LWGY-F Medidor de flujo de turbina para líquidos con brida
El caudalímetro de turbina para líquidos con conexión por bridas de nuestra empresa cuenta con una conexión por bridas que garantiza un sellado seguro y estable. Funciona según el principio de rotación de la turbina, ofreciendo alta precisión, rápida respuesta y un amplio rango de medición. Es adecuado para líquidos limpios y libres de impurezas, como aceites y disolventes, y se utiliza ampliamente en sectores como el petróleo, la química y la farmacéutica para el monitoreo de caudales de alta precisión.
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LWGY-F Medidor de flujo de turbina para líquidos con brida
Descripción general
El sensor de caudal tipo turbina de la serie LWGY (en adelante, «sensor») se basa en el principio del equilibrio de momentos y pertenece a la categoría de medidores de caudal de tipo velocidad. Este sensor presenta características tales como una estructura sencilla, ligereza, alta precisión, excelente repetibilidad, rápida respuesta y facilidad de instalación, mantenimiento y uso. Es ampliamente utilizado en industrias como petróleo, química, metalurgia, abastecimiento de agua y papel, constituyendo un instrumento ideal para la medición de caudal y el ahorro energético.
El sensor se utiliza en conjunto con instrumentos de visualización y es adecuado para medir líquidos en tuberías cerradas que no corroen el acero inoxidable 1Cr18Ni9Ti, 2Cr13 ni el corindón Al2O3 ni las aleaciones duras, y que estén libres de impurezas tales como fibras o partículas. Si se combina con instrumentos de visualización dotados de funciones especiales, también puede realizar control cuantitativo y emitir alarmas en caso de exceso de nivel. Al elegir la versión a prueba de explosiones (ExmllT6) de este producto, podrá utilizarse en entornos con riesgo de explosión.
El sensor es adecuado para medios con una viscosidad inferior a 5×10⁻⁶ m²/s a la temperatura de operación. Para líquidos con viscosidades superiores a 5×10⁻⁶ m²/s, es necesario calibrar el sensor con el propio líquido antes de su uso. Si el usuario requiere un tipo especial de sensor, puede negociar el pedido. En caso de necesitar un sensor antideflagrante, deberá indicarlo claramente en el pedido.
Características estructurales y principio de funcionamiento
(1) Características estructurales
El sensor cuenta con un cojinete de aleación dura de tipo empuje, lo que no solo garantiza precisión y mejora la resistencia al desgaste, sino que también presenta características como una estructura sencilla, robustez y facilidad de desmontaje y montaje.
(2) Principio de funcionamiento
El fluido fluye a través de la carcasa del sensor. Debido a que las paletas de la rueda impulsora forman un cierto ángulo con la dirección del flujo, la fuerza del fluido ejerce sobre las paletas un momento de giro que supera el momento de fricción y la resistencia del fluido, haciendo así que las paletas comiencen a girar. Una vez alcanzado el equilibrio de momentos, la velocidad de rotación se estabiliza. Bajo condiciones determinadas, la velocidad de rotación es proporcional a la velocidad del flujo. Dado que las paletas son ferromagnéticas, se encuentran en el campo magnético de un detector de señales (compuesto por un imán permanente y una bobina). Al girar, las paletas cortan las líneas de campo magnético, lo que provoca cambios periódicos en el flujo magnético a través de la bobina, induciendo así pulsos eléctricos en los extremos de la bobina. Estos pulsos son amplificados y ajustados mediante un amplificador, convirtiéndose en ondas rectangulares continuas de cierta amplitud que pueden transmitirse a distancia hasta un instrumento indicador, mostrando así la tasa de flujo instantánea o el caudal total del fluido. En un rango determinado de caudal, la frecuencia de los pulsos f es proporcional a la tasa de flujo instantáneo Q del fluido que atraviesa el sensor; la ecuación del caudal es:

En la fórmula:
f: frecuencia de pulso [Hz];
k— Coeficiente de instrumentación del sensor [1/m³], proporcionado por el certificado de calibración;
Q— Caudal instantáneo del fluido (en estado de funcionamiento) [m³/h];
Factor de conversión para 3600 segundos.
El coeficiente de medición de cada sensor es indicado por el fabricante en el certificado de verificación. Al introducir el valor k en el instrumento indicador correspondiente, se podrá visualizar tanto el caudal instantáneo como el total acumulado.
Parámetros básicos
Temperatura del medio: -20~+120℃. Temperatura ambiente: -20~+65℃.
Fuente de alimentación: Voltaje: 24 VCC, Corriente: ≤10 mA.
Cuando funciona con batería, la corriente es de 3,6 V/0,3 mA. La corriente de comunicación 485 aumenta en 0,6 mA. Distancia de transmisión: la distancia entre el sensor y el instrumento indicador puede alcanzar los 1000 m.
Selección de modelo
|
LWGY- □ |
□□□ |
□ |
|
□ |
Instrucciones |
Tipo |
LWGY-A |
|
|
|
|
Sin pantalla de visualización en el lugar, emite una señal de pulso. |
LWGY-B |
Sin pantalla de visualización en el lugar, emite una señal de corriente estándar de 4-20mA. | |||||
LWGY-C |
En el lugar se muestra que la alimentación es dual (batería de litio, 24VDC) con salida de señal 485. | |||||
LWGY-D |
La instalación muestra una alimentación dual (batería de litio, 24 VCC) con salida de corriente de dos hilos 4~20 mA. | |||||
Diámetro nominal de paso |
4 |
4mm | ||||
6 |
6mm | |||||
10 |
10mm | |||||
12 |
12mm | |||||
15 |
15mm | |||||
20 |
20mm | |||||
25 |
25mm | |||||
32 |
32mm | |||||
40 |
40mm | |||||
50 |
50mm | |||||
65 |
65mm | |||||
80 |
80mm | |||||
100 |
100mm | |||||
125 |
125mm | |||||
150 |
150mm | |||||
200 |
200mm | |||||
A prueba de explosiones |
N |
No a prueba de explosiones | ||||
B |
Tipo a prueba de explosiones | |||||
Nivel de precisión |
5 |
Precisión de nivel 0,5 | ||||
1 |
Precisión de nivel 1 | |||||
Tipo de turbina |
A |
Turbo de amplio rango | ||||
B |
Turbina común | |||||
Rango de flujo y nivel de presión de resistencia
Diámetro de la instrumentación (mm) |
Rango de flujo normal (m³/h) |
Ampliar el rango de tráfico (m³/h) |
Modo de conexión convencional Con nivel de tensión de resistencia |
Grado de resistencia a presión especial (MPa) |
Presión de tolerancia habitual |
DN4 |
0,04 a 0,25 |
0,04 a 0,4 |
Conexión roscada/6,3 MPa |
10 16 25 | 0.12MPa |
DN6 |
0,1 a 0,6 |
0,06 a 0,6 |
Conexión roscada/6,3 MPa |
4.0 6.0 10 16 25 | 0.08MPa |
DN10 |
0,2 a 1,2 |
0,15 a 1,5 |
Conexión roscada/6,3 MPa |
0.05MPa |
|
DN15 |
0,6 a 6 |
0,4 a 8 |
Conexión roscada/6,3 MPa |
4.0 6.3 10 16 25 |
0.035MPa |
Conexión de brida/4,0 MPa |
|||||
DN20 |
0,8 a 8 |
0,45 a 9 |
Conexión roscada/6,3 MPa |
4.0 6.0 10 16 25 | |
Conexión de brida/4,0 MPa |
|||||
DN25 |
1 a 10 |
0,5 a 10 |
Conexión roscada/6,3 MPa |
4.0 6.3 10 16 25 | |
Conexión de brida/4,0 MPa |
|||||
DN32 |
1,5 a 15 |
0,8 a 1,5 |
Conexión roscada/6,3 MPa |
4.0 6.0 10 16 25 | 0.025MPa |
Conexión de brida/4,0 MPa |
|||||
DN40 |
2 a 20 |
1 a 20 |
Conexión roscada/6,3 MPa |
4.0 6.3 10 16 25 | |
Conexión de brida/4,0 MPa |
|||||
DN50 |
4 a 40 |
2 a 40 |
Conexión roscada/6,3 MPa |
4.0 6.3 10 16 25 | |
Conexión de brida/4,0 MPa |
|||||
DN65 |
7 a 70 |
4 a 70 |
Conexión roscada/1,6 MPa |
4.0 6.3 10 16 25 | |
Conexión de brida/1,6 MPa |
|||||
DN80 |
10 a 100 |
5 a 100 |
Conexión roscada/1,6 MPa |
4.0 6.3 10 16 25 | |
Conexión de brida/1,6 MPa |
|||||
DN100 |
20 a 200 |
10 a 200 |
Conexión roscada/1,6 MPa |
2.5 4.0 6.3 10 16 25 | |
Conexión de brida/1,6 MPa |
|||||
DN125 |
25 a 250 |
13 a 250 |
Conexión roscada/1,6 MPa |
4.0 6.3 10 16 25 | |
DN150 |
30 a 300 |
15 a 300 |
Conexión roscada/1,6 MPa |
4.0 6.3 10 16 25 | |
DN200 |
80 a 800 |
40 a 800 |
Conexión roscada/1,6 MPa |
4.0 6.3 10 16 25 |
Dimensiones externas

Diámetro nominal (mm) |
1.6MPa Diámetro exterior del brida D1 |
Conexión de brida |
Longitud del cuerpo L |
Conexión roscada G de estándar británico |
Economía Exterior D2 |
Longitud L1 |
|||
Distancia central K |
Diámetro de apertura d |
Número de orificios n |
Grosor C |
||||||
DN4 |
90 |
60 |
14 |
4 |
14 |
225 |
G1/2 |
|
|
DN6 |
90 |
60 |
14 |
4 |
14 |
225 |
G1/2 |
|
|
DN8 |
90 |
60 |
14 |
4 |
14 |
345 |
G1/2 |
|
|
DN10 |
90 |
60 |
14 |
4 |
14 |
345 |
G1/2 |
|
|
DN12 |
95 |
65 |
14 |
4 |
14 |
65 |
G3/4 |
|
|
DN15 |
95 |
65 |
14 |
4 |
14 |
75 |
G1 | 36 |
75 |
DN20 |
105 |
75 |
14 |
4 |
16 |
85 |
G1 | 44 |
85 |
DN25 |
115 |
85 |
14 |
4 |
16 |
100 |
G1 1/4 | 52 |
80 |
DN32 |
140 |
100 |
18 |
4 |
18 |
120 |
G1 1/2 | 65 |
90 |
DN40 |
150 |
110 |
18 |
4 |
18 |
140 |
G2 | 74 |
90 |
DN50 |
165 |
125 |
18 |
4 |
20 |
150 |
G2 1/2 | 93 |
120 |
DN65 |
185 |
145 |
18 |
4 |
20 |
175 |
G3 | 106 |
100 |
DN80 |
200 |
160 |
18 |
8 |
20 |
200 |
G3 1/2 | 128 |
100 |
DN100 |
220 |
180 |
18 |
8 |
22 |
220 |
G4 1/2 | 158 |
100 |
DN125 |
250 |
210 |
18 |
8 |
22 |
250 |
|
|
|
DN150 |
285 |
240 |
22 |
8 |
24 |
300 |
|
|
|
DN200 |
340 |
295 |
22 |
12 |
26 |
360 |
|
|
|
DN250 |
405 |
355 |
26 |
12 |
28 |
400 |
|
|
|
DN300 |
460 |
410 |
26 |
12 |
32 |
500 |
|
|
|
Rango de flujo y nivel de presión de resistencia

Calibre D |
Rosca interna |
Conexión con abrazadera |
|||||
L1 (mm) |
D2 (mm) |
G(mm) |
L(mm) |
D1 (mm) |
A(mm) |
B(mm) |
|
DN4 |
80 |
38 |
1/4 |
50 |
50.5 |
46 |
40.5 |
DN6 |
80 |
38 |
1/4 |
50 |
50.5 |
46 |
40.5 |
DN8 |
80 |
38 |
1/4 |
50 |
50.5 |
46 |
40.5 |
DN10 |
80 |
38 |
3/8 |
50 |
50.5 |
46 |
40.5 |
DN12 |
80 |
38 |
1/2 |
50 |
50.5 |
46 |
40.5 |
DN15 |
110 |
40 |
1/2 |
75 |
50.5 |
46 |
40.5 |
DN20 |
133 |
48 |
3/4 |
85 |
50.5 |
46 |
40.5 |
DN25 |
150 |
53 |
1 |
100 |
50.5 |
46 |
40.5 |
DN32 |
172 |
62 |
11/4 |
120 |
50.5 |
46 |
40.5 |
DN40 |
185 |
70 |
11/2 |
140 |
64 |
59 |
53.5 |
DN50 |
200 |
78 |
2 |
150 |
78 |
73.5 |
68 |
DN65 |
235 |
90 |
21/2 |
175 |
91 |
86 |
80.5 |
DN80 |
260 |
100 |
3 |
200 |
106 |
110.5 |
94 |
DN100 |
|
|
|
220 |
119 |
113 |
106 |
DN125 |
|
|
|
|
|
|
|
DN150 |
|
|
|
|
|
|
|
DN200 |
|
|
|
|
|
|
|
DN250 |
|
|
|
|
|
|
|
DN300 |
|
|
|
|
|
|
|
Exhibición de fábrica
Exhibición de plantas 7
Exhibición de plantas 8
Exhibición de plantas 6
Exhibición de plantas 5
Vitrina de plantas 4
Vitrina de plantas 9
Exposición de Plantas 3
Exhibición de plantas 2
Exhibición de fábrica
Espectáculo de Honor
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