PrésentationLe débitmètre vortex sans fil YFVW300C utilise le principe de la rue de tourbillons de Kármán associé aux communications industrielles sans fil (LoRaWAN / NB‑IoT) pour le suivi sans contact des débits de vapeur, de gaz et de liquides à faible viscosité. Sa conception sur batterie et l'absence de pièces mobiles le rendent adapté aux environnements haute température et aux zones à risque, ainsi qu'aux déploiements d'IIoT pour la gestion énergétique distribuée.
Description fonctionnelle clé- Principe de mesure : rue de tourbillons de Kármán (vortex shedding) utilisant un élément générateur de vortex pour détecter les vortex alternés créés par l'écoulement.
- Communication : protocoles industriels sans fil (LoRaWAN, NB‑IoT) pour la transmission directe vers le cloud ou les plateformes de gestion énergétique.
- Alimentation : option batterie pour supprimer le besoin d'alimentation câblée en sites éloignés ou dangereux.
- Médias mesurés : vapeur, gaz industriels (air comprimé, azote, oxygène), gaz inflammables (méthane, propane) et liquides à faible viscosité.
- Conception : pas de pièces mobiles ni de tubulure de détection de pression, limitant la maintenance mécanique et les modes de défaillance liés aux installations tubulaires.
Avantages produit- Réduction du câblage et de la complexité d'installation : minimise les besoins en câbles et gaines dans les zones haute température et à risque d'explosion.
- Large plage de mesure : rapport de plage typique 10:1 ; exemple pour la vapeur : 0,5–25 m/s.
- Robustesse environnementale : plage de conception −40°C à 350°C ; protection IP67 et résistance aux vibrations pour installations extérieures ou en tunnel.
- Fonctions de diagnostic : surveillance de l'état du capteur en temps réel et compensation automatique température/pression pour améliorer la fiabilité des données.
- Intégration cloud : flux directs vers les systèmes de gestion énergétique, rapports de consommation automatisés et alertes de seuil (email/WeChat selon intégration).
- Déploiement IIoT économique : simplifie la mesure dans les réseaux de tuyauterie distribués et les zones dangereuses en évitant le câblage complexe.
Domaines d'application principaux- Mesure d'énergie vapeur : surveillance de la distribution vapeur des chaudières, échangeurs de chaleur et comptabilisation énergétique vapeur.
- Surveillance des gaz industriels : suivi des débits d'air comprimé, azote, oxygène et autres gaz d'usine.
- Contrôle des procédés chimiques : mesure de gaz inflammables avec configurations conformes aux exigences antidéflagrantes.
- Installations CVC : contrôle des débits de réfrigérant et audits énergétiques des systèmes centralisés.
- Réseaux de tuyauterie distribués : surveillance sans fil des conduites vapeur/gaz là où l'alimentation externe est indisponible.
Points problématiques résolus- Élimine le vieillissement rapide des câbles et les coûts élevés de câblage sur conduites vapeur haute température et en zones à risque d'explosion.
- Permet la mesure fiable dans les emplacements distants dépourvus d'alimentation ou où le câblage pose des problèmes de sécurité et de coût.
Caractéristiques techniques- Modèle : YFVW300C (dénomination commerciale)
- Principe de mesure : vortex (rue de tourbillons de Kármán)
- Communication : LoRaWAN, NB‑IoT (sans fil industriel)
- Alimentation : option batterie pour fonctionnement sans fil
- Médias mesurés : vapeur, gaz, liquides à faible viscosité (y compris gaz inflammables lorsque les exigences antidéflagrantes s'appliquent)
- Rapport de plage : 10:1 (exemple vapeur : 0,5–25 m/s)
- Plage de température de fonctionnement (indication de conception) : −40°C à 350°C
- Indice de protection : IP67
- Caractéristiques de conception : pas de pièces mobiles ; pas de tubulure de détection de pression ; résistance aux vibrations
- Diagnostic : autodiagnostic intelligent, compensation automatique température/pression
- Intégration : transmission directe au cloud pour gestion énergétique ; rapports automatisés de consommation ; alertes (email/WeChat) via intégration plateforme
- Avantages : réduction des coûts de câblage et d'installation ; déploiement plus sûr en zones dangereuses/haute température ; fiabilité des données améliorée