Skip to content
IP66/67Протокол HARTNACE MR0175ISO 9001/14001

ТЛВ TLV EF200W-C Вихревой расходомер для пара, воздуха и воды

Вихревой расходомер ТЛВ (TLV) EF200W-C обеспечивает точное измерение расхода насыщенного и перегретого пара, воздуха и воды. Степень защиты IP66/67, поддержка HART.

ТЛВ TLV EF200W-C Вихревой расходомер для пара, воздуха и воды

Вихревой расходомер ТЛВ (TLV) EF200W-C предназначен для измерения расхода насыщенного пара, перегретого пара, воздуха и воды. Работая по принципу вихревой дорожки Кармана, он обеспечивает высокоточное измерение объемного и массового расхода. Прибор доступен в двух исполнениях: компактном, где преобразователь и датчик образуют единый механический блок, и раздельном, где они устанавливаются в разных местах.

Оснащенный прочным корпусом со степенью защиты IP66/67 (Type 4X), расходомер EF200W-C создан для работы в суровых промышленных условиях. Он поддерживает связь по протоколу HART и оснащен 4-строчным графическим дисплеем с подсветкой. Расходомер способен работать при температуре рабочей среды от -200 до +400 °C (от -328 до +752 °F) и соответствует стандартам NACE MR0175 и MR0103.

Предотвращение смешанных фаз и чрезмерного расхода

Данный расходомер предназначен для измерения как газов, так и жидкостей. Однако точное измерение не гарантируется при смешивании газов и жидкостей (т.е. при газожидкостном двухфазном потоке). Кроме того, чрезмерные мгновенные или периодические расходы должны поддерживаться ниже максимального расхода расходомера во избежание повреждения датчика, особенно при пуске пара.

Конструкция изделия

ТЛВ (TLV) EF200W-C основные компоненты измерительного прибора

  1. Крышка отсека электроники
  2. Дисплейный модуль
  3. Главный электронный модуль
  4. Кабельные вводы
  5. Корпус преобразователя (вкл. HistoROM)
  6. Электронный модуль ввода/вывода
  7. Клеммы (пружинные клеммы, вставные)
  8. Крышка клеммного отсека
  9. Датчик

Условия монтажа

Место установки и ориентация

ТЛВ (TLV) EF200W-C схема места установки

Направление стрелки на шильдике датчика помогает установить датчик в соответствии с направлением потока. Для вихревых расходомеров требуется полностью сформированный профиль потока как необходимое условие для правильного измерения объемного расхода.

ОриентацияКомпактное исполнениеРаздельное исполнение
Вертикальная ориентацияПоддерживается (Прим. 1)Поддерживается
Горизонтальная ориентация, головка преобразователя вверхПоддерживается (Прим. 2, 3)Поддерживается
Горизонтальная ориентация, головка преобразователя внизПоддерживается (Прим. 4)Поддерживается
Горизонтальная ориентация, головка преобразователя сбокуПоддерживаетсяПоддерживается

Примечание 1: В случае жидкостей поток в вертикальных трубах должен быть направлен вверх во избежание частичного заполнения трубы.Примечание 2: Опасность перегрева электроники! Если температура среды ≥ 200 °C (392 °F), данная ориентация не рекомендуется для компактных версий.Примечание 3: В случае горячих сред (например, пар ≥ 200 °C) используйте ориентацию головкой вниз или сбоку.Примечание 4: В случае очень холодных сред (например, жидкий азот) используйте ориентацию головкой вверх или сбоку.

Прямые участки на входе и выходе

Для достижения заданного уровня точности необходимо соблюдать минимальные прямые участки на входе и выходе в зависимости от препятствий потоку перед прибором.

ТЛВ (TLV) EF200W-C минимальные прямые участки на входе и выходе при различных препятствиях потоку

Если требуемые прямые участки на входе не могут быть соблюдены, рекомендуется установить специально разработанный выпрямитель потока. Выпрямитель потока устанавливается между двумя фланцами трубы и, как правило, сокращает необходимый прямой участок на входе до 10 × DN или 13 × DN при сохранении полной точности.

Теплоизоляция

Для оптимального измерения температуры и расчета массы необходимо избегать теплопередачи на датчике для некоторых сред. При изоляции убедитесь, что достаточно большая площадь опоры корпуса остается открытой для защиты электроники от перегрева.

ТЛВ (TLV) EF200W-C максимальная высота теплоизоляции

Технические данные

Диапазоны измерения расхода (в единицах СИ)

Ниже приведены максимально возможные диапазоны измерения расхода для каждого номинального диаметра. В зависимости от свойств среды и влияния окружающей среды диапазон измерения может быть дополнительно ограничен.

DN [мм]Жидкости [м³/ч]Газ/Пар [м³/ч]
15от 0.06 до 4.9от 0.3 до 25
25от 0.18 до 15от 0.9 до 130
40от 0.45 до 37от 2.3 до 310
50от 0.75 до 62от 3.8 до 820
80от 1.7 до 140от 8.5 до 1800
100от 2.9 до 240от 15 до 3200
150от 6.7 до 540от 33 до 7300

Рабочие характеристики (Объемный расход)

Диапазон чисел РейнольдсаОтклонение измеренного значенияНесжимаемые среды (Стандарт)Сжимаемые среды (Стандарт)
Re₁ до Re₂A2< 10 %< 10 %
Re₂ до Re_maxA1< 0.75 %< 1.0 %

(Характеристики точности действительны до 75 м/с)

Материалы

  • Измерительные трубы: Нержавеющая литая сталь, CF3M/1.4408 (Соответствует NACE MR0175 и MR0103)
  • Датчик DSC (смачиваемые детали): Нержавеющая сталь 1.4404, 316 и 316L
  • Уплотнения: Фольга Sigraflex™ (протестирована BAM для применения с кислородом)
  • Опора корпуса: Нержавеющая сталь, 1.4408 (CF3M)
  • Корпус преобразователя: Алюминий, AlSi10Mg, с покрытием

Данные по расходу (Выдержка для насыщенного пара)

Единица измерения: кг/ч

Давл. (МПа изб.)Темп. (°C)15 мм (Мин-Макс)25 мм (Мин-Макс)50 мм (Мин-Макс)100 мм (Мин-Макс)
0.1120.45 - 4014 - 18352 - 689190 - 2521
0.5158.98.3 - 11224 - 51287 - 1927317 - 7047
1.0184.111 - 19931 - 911116 - 3424423 - 12522
2.0214.915 - 37342 - 1702158 - 6397577 - 23391
3.0235.718 - 54951 - 2505191 - 9413700 - 34420