Teljesítmény jellemzői
KMCH ultrahangos gáz áramlási mérő működési elve
A KMCH ultrahangos gáz áramlásmérő működési elve a gáz lefelé és felfelé lévő ultrahangos impulzusok terjedésének időkülönbségének mérésére épül.Az áramlással arányos mérési időkülönbséget a gáz térfogati áramlásává alakítják át.
A KMCH ultrahangos gázáramlásmérő elektrohangos átalakítókat (PEA), mérési részeket és jelfeldolgozó eszközöket tartalmaz.
A mérési szakasz KMCH ultrahangos gázáramlási mérőből állhat, vagy egy meglévő csővezeték szakaszából állhat (belépő kialakítás).A jelfeldolgozó berendezés a KMCH ultrahangos gázáramlásmérőjének biztosított adókat generál, és szabványos kimeneti jeleket generál, amelyek üzemi körülmények között továbbítják a gázáramot és a térfogatot.
A beépített kalkulátorral rendelkező verziókban a jelfeldolgozó készülék a hőmérséklet- és nyomásérzékelőktől származó árami jeleket is fogad el, és kiszámítja az áramlást, a hőértékeket szabványos körülmények között, és rögzíti az olvasásokat a naplóba.
A verziótól függően az áramlásmérő tartalmazhatja a következőket:
egyenes szegmens, beleértve a hőmérséklet- és nyomásérzékelők telepítését
Egy áramlási szabályozó, amely megszünteti a helyi ellenállás hatásait
Gáztisztító berendezések - szennyezett gázokhoz ajánlott
Hangcsökkentő - A kritikus gázáramlási körülmények között működő nyomásszabályozó beépítése után az áramlási időmérő ajánlott.
Az áramlásmérő gyári kalibrálása és ellenőrzése úgy történik, hogy az áramlásmérőben szereplő összes alkatrészet a mérőcsővezetékbe (speciális megrendelések esetén nagyobb pontosságú változatok).
Alkalmazási területek
A beépített áramlási számítógépekkel felszerelt áramlásmérők hőmérséklet- és nyomásérzékelőkkel szabványos körülmények között lehetővé teszik a térfogati áramlás mérését.A komplexum összes alkatrészei teljes körű működési körülmények között működnek (-50 ... + 50 ° С, IP67).
Előnyök más típusú áramlásmérőkhöz képest
A turbina-, differenciális- és mechanikai áramlásmérőkkel összehasonlítva:
Szélesebb dinamikai tartomány: 1:100 és 1:400 között (4%-os szint)
áramlási akadály nélkül: nincs nyomásvesztés és áramlásmérő alkatrészek sérülésének lehetősége;
Hiányzik a mozgó alkatrészek és karbantartásra van szükség
kétirányú áramlási mérés;
A Corioli tömegáramlási mérővel összehasonlítva
alacsony nyomású és áramlási mérések;
szennyezett gázok kezelésének képessége.
Műszaki paraméterek
Mérési média:Gázok és gázkeverékek
Pozicionálási módszerek a csővezetéken:
Csővezeték típusa (DN50 ... DN300);
Beszúrási kifejezés (DN100 ... DN1000).
Csővezeték KMCH ultrahangos gázáramlási mérő a maximális mérhető gázáramlás munkakörülmények között:
DN mm | Maximális áramlás Qmax, m3/h |
50 | 200 |
80 | 550 |
100 | 800 |
150 | 1900 |
200 | 3600 |
250 | 5300 |
300 | 7600 |
Lehetővé teszi a Qmax és 1,1 * Qmax közötti forgalom „túlterhelését”, miközben fenntartja a relatív hiba korlátját.
CsővezetékKMCH ultrahangos gáz áramlási mérőMinimális mérhető gázáramlás munkakörülmények között:
Az áramlásmérő pontossági szintjétől és áramlási tartományától függően meg kell felelnie a táblának.
Táblázat - Minimális áramlás Qmin, m3 / h
Pontossági szint | Forgalmi végrehajtás | |
S (szabványos) | E (kiterjesztés) | |
Egy. | 0.01 * Qmax | 0,0025 * Qmax |
B | 0,0035 * Qmax | |
C | 0,0050 * Qmax | |
D | 0,0075 * Qmax | |
F | 0.0100 * Qmax |
Dinamikus tartomány:Szabványos (1:100) és kiterjesztett (1:400).
Működési körülmények között mérési hibák:
Működési körülmények között a térfogati áramlás és a gáztérfogat mérésének relatív hibája, beleértve az impulzus frekvenciává vagy digitális jelre való átalakítás hibáját (δV, %), az alábbi határértékeken belül (a zárókban szereplő értékek a szimuláció ellenőrzése idején):
Az áramlási tartományban 0,03 * Qmax ≤ | Q |≤ Qmax:
Pontossági szint | δV,% |
Egy. | ± 0.5 (± 0.7) |
B | ± 0.7 (± 0.9) |
C | ± 1.0 (± 1.3) |
D | ± 1.5 (± 1.8) |
F | ± 3.0 (± 3.5) |
Az áramlási tartományban 0,01 * Qmax ≤ | Q |≤ 0.03 * Qmax:
Pontossági szint | δV,% |
Egy. | ± 1.0 (± 1.2) |
B | ± 1.4 (± 1.6) |
C | ± 2.0 (± 2.6) |
D | ± 3.0 (± 3.6) |
F | ± 6.0 (± 7.0) |
Ha az áramlási sebesség alacsonyabb, mint 0,01 * Qmax, akkor a megengedett hiba korlátozása 0,01 * Qmax áramlási sebességre csökken:
Pontossági szint | δV,% |
Egy. | ± 1.0 (± 1.2) |
B | ± 1.4 (± 1.6) |
C | ± 2.0 (± 2.6) |
D | ± 3.0 (± 3.6) |
F | ± 6.0 (± 7.0) |
Szabványos körülmények között mérési hibák:
Öndiagnosztika és jelminőségi ellenőrzés
Ajánlott hosszúság:
Első áramlási mérő: 20 * DN (áramlási alakító nélkül);
Első áramlási mérő: 10 * DN (áramlási alakítóval);
Hátolsó áramlási mérő: 5 * DN.
Megoldások eróziós és csepp környezetre
Kapazitív billentyűzet robbanásgátló területekhez.
A mért közeg abszolút nyomása: 0,05. .. 16.0 MPa, A folyamat csatlakozása megfelel a GOST, ANSI, DIN stb. Minimális nyomásveszteség
Beépített kalkulátor a térfogati áramlás méréséhez szabványos körülmények között.
A gáz hőmérséklete és nyomása mérése és jelzése l Jelzések, riasztások, beállítások nyilvántartása
Pozitív és fordított áramlás mérése
Hőmérséklet tartomány:
mérési közeg: -70 és +120 °С;
Környezet: -50 és +50 °C között.
Robbanási szint:1ExdIIC (T4-T6) X
Kimeneti jel:
frekvenciás impulzusok;diszkrét;4-20 milliamper;
RS-485 (Modbus RTU protokoll).
Tápegység:20 . .. 140VDC / 80 ... 264 VAC;
Dokumentum adatai
- Promóciós kézikönyv
- Termékleírás
- Rajzok és szoftverek