Medidor de flujo con compensación de temperatura LUGB-FW
Este medidor de flujo con compensación de temperatura incorpora un módulo sensor de temperatura que permite compensar automáticamente las desviaciones de medición causadas por las variaciones de temperatura del medio. Basado en un algoritmo de alta precisión, corrige los datos de flujo, ofreciendo una alta exactitud y estabilidad. Es adecuado para medios sensibles a la temperatura, como vapor y gases, y se aplica a necesidades de monitoreo de flujo de alta precisión en sectores como energía eléctrica, metalurgia y transporte de gas.
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Medidor de flujo con compensación de temperatura LUGB-FW
Descripción general
El medidor de flujo de vórtice de la serie LUGB es un instrumento de medición de flujo que utiliza un cristal piezoeléctrico como elemento detector y proporciona una señal estándar proporcional al caudal. Este instrumento puede conectarse directamente a equipos auxiliares o bien integrarse con computadoras y sistemas de adquisición distribuida para medir parámetros de flujo en diversos medios. Basado en el principio de detección del vórtice fluido, el cristal piezoeléctrico que detecta el vórtice no entra en contacto con el medio; por ello, este instrumento presenta características tales como una estructura sencilla, amplia versatilidad y alta estabilidad.
El medidor de flujo de vórtice de la serie LUGB puede utilizarse para la detección y medición del caudal de diversos gases, líquidos y vapores. Los medidores de flujo de vórtice de la serie LUGB pueden combinarse con los calculadores inteligentes de flujo fabricados por nuestra empresa, así como con instrumentos inteligentes producidos por otros fabricantes, lo que les confiere una gran versatilidad.
Principio de funcionamiento
El principio básico del medidor de flujo por vórtices es el principio de la calle de vórtices de Karman, según el cual «la frecuencia de separación de los vórtices en la calle de vórtices es directamente proporcional a la velocidad del flujo». El diámetro del cuerpo de paso del medidor es prácticamente igual al diámetro nominal del instrumento. Como se muestra en la Figura 1, dentro del cuerpo de paso se inserta un cilindro con una forma aproximada a un triángulo isósceles; el eje del cilindro es perpendicular a la dirección de flujo del medio bajo medición, y su base está orientada hacia el flujo.
En la fórmula:
f: Frecuencia de separación de vórtices laterales en un cuerpo cilíndrico (Hz);
V— Velocidad del flujo lateral en la columna (m/s); d— Ancho de la superficie frontal de la columna (m); Sr— Número de Strouhal.
Es una constante que depende de la forma de la sección transversal del cilindro y es prácticamente independiente de las propiedades del fluido y de la magnitud de la velocidad de flujo.

Características y usos del producto
1. La sonda de medición del sensor está encapsulada mediante un proceso especial; su resistencia térmica normal es de 250℃, y en versiones de alta temperatura puede alcanzar los 350℃.
2. El elemento sensible está encapsulado en el cuerpo de la sonda, de modo que el elemento de detección no entra en contacto con el medio de medición, lo que garantiza una larga vida útil.
3. El sensor cuenta con un diseño de compensación que mejora la resistencia a las vibraciones del instrumento;
4. Estructura sencilla, sin piezas móviles y alta durabilidad;
5. En el rango de números de Reynolds especificado, la medición no se ve afectada por la temperatura, la presión ni la viscosidad del medio;
6. El medidor de flujo puede utilizarse en entornos a prueba de explosiones y ofrece buena seguridad;
7. Amplio rango de medición, hasta 10:1;
8. Alta versatilidad; puede medir gases y líquidos no limpios.
9. Este instrumento puede utilizarse ampliamente para medir el caudal en diversos tipos de tuberías —grandes, medianas y pequeñas— en sistemas de suministro y drenaje de agua, circuitos industriales, tratamiento de aguas residuales, líquidos como aceites y reactivos químicos, así como aire comprimido, vapor saturado y sobrecalentado, gas natural y otros medios diversos.
Parámetros técnicos
| Diámetro nominal (mm) | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 |
| Material del instrumento | 1Cr18Ni9Ti |
| Presión nominal (MPa) | PN 2,5 MPa; PN 4,0 MPa |
| Temperatura del medio bajo prueba (℃) | 40~+250℃; -40~+350℃ (personalizado) |
| Condiciones ambientales | Temperatura: -10~+55℃, humedad relativa: 5%~90%, presión atmosférica: 86~106 kPa |
| Nivel de precisión | Medición de líquidos: ±1,5% del valor indicado; medición de gases o vapores: ±1,5% del valor indicado |
| Rango de medición | 1:10;1:15 |
| Coeficiente de pérdida por resistencia | Cd<2,6 |
| Señal de salida | Sensor: Señal de frecuencia de pulso de 0,1 a 3000 Hz, nivel bajo ≤ 1 V, nivel alto ≥ 6 V. Transmisor: Señal de corriente de dos hilos 4~20mADC |
| Fuente de alimentación | Tipo de pulso de voltaje: +24 VCC, +12 VCC Tipo de visualización en el lugar: El instrumento viene con una batería de litio de 3,6 V y +24 VCC (opcional). |
| Línea de transmisión de señales | STVPV3×0,3 (sistema de tres hilos), 2×0,3 (sistema de dos hilos) |
| Distancia de transmisión | ≤500m |
| Interfaz de cable de señal | Rosca interna M20×1,5 |
| Grado de protección contra explosiones | ExdlIBT6 |
| Grado de protección | IP65 |
| Permitir la aceleración de vibración | 1.0g |
Selección de modelo
Modelo y marcado del producto |
Instrucciones |
|||||||
Modelo |
LUGB |
|
|
|
Sensor de flujo que utiliza el principio de la calle de vórtices de Karman Estándar para bridas de la tabla: GB/T9119.10-2000, el producto sale de fábrica con brida, tornillos y juntas envasados en tarjeta. |
|||
Conexión de brida |
1 |
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Montaje de flanquia |
2 |
|||||||
Conexión de rosca |
3 |
|||||||
Tipo abrazadera |
4 |
|||||||
Medio bajo prueba |
Gas, líquido, vapor |
1 |
||||||
2 3 |
||||||||
Calibre |
01 |
|
15mm | |||||
2 |
20mm | |||||||
02 |
25mm | |||||||
03 |
32mm | |||||||
04 |
40mm | |||||||
05 |
50mm | |||||||
06 |
65mm | |||||||
08 |
80mm | |||||||
10 |
100mm | |||||||
12 |
125mm | |||||||
15 |
150mm | |||||||
20 |
200mm | |||||||
25 |
250mm | |||||||
30 |
300mm | |||||||
|
N |
Alimentación de 12/24 VCC, sin pantalla, salida de pulso | ||||||
B |
Alimentado por batería, indicación en el lugar, salida de pulso | |||||||
C |
Alimentación 12/24 VCC, indicación en el lugar, salida 4-20 mA/pulso | |||||||
Y eso |
Alimentado por batería, pantalla en el lugar, salida de comunicación 485 | |||||||
H |
Alimentación 12/24 VCC, indicación en el lugar, salida HART | |||||||
W |
Compensación de temperatura | |||||||
Y |
Compensación de presión | |||||||
G |
Tipo de alta temperatura | |||||||
F |
Split tipo | |||||||
|
Y eso |
A prueba de explosiones, ExdIIBT6 | ||||||
N |
No a prueba de explosiones | |||||||
Ejemplo: Para medir vapor utilizando un caudalímetro de vórtice tipo flangeado y a prueba de explosiones, con una tubería de DN50 y requiriendo en el lugar la visualización del caudal así como la transmisión remota de una señal de corriente, el modelo del producto debe ser: LUGB-2305CE.
Rango de caudal aplicable a líquidos y gases en general
Modelo de instrumento |
Diámetro nominal DN (mm) |
Rango de flujo (m³/h) |
||
Líquido |
Gas |
Vapor |
||
LUGB- |
15 |
0,4-3 |
5-25 |
3,5-27 |
LUGB- |
20 |
0,4-3,5 |
5-30 |
3,5-32 |
LUGB- |
25 |
0,8-6 |
8-56 |
5-50 |
LUGB- |
32 |
1,2-12 |
14-100 |
9-90 |
LUGB- |
40 |
1,8-20 |
22-185 |
17-170 |
LUGB- |
50 |
3-35 |
28-280 |
25-250 |
LUGB- |
65 |
5-65 |
50-500 |
45-450 |
LUGB- |
80 |
7-110 |
60-700 |
65-650 |
LUGB- |
100 |
12-160 |
120-1200 |
110-1100 |
LUGB- |
125 |
20-200 |
200-2000 |
180-1800 |
LUGB- |
150 |
30-320 |
300-3000 |
270-2700 |
LUGB- |
200 |
50-600 |
500-5000 |
450-4500 |
LUGB- |
250 |
80-900 |
800-8000 |
750-7500 |
LUGB- |
300 |
115-1150 |
1100-11000 |
1000-10000 |
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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