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PKGW13 와트 유량계

협상 가능업데이트08/17
모델
제조업체의 성격
생산자
제품 카테고리
원산지 Place of Origin

개요

PKGW13 터빈 유량계 제품 개요 1. 개요: PKGB형 터빈 유량계는 유체 진동 원리를 이용하여 개발한 신형 유량계이다

제품 정보

PKGW13 와트 유량계

PKGW13涡街流量计
제품 개요

1. 개요:
PKGB형 터빈 유량계는 유체 진동 원리를 이용하여 개발된 신형 유량계로 석유, 화학공업, 야금, 제지 등 업계 유체의 계량에 널리 응용되고 있다. 이 유량계는 가동 부품이 없고 신뢰성이 강하며 정밀도가 높고 수명이 길며 매우 넓은 유량 범위 내에서 액체의 순간 유량과 누적 유량을 정확하게 측정할 수 있다.이는 매체의 온도, 압력, 점도 및 성분의 영향을 받지 않으며 동시에 막히지 않고 끊기지 않으며 때가 잘 끼지 않고 고온, 고압에 견디며 안전하게 폭발을 방지하여 렬악한 환경에 적용된다.유량 계산은 일체화 디스플레이와 원격 전송 디스플레이를 가지며 펄스 신호나 전류 신호를 출력하여 마이크로컴퓨터와 연결할 수 있다.

2. 측정원리:
유체가 일정한 유속으로 유창하게 설치된 소용돌이 발생체를 지날 때 기둥의 하류에서 번갈아 나타나고 가지런히 배열된 소용돌이 열 (와가) 한쌍이 생기는데 먼저 기둥의 한쪽에서 생기고 이어서 기둥의 다른 한쪽에서 생긴다.소용돌이를 발생시키는 이 이론은 먼저 카르멘 (Karman) 에 의해 제기되었으며, 카르멘 소용돌이로 명명되었고, 주파수와 유속의 관계식을 제시하였으며, 그 중 계수는 스트로하르 수로 명명되었다.

3. 기본 기술 매개변수:
◇ 공칭 지름: 15~2500mm
◇ 측정매체: 액체, 가스, 증기
◇ 매체 온도: -40∼350도(용량식: -60∼450도)
◇ 연결 방식: 플랜지 카드 장착식, 플랜지, 삽입식
◇ 공칭 압력: 2.5MPa·4.0MPa·6.9MPa·25MPa
◇ 정밀도 등급: 1.0단계(액체·기체), 1.5단계(스팀), 2.5단계(삽입식)
◇ 반복성: ≤0.3%, 0.5%, 1.0%
◇ 본체 재질: 스테인리스 304, 스테인리스 316L
◇ 부하저항: <750º
◇ 전원 공급: 24VDC, 3.6V 리튬이온 배터리
◇ 출력 신호: 펄스 주파수, 4∼20mADC, RS485, Hart 프로토콜
◇ 유속 범위: 액체 0.5∼6m/s, 가스 5∼60m/s
◇ 방폭 등급: iaⅡ CT1-T6 본안형(치나 안전 울타리와 함께 사용)
◇ 보호등급: IP65, IP67, IP68

4. 외형치수도:(단위: mm)


구경 (D)
파이프 사양
H
L
L0
D1
D2
15
Φ19×1.5
290
116
80
68
135
20
Φ26×3
290
116
80
68
135
25
Φ32×3.5
290
116
80
68
135
32
Φ39×3.5
290
116
80
68
135
40
Φ49×4.5
295
120
80
80
140
50
Φ59×4.5
300
124
80
88
145
65
Φ74×4.5
308
128
80
105
165
80
Φ89×4.5
315
128
80
120
180
100
Φ109×4.5
328
132
80
148
210
125
Φ133×4.5
340
137
85
174
235
150
Φ159×4.5
351
146
90
196
270
200
Φ219×9
378
169
105
250
325
250
Φ273×11
402
184
120
300
375
300
Φ325×12
428
199
135
350
425

5. 액체 유량 범위: 표 (2)
공칭 지름
DN(mm)
액체(참비 매체: 상온수 m3/h)
표준형
확장형
15
0.8~6
0.5~8
20
1~8
0.5~12
25
1.5~12
0.8~16
32
1.5~20
1~25
40
2.5~30
2~40
50
3~50
2.5~60
65
5~80
4~100
80
8~120
6~160
100
12~200
8~250
125
20~300
12~400
150
30~400
18~600
200
50~800
30~1200
250
80~1200
40~1600
300
100~1600
60~2500
400
200~3000
120~5000
500
300~5000
200~8000
600
500~8000
300~10000

6. 작업 조건에서 유량 범위의 선택:

구경이 다르고 매체가 다르며 터빈류량센서, 변송기의 측정범위가 같지 않으므로 특수매체의 선형은 계산하여 확정해야 한다.
터빈 유량계의 상한 유량은 일반적으로 매체의 압력과 온도의 영향을 받지 않으며, 유량 범위는 주로 매체의 작업 상황 밀도와 운동 점도에 달려 있기 때문에 유량 범위의 확정은 실제로 사용 가능한 하한 유량을 계산하는 것이다.
계산 1. 우선 밀도에 의해 결정되는 작업 상황 하한선 유량 Q 계산P15식:
QP= (m3/h)
식중: QP: 이 매체의 작업 밀도에서 계기의 최소 유량
Qo: 비교 조건에서 계기의 최소 유량 (m3/h)
ρo: 공기 밀도 비교,Po=1.205kg/m3
ρ: 측정된 매체 작업 밀도(kg/m)3
계산 2. 운동 점도에 의해 결정되는 하한선 유량 Q 계산v공식
Qv=Qv·V/Vo(m3/h)
식중: Qv: 미디어에 사용되는 최소 트래픽
Qo: 비교 조건에서의 최소 유량 (m3/h)
Vo: 참비 점도, 15kgm/s2
V: 측정된 매체의 작업 상태 점도(kgm/s)2
비교 QP및 Qv, 비교적 큰 유량은 기체의 실제 하한 유량이다.

포화증기질량유량범위표(kg/h)표(3)
과열 증기의 압력 및 온도에 대한 밀도 (kg/m)3) 테이블 (4)
1. 액체의 유량 범위는 표 (2) 를 참조한다. 만약 측정된 매체가 ρ=1000kg/m가 아니라면3, 공식에 따라 계산할 수 있습니다.
2. 포화증기는 표 (3) 를 참조하여 선택하십시오.
3. 과열증기는 계량기 (4) 를 통해 압력과 온도에 대응하는 밀도를 조사할 수 있으며, 계량기 (3) 와 비슷한 밀도의 유량 범위를 취하면 해당 과열증기의 유량 범위로 확정할 수 있다.
7. 설치 조건:
1. 센서는 수평 또는 수직으로 (액체의 흐름은 아래에서 위로) 설치해야 하며 그 공칭의 지름에 상응하는 파이프에 설치해야 한다.
2. 센서 상류와 하류는 일정한 길이의 직관 세그먼트를 배치해야 하며 그 길이는 아래 표에서 요구하는 요구를 만족시켜야 한다.
직선 파이프 세그먼트 길이 구성

업스트림 파이프 형식
업스트림 직선 파이프 세그먼트 길이
다운스트림 직선 파이프 세그먼트 길이
동심관 전개 브레이크 밸브
≥12DN
≥5DN
동심 수축 풀 스위치 밸브
≥15DN
≥5DN
90℃ 엘보우 1개
≥20DN
≥5DN
동일 평면 90℃ 엘보우 2개
≥25DN
≥5DN
평면별 90℃ 엘보우 2개
≥40DN
≥5DN
조절 밸브, 반개폐 브레이크 밸브
≥50DN
≥5DN