특히 약간의 윤활성이 있는 경우 깨끗한 유체에 넣으면 신뢰할 수 있습니다.
  • AGA 및 API는 상거래용으로 승인되었습니다.
  • 그들은 중력 흐름과 같은 요인이 될 수 있는 약간의 압력 강하를 유발합니다.
  • 높은 명중률. 모든 유량계 중에서 가장 정확한 유량계입니다.
  • 제로 드리프트 없음, 우수한 간섭 방지 능력.
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  • 제로 드리프트 없음, 우수한 간섭 방지 능력.

장시간 독서 : 판매용 추천 저렴한 유량계

터빈 미터의 단점

  • 증기에 대해 신뢰할 수 없습니다.
  • 베어링이 마모됩니다.
  • 캐비테이션을 방지하려면 일정한 배압이 필요합니다.
  • 액체의 기포가 정확도에 악영향을 미칩니다.
  • 터빈 미터는 깨끗한 액체 및 가스에만 사용할 수 있습니다(미립자로 인한 손상을 방지하기 위해 상류에 스트레이너를 설치해야 할 수 있음).
  • 부식성 유체 측정에는 적용되지 않습니다.
  • 흐름 프로필이 층류인 고점도 유체에서는 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  • 오랫동안 교정 특성을 유지할 수 없습니다.

자세히 보기 터빈 유량계 적용 사례: 탈염수.

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원유 유량계

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