Caratteristiche delle prestazioni
Principio di funzionamento del gas a ultrasuoni KMCH
Il metodo di funzionamento del gas a ultrasuoni KMCH si basa su un metodo per misurare la differenza di tempo di diffusione degli impulsi a ultrasuoni a valle e a monte del gas.La differenza di tempo di misura proporzionale al flusso viene convertita in flusso volumetrico del gas.
Il flussimetro a gas a ultrasuoni KMCH comprende un trasformatore di energia elettroacustica (PEA), una sezione di misura e un dispositivo di elaborazione del segnale.
Il segmento di misura può essere costituito da un corpo di flussimitro a gas a ultrasuoni KMCH o da un segmento di tubazione esistente (design a taglio).Il dispositivo di elaborazione del segnale genera un trasmettitore fornito al portatometro di gas ad ultrasuoni KMCH e genera un segnale di uscita standard che trasmette il flusso e il volume del gas in condizioni di funzionamento.
Nella versione con calcolatrice integrata, il dispositivo di elaborazione del segnale riceve anche segnali di corrente dai sensori di temperatura e pressione e calcola il flusso, i valori di calore in condizioni standard e registra le letture in un registro.
A seconda della versione, il flussimetro può includere un dispositivo di preparazione del flusso:
Segmento lineare, incluso dove sono installati sensori di temperatura e pressione
Un regolatore di flusso che elimina gli effetti della resistenza locale
Dispositivi di depurazione dei gas - raccomandati per gas inquinati
Silenziatore - Il cronometro di flusso installato dopo un regolatore di pressione che funziona in condizioni di flusso di gas critico è raccomandato.
La calibrazione e la verifica degli impianti del portatometro possono essere effettuate includendo tutti i componenti inclusi nel portatometro nella tubazione di misurazione (versione più precisa in ordini speciali).
Area di applicazione
Il flussimetro con computer di flusso integrato, dotato di sensori di temperatura e pressione, consente di implementare metodi di misurazione del flusso volumico in condizioni standard.Tutti i componenti del complesso funzionano in tutta la gamma di condizioni di funzionamento (-50 .. + 50 ° С, IP67).
Vantaggi rispetto ad altri tipi di portatometri
Rispetto a turbine, differenziali e meccanici:
Ampia gamma dinamica: da 1:100 a 1:400 (livello del 4%)
Nessun ostacolo al flusso: nessuna perdita di pressione e possibilità di danneggiamento dei componenti del portatore;
Mancanza di componenti mobili e necessità di manutenzione
misurazione bidirezionale del flusso;
Confronto con il portatometro di massa Corioli
misurazione a bassa pressione e flusso;
Capacità di trattare i gas inquinati.
Parametri tecnici
Medio di misura:Gas e miscele di gas
Metodo di posizionamento sul tubo:
Tipo di tubo (DN50 ... DN300);
Formula di inserimento (DN100 ... DN1000).
Il flussimetro a gas ad ultrasuoni KMCH a tubo ha il massimo flusso di gas misurabile in condizioni di lavoro:
DN mm | Massimo flusso Qmax, m3/h |
50 | 200 |
80 | 550 |
100 | 800 |
150 | 1900 |
200 | 3600 |
250 | 5300 |
300 | 7600 |
Permette il "sovraccarico" in termini di traffico tra Qmax e 1,1 * Qmax, mantenendo al contempo un limite di errore relativo.
Tipo di tuboKMCH misuratore di flusso a gas ad ultrasuoniFlusso minimo di gas misurabile in condizioni di lavoro:
Deve corrispondere al contatore, a seconda del livello di precisione del portatometro e della progettazione dell'intervallo di flusso.
Tabella - portata minima Qmin, m3 / h
Classe di precisione | Esecuzione del traffico | |
S (standard) | E (estensione) | |
Un tipo di | 0.01 * Qmax | 0,0025 * Qmax |
B | 0,0035 * Qmax | |
C | 0,0050 * Qmax | |
D | 0,0075 * Qmax | |
F | 0.0100 * Qmax |
Intervalo dinamico:Standard (1:100) ed esteso (1:400).
Errori di misurazione del volume in condizioni di funzionamento:
Gli errori relativi di misurazione del flusso volumico e del volume del gas in condizioni di funzionamento, compresi gli errori di conversione in frequenza di impulso o segnale digitale (δV, %) entro i seguenti limiti (i valori tra parentesi sono i valori al momento della validazione della simulazione) metodo):
Nell'intervallo di flusso 0,03 * Qmax ≤ | Q |≤ Qmax:
Classe di precisione | δV,% |
Un tipo di | ± 0.5 (± 0.7) |
B | ± 0.7 (± 0.9) |
C | ± 1.0 (± 1.3) |
D | ± 1.5 (± 1.8) |
F | ± 3.0 (± 3.5) |
Nell'intervallo di flusso 0,01 * Qmax ≤ | Q |≤ 0.03 * Qmax:
Classe di precisione | δV,% |
Un tipo di | ± 1.0 (± 1.2) |
B | ± 1.4 (± 1.6) |
C | ± 2.0 (± 2.6) |
D | ± 3.0 (± 3.6) |
F | ± 6.0 (± 7.0) |
Quando la velocità di flusso è inferiore a 0,01 * Qmax, il limite di errore consentito è ridotto a 0,01 * Qmax:
Classe di precisione | δV,% |
Un tipo di | ± 1.0 (± 1.2) |
B | ± 1.4 (± 1.6) |
C | ± 2.0 (± 2.6) |
D | ± 3.0 (± 3.6) |
F | ± 6.0 (± 7.0) |
Errori di misura del volume in condizioni standard:
Autodiagnosi e controllo della qualità del segnale
Lunghezza raccomandata:
Portametro anteriore: 20 * DN (senza regolatore di flusso);
Portametro anteriore: 10 * DN (con regolatore di flusso);
Meditore di flusso posteriore: 5 * DN.
Soluzioni per ambienti corrosivi e a gocce
Tastiera capacitiva per la configurazione a prova di esplosioni.
Pressione assoluta del mezzo misurato: 0,05. .. 16.0 MPa, La connessione di processo è conforme a GOST, ANSI, DIN, ecc. Minima perdita di pressione
Calcolatrice integrata per la misurazione del flusso volumico in condizioni standard.
Misura e indicazione della temperatura e della pressione del gas l Indicazioni, allarmi, registrazione delle impostazioni
Misurazione del flusso positivo e inverso
Intervalo di temperatura:
Medio di misura: -70 a +120 °С;
Ambiente: da -50 a +50 °С.
Classe di protezione da esplosione:1ExdIIC (T4-T6) X
Segnale di uscita:
pulso di frequenza;discreto;4-20 mA;
RS-485 (protocollo Modbus RTU).
Alimentazione:20 . .. 140VDC / 80 ... 264 VAC;
Informazioni del documento
- Brochure promozionali
- Descrizione del prodotto
- Disegni e software