
El 7F2C es un caudalímetro universal multifuncional, equipado con función de detección de vapor húmedo, con la máxima precisión de medición. Es especialmente adecuado para la medición de vapor húmedo/vapor saturado/vapor sobrecalentado, gases y líquidos (así como medios criogénicos). Además, se han optimizado algunos aspectos de la medición de vapor, mejorando la precisión de medición.
En este caudalímetro 7F2C, la instalación del sensor de presión es relativamente flexible, la pantalla tiene función de transmisión de datos, también ha obtenido múltiples certificaciones internacionales, y su carcasa es de doble cámara, robusta y duradera con alta seguridad. El dispositivo tiene un alto grado de integración con dispositivos internos de medición de temperatura y presión de vapor y gas, y cuenta con función de compensación de tramo recto, lo que puede ahorrar algo de espacio. También es el caudalímetro de vórtice con la mayor linealidad; cuando el número de Reynolds no es inferior a Re10000, la precisión de medición permanece constante. El cableado del dispositivo también es muy conveniente, y su operación es muy segura. También cuenta con función de verificación de latido.
A continuación, presentaremos el principio de medición de este caudalímetro de vórtice, que se basa en el principio de calle de vórtices de Kármán (Karman vortex street). Cuando el fluido pasa a través del cuerpo de obstrucción, aparecen vórtices alternativamente en ambos lados, y la dirección de rotación de los vórtices en ambos lados es opuesta. Cada vórtice genera una zona de baja presión; el sensor detecta los cambios de presión y los convierte en señales de pulso eléctrico. Dentro del rango de medición permitido del caudalímetro, los vórtices se generan de manera regular. Por lo tanto, la frecuencia de los vórtices es proporcional al caudal volumétrico. La figura muestra el diagrama esquemático del principio de medición del caudalímetro de vórtice.

El coeficiente de calibración es una constante de proporcionalidad, cuyo valor es el pulso dividido por la unidad de volumen. Dentro del rango de medición permitido del caudalímetro, el coeficiente K depende únicamente de la geometría del caudalímetro. La señal de medición principal tiene una relación lineal con el caudal; el coeficiente K se determina mediante calibración antes de salir de fábrica, por lo que no existe deriva a largo plazo ni deriva de cero. Este dispositivo no tiene partes móviles y no requiere mantenimiento.
El caudalímetro de vórtice utiliza un sensor capacitivo, que ha superado la prueba Burst, la prueba de resistencia a vibraciones y la prueba de resistencia a choques térmicos (choque térmico de 150 K/s). El rendimiento de medición, la fiabilidad y la estabilidad estructural pueden garantizarse en cierta medida.
Este caudalímetro mide la temperatura mediante un sensor de temperatura Pt 1000. El sensor de temperatura está instalado en el eje del sensor DSC, por lo que entra en contacto directo con el líquido medido.
En la medición de caudal volumétrico, el material del sensor DSC y del tubo de medición puede ser 316L o aleación Alloy C22, y además puede soportar altas temperaturas. En la medición de caudal másico, también se incluye medición de temperatura, es decir, compensación de temperatura.
Cabe señalar que solo en los instrumentos tipo HART se puede seleccionar la opción de tipo de sensor de caudal másico, con medición integrada de presión/temperatura. Seleccione el código de selección de caudal másico de vapor o caudal másico de gas/líquido. Los equipos de medición que seleccionan esta opción pueden medir la presión y la temperatura del fluido. Este caudalímetro puede medir la presión directamente en la posición cercana al cuerpo de obstrucción en el instrumento. La posición del punto de toma de presión seleccionada debe permitir medir simultáneamente la presión y la temperatura. Garantizar una compensación de alta precisión de la densidad del fluido y/o la energía basada en la presión y la temperatura. El valor de medición de presión es ligeramente inferior a la presión de la tubería. Por lo tanto, Endress+Hauser ofrece corrección de presión de tubería (incluida en el equipo).
El equipo de medición recalibrado sigue teniendo alta estabilidad, totalmente consistente con la calibración de fábrica. Los valores de los parámetros recalibrados están dentro del rango de precisión de medición especificado del caudalímetro. Aplicable al valor de medición de caudal volumétrico, es decir, la variable de medición principal del equipo.
La función de corrección de longitud del tramo recto aguas arriba puede acortar la longitud requerida del tramo recto aguas arriba, solo es necesario garantizar que la longitud del tramo recto aguas arriba no sea inferior a 10 × DN. Si la longitud del tramo recto aguas arriba es demasiado corta, el caudalímetro puede corregir el error de medición resultante, pero está relacionado con el grado de cambio en la forma del flujo causado por el dispositivo de estrangulamiento instalado en la tubería aguas arriba.
El equipo de medición puede calcular la densidad y la energía del aire y gases industriales. Se calcula basándose en métodos de cálculo estándar verificados en la práctica. Puede compensar automáticamente los efectos de presión y temperatura mediante valores externos o valores constantes. Y puede medir fluidos únicos, mezclas y aire, etc. También puede calcular las propiedades químicas del gas natural, como el poder calorífico bruto, el poder calorífico neto, etc.
Un dispositivo consta de un transmisor y un sensor; el tipo integrado es cuando el transmisor y el sensor forman una unidad mecánica completa. El tipo separado es cuando el transmisor y el sensor se instalan por separado. A continuación se muestran los diagramas esquemáticos del transmisor y del sensor.

Transmisor

Sensor
También hay muchas opciones para la selección del transmisor y del sensor, que no se detallarán aquí.