Características de rendimiento
Principio de funcionamiento del medidor de flujo de gas ultrasónico kmch
El principio de funcionamiento del medidor de flujo de gas ultrasónico kmch se basa en el método de medición de la diferencia de tiempo entre la propagación del pulso ultrasónico aguas abajo y aguas arriba del gas.La diferencia de tiempo de medición proporcional al caudal se convierte en un caudal de volumen de gas.
El medidor de flujo de gas ultrasónico kmch incluye un sensor electroacústico (en adelante, pea), una parte de medición y un dispositivo de procesamiento de señales.
La Sección de medición puede estar compuesta por el cuerpo del medidor de flujo de gas ultrasónico kmch, o puede adoptar una Sección de la tubería existente (diseño de corte).El dispositivo de procesamiento de señales produce un transmisor proporcionado al medidor de flujo de gas ultrasónico kmch y genera una señal de salida estándar para transmitir el flujo y el volumen de gas en condiciones de operación.
En la versión con calculadora incorporada, el dispositivo de procesamiento de señales también recibe señales de corriente de los sensores de temperatura y presión y calcula el flujo, el valor térmico en condiciones estándar y registra las lecturas en el registro.
Dependiendo de la versión, El medidor de flujo puede incluir un dispositivo de preparación de flujo:
Segmentos rectos, incluidos los lugares donde se instalan los sensores de temperatura y presión
Un regulador de flujo que elimina la influencia de la resistencia local
Dispositivos de purificación de gas - recomendados para gases contaminados
Silenciador - se recomienda instalar un cronómetro de flujo después de un regulador de presión que funcione en condiciones críticas de flujo de gas.
La calibración y verificación de fábrica del medidor de flujo se puede hacer incluyendo todos los componentes incluidos en el medidor de flujo en la tubería de medición (versión más precisa en pedidos especiales).
Área de aplicación
Un medidor de flujo con una computadora de flujo incorporada, equipado con sensores de temperatura y presión, puede implementar el método de medición del flujo de volumen en condiciones estándar.Todos los componentes del complejo funcionan en condiciones de funcionamiento completas (- 50... + 50 ° c, ip67).
Ventajas frente a otros tipos de medidores de flujo
En comparación con los Caudalímetros de turbina, diferencial y mecánico:
Rango dinámico más amplio: de 1: 100 a 1: 400 (nivel 4%)
Sin obstáculos de flujo: sin posibilidad de pérdida de presión y daños en los componentes del medidor de flujo;
Falta de componentes activos y necesidad de mantenerlos
Medición de flujo bidireccional;
En comparación con el medidor de masa corioli
Medición a baja presión y caudal;
Capacidad para tratar gases contaminados.
Parámetros técnicos
Medio de medición:Mezcla de gases y gases
Método de posicionamiento en la tubería:
Tipo de tubería (dn50... dn300);
Plug - in (dn100... dn1000).
Caudal máximo de gas medido del medidor de flujo de gas ultrasónico kmch en condiciones de trabajo:
DN mm | Caudal máximo qmax, m3 / h |
50 | 200 |
80 | 550 |
100 | 800 |
150 | 1900 |
200 | 3600 |
250 | 5300 |
300 | 7600 |
Permitir "sobrecarga" en términos de tráfico dentro del rango de qmax a 1,1 * qmax, manteniendo al mismo tiempo el límite de error relativo.
Tipo de tuberíaMedidor de flujo de gas ultrasónico kmchCaudal mínimo de gas medible en condiciones de funcionamiento:
Debe corresponder al medidor, dependiendo del nivel de precisión del medidor de flujo y el diseño del rango de flujo.
Tabla - caudal mínimo qmin, m3 / h
Nivel de precisión | Ejecución de tráfico | |
S (estándar) | E (ampliación) | |
Una especie | 0.01 * Qmax | 0,0025 * Qmax |
B | 0,0035 * Qmax | |
C | 0,0050 * Qmax | |
D | 0,0075 * Qmax | |
F | 0.0100 * Qmax |
Rango dinámico:Estándar (1: 100) y extensión (1: 400).
Error de medición del volumen en condiciones de funcionamiento:
Error relativo en la medición del flujo de volumen y del volumen de gas en condiciones de funcionamiento, incluido el error convertido en frecuencia de pulso o señal digital (delta v,), dentro de los siguientes límites (los valores entre paréntesis son los valores en el momento de la verificación de simulación):
En el rango de tráfico 0,03 * qmax ≤ | Q≤ Qmax:
Nivel de precisión | δV,% |
Una especie | ± 0,5 (+ 0,7) |
B | ± 0,7 (+ 0,9) |
C | ± 1,0 (+ 1,3) |
D | ± 1,5 (+ 1,8) |
F | ± 3,0 (+ 3,5) |
En el rango de tráfico 0,01 * qmax ≤ | Q≤ 0.03 * Qmax:
Nivel de precisión | δV,% |
Una especie | ± 1,0 (+ 1,2) |
B | ± 1,4 (+ 1,6) |
C | ± 2,0 (+ 2,6) |
D | ± 3,0 (+ 3,6) |
F | ± 6,0 (+ 7,0) |
Cuando el caudal está por debajo de 0,01 * qmax, el límite de error permitido se reduce a 0,01 * qmax:
Nivel de precisión | δV,% |
Una especie | ± 1,0 (+ 1,2) |
B | ± 1,4 (+ 1,6) |
C | ± 2,0 (+ 2,6) |
D | ± 3,0 (+ 3,6) |
F | ± 6,0 (+ 7,0) |
Error de medición del volumen en condiciones estándar:
Autodiagnóstico y control de calidad de la señal
Longitud recomendada de la sección recta:
Medidor de flujo delantero: 20 * DN (sin shaper de flujo);
Medidor de flujo delantero: 10 * DN (con shaper de flujo);
Medidor de flujo trasero: 5 * dn.
Soluciones adecuadas para entornos agresivos y de gotas
Teclado capacitivo para la configuración de la zona a prueba de explosiones.
Presión absoluta del medio medido: 0,05. .. 16.0 MPa, La conexión del proceso se ajusta a gost, ansi, din, etc. L pérdida mínima de presión
Calculadora incorporada para la medición del flujo de volumen en condiciones estándar.
Medición e indicación de la temperatura y presión del gas L indicación, alarma, registro de la configuración
Medición del flujo positivo y inverso
Rango de temperatura:
Medio de medición: - 70 a + 120 ° c;
Entorno: de - 50 a + 50 ° c.
Nivel a prueba de explosiones:1ExdIIC (T4-T6) X
Señal de salida:
Pulso de frecuencia;Discreto;4 - 20 ma;
RS - 485 (protocolo modbus rtu).
Fuente de alimentación:20. .. 140VDC / 80 ... 264 VAC;
Documentación
- Folleto
- Instrucciones del producto
- Dibujos y software