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Medidores de flujo de vórtice de la serie STLU-G

Medidores de flujo de vórtice de la serie STLU-G

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    Alta precisión: 0,1 % ~ 0,2 %.
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Silver Automation Instruments ha lanzado los caudalímetros Vortex de la serie STLU-G, que representan un avance tecnológico significativo en comparación con los caudalímetros tradicionales. Esta serie de caudalímetros Vortex se destaca como uno de los caudalímetros Vortex más avanzados del mercado chino. La serie STLU-G ofrece características y capacidades de vanguardia que la distinguen de los caudalímetros convencionales, lo que la convierte en la mejor opción para aplicaciones de alta gama. Con su diseño innovador y rendimiento superior, estos caudalímetros Vortex proporcionan mediciones de caudal precisas y confiables, que satisfacen las necesidades de diversas industrias y aplicaciones.

Características destacadas de los caudalímetros Vortex de la serie STLU-G

Alta precisión: precisión de líquido ±0,5~ ±1,5 %, precisión de gas ±0,5~ ±2,5 %,
Opción de alta temperatura máxima de 500 °C
Construcciones de alta presión hasta 450 bar
Gran relación de reducción, estándar 8:1~20:1, máximo 30:1 o superior.
La velocidad mínima del líquido puede ser de 0,21 m/s y la velocidad del gas puede ser incluso inferior a 1,98 m/s.
Baja pérdida de presión
Reemplazo del sensor de flujo en el sitio sin detener el flujo

Descripción general

La nueva generación de caudalímetros de vórtice inductivos aislados y resistentes a los sismos es un hito líder a nivel mundial en la historia de los caudalímetros de vórtice. La carcasa del caudalímetro adopta una estructura integral, que es resistente, sin piezas de sellado, tornillos de instalación ni fugas, lo que garantiza la seguridad y la confiabilidad. Está equipado con aislamiento y permite el reemplazo del sensor en el sitio sin detener el flujo. El sensor tiene una excelente resistencia sísmica, así como un rendimiento a alta presión y alta temperatura. El transmisor está equipado con circuitos avanzados de escaneo y procesamiento del espectro de señales electrónicas, lo que optimiza aún más la resistencia sísmica. Ofrece una medición precisa, un amplio rango, un caudal mínimo bajo, seguridad, confiabilidad, bajos costos operativos y una pérdida de presión mínima. Este producto tiene una amplia gama de aplicaciones y se ha convertido en un verdadero "caudalímetro universal". El caudalímetro de vórtice inductivo aislado y resistente a los sismos seguramente será el favorito de los diseñadores, especificadores y una amplia gama de usuarios.

Principio

El caudalímetro de vórtice inductivo es un caudalímetro volumétrico que funciona según el principio de la calle de vórtices de Karman. Dentro de la carcasa del caudalímetro, hay un prisma triangular llamado cuerpo romo. Cuando el fluido fluye más allá del cuerpo romo, se forman zonas de baja presión a ambos lados del cuerpo romo, creando vórtices regulares alternativamente en cada lado, conocidos como vórtices de Karman. Como se muestra en la Figura 1.1, los vórtices están dispuestos asimétricamente aguas abajo del cuerpo romo. La velocidad de flujo y el caudal volumétrico del caudalímetro de vórtice son directamente proporcionales a la frecuencia de los vórtices. Se utiliza principalmente para medir el flujo de fluidos de tuberías industriales, como gases y vapores. Tiene un tamaño pequeño, un amplio rango de medición, alta precisión y casi no se ve afectado por parámetros como la densidad del fluido, la presión, la temperatura y la viscosidad al medir los caudales volumétricos. No tiene partes mecánicas móviles, lo que resulta en una alta confiabilidad y bajos requisitos de mantenimiento. Los parámetros del instrumento pueden permanecer estables durante mucho tiempo.

Dados: frecuencia de vórtice f, velocidad promedio del fluido V, ancho del cuerpo romo d, diámetro interno del medidor de flujo D, la relación se puede derivar de la siguiente manera:

  • f = St * V / [(1-1,25*d/D)*d]
  • Dónde:
  • f: Frecuencia del vórtice
  • V: Velocidad del flujo del fluido
  • d: Ancho del cuerpo del farol
  • D: Diámetro interior del caudalímetro
  • St: Número de Strouhal
  • Diagrama esquemático del principio de funcionamiento del caudalímetro de vórtice Karman


Especificaciones técnicas

Process fluids

Liquids, Gas and Steam.

Saturated steam can be regarded as single-phase fluid when its dryness
is
greater than 85%

Process
temperature

Standard: -40+250°C~350°C

Extended:>+350°C~500°C

Pressure rating

Standard:≤2.5MPa4.0Mpa

Extended:>4.0MPa~45MPa

Accuracy

Liquid:

±0.5%

±1.0%

±1.5%

Gas:

±0.5%

±1.0%

±1.5%

±2.5%

Turndown

Standard:8:1~20:1

Extended:≥30:1

Reynolds number

Standard:2x10~7x106

Extended:1x104~7x106

Flow velocity

Liquid:0.21~7.6m/s

Gas/steam standard velocity range2~76m/s, extended <1.98m/s

Resistance factor

Full pipe typeCd ≤2.4

Permitted max.

vibration

acceleration

0.5g-1.5g

Straight pipe

length

Upstream straight pipe length ≥ 20D

Downstream straight pipe length ≥ 5D

Pressure loss

△P=1.29*ρ*V2

ρ:density (kg/m3)V:velocity(m/s)

Minimum

upstream

pressure

(liquids)

Pmin≥2.7*ΔP+1.3*P0

P0: liquid vapor pressure at operating conditions (Pa)

Protection

rating

Standard: IP65

Extended: IP68

Ex mark

Intrinsically safe type: Ex ia IIC T1~T4 Ga

Ambient

conditions

Ambient temperature

-40~+55°C

non-explosion-protected areas

-20~+55°C

explosion-protected areas

Relative humidity

non-condensing

Atmospheric pressure

86~106kPa

Power supply

Pulse: 12VDC~+24VDC Current:+24VDC 4-20mA Battery: 3.6V

Power

<1w

Output signals

Frequency/pulse output: 2~3,000Hz low level 1V high level 5V

2 wires, 4~20mA output:

For exploration-protected type, load resistance 300

For non-exploration-protected type, load resistance 500

Display

Flow rate, volume flow, flow unit, flow percentage, etc.

Communication

protocol

HARTModbus RTU(RS485)

Electrical Conduit

M20*1.5 (F)

1/2”-14 NPT (F)

Body & bluff

body

Standard Material304 SS

Selección de modelo

<

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Mark

STLU

Silver Automation Instruments Vortex Flow meter

Code

Working Principle

G

Isolated type Karman Vortices Flowmeter

Code

Process Connection

1

Flanged(DN50~DN300)

2

Wafer type (DN15~DN300)

3

Fixed Inserted

4

Adjustable Inserted (without Ball Valve)

5

Adjustable Inserted (with Ball Valve)

6

Tri-clamp

7

Thread ( please specify thread standard)

Code

Measured Fluid

2

Liquid

3

Gas

4

Steam

Code

Nominal Diameter

015

15mm

05

50mm

15

150mm

020

20mm

06

65mm

20

200mm

02

25mm

08

80mm

25

250mm

03

32mm

10

100mm

30

300mm

04

40mm

12

125mm

Others

Inserted 250mm

Code

Indicator

D

With Digital Indicator

N

No Indicator ( 3 wire, pulse frequency output)

Code

Power Supply

1

24V DC

2

3.6V Lithium Battery

Code

Output Signal

0

No output

1

Pulse Output

2

Two Wire :4~20mA DC

4

Hart Protocol

5

RS-485 (Modbus)

Code

Fluid Temperature

1

Standard -40~250°C

3

High Temperature Type :+100~+350°C

4

High Temperature Type :+350~+500°C

2

Specify

Code

Pressure Rating

Code

Standard

Code

Standard

Code

Standard

G0

GB 1.0Mpa

D0

DIN PN10

A1

ANSI Class 150

G1

GB 1.6Mpa

D1

DIN PN16

A2

ANSI Class 300

G2

GB 2.5 Mpa

D2

DIN PN25

A3

ANSI Class 600

G3

GB 4.0 Mpa

D3

DIN PN40

S

Special

Code

Explosion Proof

N

Non

d

Flameproof

i

Intrinsically Safe

Code

Flow Meter Construction

0

Compact display

1

Remote display ,specify cable length

Code

Protection Level

0

IP65

1

IP67

2

IP68

Code

Compensation

B0

Non compensation

BT

Built-in temperature compensation

BP

Built-in pressure compensation

BPT

Built-in temperature and pressure compensation

EPT

External temp & pressure compensation (RTD, pressure transmitter and flow totalizer)

EP

External pressure compensation (pressure transmitter and flow totalizer)

ET

External Temperature compensation (pressure transmitter and flow totalizer)