
TX-LUGB 시리즈 증기 계량기는 주로 산업 파이프라인에서 증기 매체 유체의 유량 측정에 사용되며, 증기 터빈 유량계는 압력 손실이 적고 측정 범위가 넓으며 정밀도가 높으며, 작업 상황 체적 유량을 측정할 때 유체 밀도, 압력, 온도, 점도 등 매개변수의 영향을 거의 받지 않는 것이 특징이다.구동식 기계 부품이 없으므로 신뢰성이 높고 유지 보수량이 적습니다.계기 파라미터는 장기적으로 안정될 수 있다.증기유량계는 압전응력식센서를 채용하여 신뢰성이 높으며 -20 ℃ ~+250 ℃ 의 작업온도범위내에서 작업할수 있다.아날로그 표준 신호도 있고 디지털 펄스 신호 출력도 있어 컴퓨터 등 디지털 시스템과 함께 사용하기 쉬우며 비교적 선진적이고 이상적인 데이터 계기이다.
1. TX-LUGB 증기계량기 작업원리
증기 유체에 삼각 기둥형 소용돌이 발생체를 설치하면 소용돌이 발생체 양쪽에서 규칙적인 소용돌이가 번갈아 발생하는데, 이 소용돌이를 카르멘 소용돌이라고 하는데, 오른쪽 그림과 같이 소용돌이는 소용돌이 발생체 하류에서 비대칭적으로 배열되어 있다.
소용돌이의 발생 주파수를 f로 설정하고, 측정된 매체의 평균 유속은 소용돌이 발생체의 영류면 너비는 d, 표체 지름은 D로 설정하면 다음과 같은 관계식을 얻을 수 있다.
f=SrU1/d=SrU/md 형식:(1)
U1-- 소용돌이 발생체 양쪽의 평균 유속,m/s;
Sr-스트라우할 수;
m-- 소용돌이 발생체 양쪽 궁형 면적과 파이프 횡단면 면적의 비율;
파이프 내부 볼륨 유량 qv는
qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2)
K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1; (3)
식중 K--유량계의 계수, 펄스/m3(P/m3);
K는 소용돌이 발생체, 파이프의 기하학적 크기 외에도 스트라우하르 수와 관련이 있다.스트라우하르 수는 무량강 매개변수로 소용돌이 발생체 모양 및 르노 수와 관련이 있으며, 그림 2는 원통형 소용돌이 발생체의 스트라우하르 수와 파이프 르노 수의 관계도를 보여준다.그림에서 볼 수 있듯이 ReD=2 × 104~7 × 106 범위 내에서 Sr는 상수로 볼 수 있으며 이것은 계기의 정상적인 작업 범위이다.
그림 2 스트라우하르 수와 르노 수 관계 곡선
식중 qVn, qV - 각각 표준 상태(0oC 또는 20oC, 101.325kPa)와 작업 상황에서의 부피 유량,m3/h;
Pn, P - 표준 상태와 작업 상태의 절대 압력,Pa;
Tn, T-- 각각 표준 상태와 작업 상태에서의 열역학 온도,K;
Zn, Z - 표준 상태와 작업 상태의 가스 압축 계수입니다.
위에서 볼 수 있듯이, VSF가 출력하는 펄스 주파수 신호는 유체의 물성과 구성 변화의 영향을 받지 않는다. 즉 계기 계수는 일정한 르노 수 범위 내에서 소용돌이 발생체 및 파이프의 형상 크기 등과만 관련이 있다.그러나 유량계로서 재료 균형 및 에너지 계량에서 품질 유량을 측정해야 한다. 이때 유량계의 출력 신호는 부피 유량과 유체 밀도를 동시에 측정해야 한다. 유체 물성과 성분은 유량 계량에 직접적인 영향을 미친다.
TX-LUGB 증기 계량기는 카르멘 소용돌이 원리에 따라 폐쇄 파이프의 유체 유량 측정을 하는 새로운 유량계이다.좋은 매체 적응력을 가지고 있기 때문에 온도 압력 보상 없이 증기, 공기, 기체, 물, 액체의 작업 상황 부피 유량을 직접 측정할 수 있으며, 온도, 압력 센서를 장착하여 상태 부피 유량과 품질 유량을 측정할 수 있어 절류식 유량계의 이상적인 대체 제품이다.
TX-LUGB 증기 계량기의 내고온 및 내진동 성능을 향상시키기 위해 당사는 최근 JTLUG의 개량형 터빈 유량 센서를 개발하였는데, 독특한 구조와 재료 선택으로 인해 고온(350℃), 강진동(≤1g)의 열악한 작업 상황에서 사용할 수 있게 되었습니다.
실제 응용에서 최대 유량은 계량기의 상한치보다 훨씬 낮고 부하의 변화에 따라 최소 유량은 계량기의 하한치보다 낮을 수 있다. 계량기는 그의 가장 좋은 작업 구간에서 작동하지 않는다. 이 문제를 해결하기 위해 일반적으로 측정처에서 지름을 줄여 계량기의 유속을 높이고 비교적 작은 구경의 계량기를 선택하여 계량기의 측정에 유리하게 한다. 그러나 이런 변경 방식은 반드시 지름관과 계량기 사이에 길이가 15D 이상인 직류관을 설치하기 불편하다.우리 회사가 연구 제작한 종단면 모양이 원호인 LGZ 변경정류기는 정류, 유속 향상 및 유속 분포 변화의 다중 작용을 가지고 있으며, 그 구조 크기는 작고 공예관 내경의 1/3에 불과하며, 와가 유량계와 일체화되어 있어 직관 구간을 따로 추가할 필요가 없을 뿐만 아니라 공예관 직관 구간에 대한 요구도 낮출 수 있어 설치가 매우 편리하다.
사용의 편리를 위하여 전지전력공급의 현지표시형 증기터빈류량계는 미전력소모첨단기술을 채용하고 리티움전지전력공급을 채용하여 1년 이상 끊임없이 운행할수 있으며 케이블과 표시계기의 구매설치비용을 절약하고 현지에서 순간류량, 루적류량 등을 표시할수 있다.온도 보상 일체형 터빈 유량계는 포화증기의 온도를 직접 측정하고 압력을 계산해 포화증기의 질량 유량을 보여주는 온도 센서도 갖추고 있다.온압보상은 일체형에 온도, 압력센서를 띠고있으며 기체류량측정에 사용되면 기체매체의 온도와 압력을 직접 측정하여 기체의 표상체적류량을 나타낼수 있다.
◆ 측정매체: 가스, 액체, 증기
◆ 구경 사양 플랜지 카드 장착형 구경 선택 25, 32, 50, 80100
◆ 플랜지 연결 구경 선택 100150200
◆ 유량 측정 범위 정상 측정 유속 범위 레노수 1.5×104~4×106;가스 5~50m/s;액체 0.5~7m/s
정상 측정 유량 범위 액체, 기체 유량 측정 범위는 표2를 참조한다.증기 유량 범위는 표3 참조.
◆ 측정 정밀도 1.0레벨 1.5레벨
◆ 측정된 매체의 온도: 상온 – 25℃~100℃
◆ 고온 – 25℃~150℃-25도~250℃
◆ 출력신호 펄스 전압 출력신호 고전평 8~10V 저전평 0.7~1.3V
◆ 펄스 점유율은 약 50%, 전송 거리는 100m
◆ 펄스 전류 원거리 신호 4~20mA, 전송거리 1000m
◆ 계기 사용 환경 온도: -25도~+55도 습도: 5~90% RH50도
◆ 소재 스테인리스강, 알루미늄합금
◆ 전원 공급 장치 DC24V 또는 리튬이온 배터리 3.6V
◆ 방폭 레벨 본안형 iaIIbT3-T6
◆ 보호 등급 IP65
TX-LUGB 스팀 미터제품 선택
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코드명
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지름
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유량 범위㎡/h
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TX-LUGB-25는
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DN25는
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1~10(액체)
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25~60(기체)
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증기 유량은 설명서를 보십시오. DN300 이상은 삽입식을 사용하는 것을 추천합니다 터빈 유량계
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TX-LUGB-32는
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DN32는
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1.5~18(액체)
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15 ~ 150 (기체)
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TX-LUGB-40는
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DN40는
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2.2~27(액체)
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22.6~150(기체)
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TX-LUGB-50는
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DN50는
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4~55(액체)
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35~350(기체)
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TX-LUGB-80는
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DN80는
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9~135(액체)
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90~900(기체)
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TX-LUGB-100은
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DN100은
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14~200 (액체)
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140~1400(기체)
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TX-LUGB-150의
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DN150의
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32~480(액체)
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300~3000(기체)
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TX-LUGB-200의
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DN200은
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56~800(액체)
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550~5500(기체)
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코드명
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기능 1
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N
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무온압 보상
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Y
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온압 보상이 있다
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코드명
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출력 모델
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F1
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4-20mA 출력(2선)
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F2는
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4-20mA 출력(3선)
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F3
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RS485 통신 인터페이스
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코드명
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측정된 매체
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J1은
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액체
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J2는
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가스
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J3는
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증기
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코드명
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연결 방법
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L1은
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플랜지 카드 마운트
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L2는
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플랜지 연결
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코드명
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기능 2
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E1은
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1.0 레벨
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E2는
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1.5 레벨
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T1은
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상온
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T2는
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고온
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T3는
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증기
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P1은
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1.6MPa의
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P2는
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2.5MPa의
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P3는
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4.0MPa의
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D1은
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내부 3.6V 전원 공급 장치
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D2는
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DC24V 전원 공급
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B1
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스테인리스강
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B2는
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탄소강
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