Applicazione del misuratore di portata Vortex Solidat

Dec 09, 2025|

Documentazione tecnica del prodotto del misuratore di portata Vortex integrale SLDF7210

Estratto:​​ SLDF7210 è un misuratore di portata a vortice integrato progettato sulla base del principio Kármán vortex street, adatto per misurare il flusso di vapore, gas e liquidi a bassa-viscosità. Questo prodotto integra funzioni di compensazione della temperatura e della pressione, consentendo l'uscita diretta dei segnali di flusso di massa. È dotato di un ampio intervallo di misurazione, elevata precisione, eccellente stabilità e facilità di installazione e manutenzione, che lo rendono la scelta ideale per la misurazione del flusso nei processi industriali.

Parole chiave:​​ Misuratore di portata a vortice, Kármán Vortex Street, numero di Strouhal, misurazione del vapore, misurazione del flusso, compensazione integrale, SLDF7210

1. Panoramica del prodotto

Il sensore di flusso a vortice SLDF7210 misura il flusso di vapore, gas e liquidi a bassa-viscosità sulla base delle teorie di Kármán e Strouhal relative alla generazione di vortici e alla relazione tra vortici e portata. Il suo design integra funzioni di rilevamento, compensazione e visualizzazione in una singola unità, fornendo dati di flusso volumetrico e di massa ad alta-precisione per soddisfare le elevate esigenze della moderna misurazione del flusso industriale.

2. Principio di funzionamento

Un prisma triangolare, che funge da separatore di vortici, è inserito verticalmente nel corpo del misuratore. Quando il fluido scorre attraverso il corpo del misuratore, si generano alternativamente vortici di Kármán regolari sui lati opposti del prisma. La frequenza di separazione (F) di questi vortici è proporzionale alla velocità del flusso (V) del mezzo. Rilevando il numero di vortici con la testina del sensore è possibile calcolare la velocità del fluido e successivamente determinare la portata volumetrica in base al calibro del contatore.

Formule di calcolo fondamentali:​

F=Sr × V / (1 - 1.27 × d / D).​​ (Formula 1)

F: Frequenza del vortice generata quando il fluido passa attraverso il prisma triangolare (Hz)

sr: Numero di Strouhal (adimensionale)

V: Velocità del fluido nella tubazione (m/s)

d: Larghezza del prisma triangolare all'interno del corpo del misuratore di vortice (m)

D: Diametro interno del corpo del misuratore vortex (m)

Q = 3600 × F / K​ (Formula 2)

Q: Portata volumetrica (m³/h)

K: Fattore contatore del misuratore di portata a vortice (impulsi per metro cubo)

M = Q × ρ​ (Formula 3)

M: Portata massica istantanea (kg/h)

ρ: Densità del fluido (kg/m³)

Il fattore metro K si ottiene attraverso una pratica calibrazione del flusso e rappresenta il numero di vortici generati per metro cubo di fluido che passa attraverso il prisma triangolare.

3. Caratteristiche del prodotto

Ampia applicabilità:​​ Adatto per il rilevamento del flusso di vari gas, liquidi e vapore.

Stabilità superiore:​​ Design del sensore antivibrazioni- con eccellente resistenza alle vibrazioni e alle interferenze. L'assenza di parti mobili garantisce un funzionamento stabile e affidabile a lungo termine.

Design integrale:​​ Struttura integrata di compensazione della temperatura e della pressione per la misurazione diretta del flusso di massa.

Alte prestazioni:​​ Ampio intervallo di misurazione ed elevata precisione. Il rapporto di couverture può raggiungere 1:15.

Basso consumo energetico:​​ Utilizza una CPU-a basso consumo e un display LCD.

Economico ed efficiente:​​ Bassa perdita di pressione, bassi costi operativi, facilità di installazione e manutenzione. Il ciclo di calibrazione è in genere di due anni.

Uscita stabile:​​ Entro un certo intervallo di numeri di Reynolds, il segnale di uscita non è influenzato dai cambiamenti nelle proprietà fisiche e nella composizione del mezzo misurato.

4. Principali parametri tecnici

Parametro

Specifiche

Mezzo di misurazione

Gas, liquidi, vapore

Specifiche del calibro

Tipo di morsetto a flangia/Tipo di flangia: DN15 ~ DN300mm
Tipo di inserimento: DN150 ~ DN3000mm

Intervallo di velocità del flusso

Gas: 4 ~ 40 m/s
Liquido: 0,5 ~ 5 m/s

Precisione

Morsetto flangiato/tipo flangia: ±1,0% o ±1,5%
Tipo di inserimento: testina misuratrice ±1,0%, sistema ±2,5%

Temperatura media

Tipo standard: -25 gradi ~ 100 gradi
Tipo di temperatura- alta: -25 gradi ~ 150 gradi o 300 gradi

Pressione nominale

1,6 MPa, 2,5 MPa, 4,0 MPa (personalizzabile)

Segnale di uscita

Tensione a impulsi (livello alto: 8~10 V, livello basso: 0,7~1,3 V; a prova di esplosione-: livello alto: 4~5 V)

Alimentazione elettrica

CC 12 V ± 10%; CC 24 V ± 10%; Batteria al litio 3,6 V 7,5 Ah 2 celle

Classificazione-prova di esplosione

Sicurezza intrinseca ExiallCTI-T5|ExdIIBT4 a prova di fiamma

Grado di protezione

IP65

Materiale del corpo

Corpo del misuratore: acciaio inossidabile 304 (316L disponibile su richiesta); Alloggiamento del convertitore: lega di alluminio

5. Tabella di selezione dell'intervallo di misurazione della portata

5.1 Intervallo di flusso d'aria di temperatura/pressione del liquido e normale (m³/h)

Diametro (mm)

Intervallo di misurazione dei liquidi

Intervallo di misurazione del gas

15

0.8 - 6

6 ~ 40

25

1.5 - 12

10 ~ 80

50

3 - 50

30 ~ 300

100

12 - 200

120 ~ 1200

200

50 - 800

400 ~ 4000

300

100 - 1600

1000 ~ 10000

*Nota: fare riferimento al documento completo per calibri più dettagliati.*

5.2 Intervallo della portata massica del vapore surriscaldato (kg/h)

Diametro (mm)

Flusso limite inferiore

Flusso limite superiore

25

13.1√ρ

131√ρ

100

164.7√ρ

1647√ρ

300

1647√ρ

16470√ρ

*Nota: ρ è la densità operativa del vapore surriscaldato. La velocità massima del flusso non dovrebbe generalmente superare i 70 m/s. Fare riferimento alla tabella comparativa completa di pressione-diametro per gli intervalli di portata del vapore saturo.*

6. Struttura e installazione

6.1 Schema e dimensioni

Lo strumento offre due strutture principali: flangiata-collegata e di tipo ad inserzione. Il tipo con connessione a flangia- è adatto per tubazioni di piccolo e medio diametro-, caratterizzato da una struttura compatta.

Flangia-Esempio di dimensioni del profilo del tipo collegato (parziale):​

Diametro nominale (mm)

Lunghezza corpo L (mm)

Diametro esterno flangia D3 (mm)

Numero di Fori per Bulloni n

25

170

150

4

50

190

165

4

100

240

220

8

200

300

340

12

300

400

460

12

Il misuratore di portata a vortice del tipo a inserimento viene utilizzato principalmente per condutture di-diametro elevato e offre un elevato rapporto-economico.

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6.2 Requisiti di installazione

Luogo di installazione:​​ Il sensore deve essere installato su tubazioni orizzontali, verticali o inclinate (liquido che scorre verso l'alto) corrispondenti al suo diametro nominale.

Requisiti per la corsa diretta:​​ Sono necessarie sufficienti sezioni di tubo diritte a monte e a valle del sensore per garantire condizioni di flusso stabili. I requisiti specifici sono i seguenti:

Riduttore concentrico/Valvola completamente aperta-: a monte maggiore o uguale a 15D, a valle maggiore o uguale a 5D

Una curva di 90 gradi: a monte maggiore o uguale a 15D, a valle maggiore o uguale a 5D

Valvola di controllo/Valvola semiaperta-: a monte maggiore o uguale a 15D, a valle maggiore o uguale a 5D

(D è il diametro del tubo)

Precauzioni:​

La parte della base di installazione inserita nella tubazione non deve sporgere oltre la parete interna del tubo.

La posizione base sulla tubazione deve essere corretta e non distorta; la faccia della flangia deve essere parallela all'asse della tubazione.

Rimuovere bave e scorie di saldatura all'interno della tubazione prima dell'installazione.

Assicurarsi che la direzione del flusso del fluido sia coerente con l'indicatore della direzione del flusso sull'alloggiamento del misuratore. Non forzare l'indicatore della direzione del flusso.

7. Campi di applicazione

Il misuratore di portata a vortice SLDF7210 è ampiamente utilizzato per la misurazione del flusso di vapore, gas e liquidi nei seguenti campi:

Industria energetica:​​ Misurazione del vapore di caldaia, teleriscaldamento.

Industria petrolchimica:​​ Gas di materia prima, gas di processo e monitoraggio e controllo di vari liquidi.

Metallurgia, fabbricazione della carta, prodotti farmaceutici:​​ Misurazione di aria compressa, acqua industriale, vapore di processo.

Protezione ambientale e municipale:​​ Misurazione del flusso di gas in condotte di grandi dimensioni.

8. Conclusione

Il misuratore di portata a vortice integrale SLDF7210 è uno strumento di flusso di livello industriale tecnologicamente avanzato e altamente affidabile. Il suo design basato su principi fisici garantisce precisione e ripetibilità della misurazione. L'ampia rangeability e la funzionalità integrata di compensazione della temperatura-pressione soddisfano ampiamente i requisiti di misurazione in condizioni di lavoro complesse. In combinazione con la sua struttura robusta, installazione e manutenzione semplici e buona adattabilità ambientale, SLDF7210 presenta una soluzione ottimale-economica nel campo della misurazione del flusso industriale, fornendo agli utenti un supporto dei dati di flusso stabile e preciso.

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