Caudalímetro Vortex MIK-LUGB con compensación de temperatura y presión

El caudalímetro Vortex MIK-LUGB funciona según el principio de vórtice generado y la relación entre vórtice y flujo según la teoría de Karman y Strouhal, que se especializan en la medición de vapor, gas y líquido de menor viscosidad.

Características

Diámetro de la tubería: DN10-DN500

Precisión: 1,0% 1,5%

Relación de alcance: 1:8

Protección de entrada: IP65

  • Principio de medición

    Un fluido que fluye a una velocidad determinada y pasa por una obstrucción fija genera vórtices. La generación de vórtices se conoce como vórtices de Karman. La frecuencia de formación de vórtices es una función lineal directa de la velocidad del fluido y la frecuencia depende de la forma y el ancho de la superficie del cuerpo romo. Dado que el ancho de la obstrucción y el diámetro interior de la tubería serán más o menos constantes, la frecuencia viene dada por la expresión:
    f=(St*V)/c*D

  • Especificación

Producto Caudalímetro Vortex con compensación de temperatura y presión
Modelo MIK-LUGB
Diámetro nominal DN10 ~ DN500
Instalación Conexión de oblea: DN10-DN500 (prioridad PN2,5 MPa) Conexión de brida: DN10-DN80 (prioridad PN2,5 MPa); DN100-DN200 (prioridad PN1,6 MPa); DN250-DN500 (prioridad PN1,0 MPa)
Exactitud 1,5%, 1,0%
Relación de alcance 8:1
Temperatura media -20 °C ~ +150 °C, -20 °C ~ +260 °C, -20 °C ~ +320 °C, -20 °C ~ +420 °C
Señal de salida 4-20 mA
Frecuencia Comunicación RS485 (Modbus RTU)
Fuente de alimentación Batería de litio de 24 V CC ± 5 % (3,6 V CC)
Protección contra la entrada IP65
Materiales del cuerpo Carcasa de acero inoxidable
Mostrar LCD de matriz de puntos de 128*64

Nota: el producto está estrictamente prohibido para uso en ocasiones a prueba de explosiones.

Un caudalímetro de vapor de vórtice es un dispositivo que se utiliza para medir el caudal de vapor u otros fluidos en una tubería. Funciona midiendo la frecuencia de los vórtices creados por el fluido a medida que pasa a través de un cuerpo romo en la tubería. El caudalímetro de vapor de vórtice es particularmente útil para medir el caudal de vapor en plantas de generación de energía, donde la medición precisa del caudal es crucial para la eficiencia y el ahorro de energía.

El caudalímetro de vapor de vórtice se utiliza ampliamente en plantas de generación de energía, donde se utiliza para optimizar el caudal de vapor y el consumo de energía. También se utiliza habitualmente en otras aplicaciones industriales, como el procesamiento químico, el petróleo y el gas, y la producción de alimentos y bebidas. Tiene varias ventajas sobre otras tecnologías de medición de caudal, entre ellas, alta precisión, bajo mantenimiento y la capacidad de medir caudales en entornos de alta temperatura y presión.

Caudalímetro Vortex MIK-LUGB con compensación de temperatura y presiónCaudalímetro Vortex MIK-LUGB con compensación de temperatura y presión

  • Solicitud

Los caudalímetros de desprendimiento de vórtices se utilizan habitualmente en aplicaciones como el procesamiento químico, el tratamiento de petróleo y gas, agua y aguas residuales, y el procesamiento de alimentos y bebidas. Se utilizan para medir los caudales de líquidos, gases y vapor en tuberías y conductos. Se pueden utilizar para aplicaciones de dosificación y totalización, donde es necesario medir el volumen o la masa total de fluido durante un período de tiempo. Son adecuados para aplicaciones en las que se requiere alta precisión y fiabilidad, como aplicaciones de transferencia de custodia o control de procesos críticos.

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Medidor de flujo de aire Vortex Supmea

  • Descripción

Los caudalímetros de desprendimiento de vórtices se utilizan ampliamente en aplicaciones de procesos industriales para medir el caudal de líquidos, gases y vapor. Los caudalímetros de desprendimiento de vórtices utilizan el principio de desprendimiento de vórtices para medir el caudal, que implica la frecuencia de los vórtices que se desprenden de un cuerpo romo en la corriente de fluido. Pueden medir el caudal en una amplia gama de velocidades de flujo, presiones y temperaturas. No tienen partes móviles, lo que hace que requieran poco mantenimiento y reduce la probabilidad de obstrucciones o daños. Son adecuados para su uso en fluidos corrosivos y abrasivos, y a menudo están hechos de materiales como acero inoxidable o titanio.

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