Location -> Продукты -> Расходомер -> Расходомер для жидкости

Type:газовый прецессионный турбинный расходомер серии
Illustrate:ИнтеллектуальныйгазовыйпрецессионныйтурбинныйрасходомерсерииCX-SVFM Интеллектуальныйгазовыйпрецессионныйтурбинныйрасходомер--нов..
Интеллектуальный газовый прецессионный турбинный расходомер серии CX-SVFM
Интеллектуальный газовый прецессионный турбинный расходомер --новый
расходомер газа, разработанный нашей компанией с ведущими отечественными
уровнем. У него измерительные функции расхода, темрературы,давления, и
автоматическая компенсация температуры, давления и коэффициент сжатия.
Это идеальный прибор для измерения газа в нефтяной, химической, электрической
энергии, металлургии и других отраслей промышленности.
Структура расходомера
1.Тело-генератор водоворота
У него определенная угловая винтовая лопасть,он закреплен в передней
части суженного участка корпуса, заставляя жидкость генерировать сильный вихревой поток.
2.Корпус
Имеет определенный канал жидкостей, в зависимости от рабочего давления
и условий использования, материал оболочки могут использовать алюминиевый
сплав, нержавеющую сталь, красную медь и так далее.
3. Интеллектуальный интегрирующий прибор расхода
Он состоит из контроля температуры, давления, аналогового канала,
обнаружения цифровых каналов и микропроцессора, жидкой возбуждающой
схемы, и другие вспомогательные цепи, и снабжен внешним интерфейсом входного сигнала.
4.Температурный датчик
Термочувствительного элемента из Pt100 платиного сопротивления,
существуетсоответствующое отношение для значения сопротивления и
температуры в пределах определенного диапазона температур
5.Датчик давления
Чувствительный элемент из пьезоэлектрической рассеянной кремнистой
мостиковой схемаы, сопротивление плеча будет происходить под действием
внешнего давления, действующего на предполагаемое изменение, при возбуждения
определенного тока, разность потенциалов из двух выходов прямо пропорциональна
внешнему давлению.
6.Пьезокварцевый датчик
Обнаружена в горле близко к расширению части корпуса, может измерить
сигнал частоты прецессии вихревого сигнала.
7.Аппарат рацемии
Фиксированный в выходной части корпуса , предназначен для устранении вихревого
потока, чтобы уменьшить воздействие на выходное свойство инструмента.
Принцип работы
Датчик расхода потока имеет поперечное сечение, аналогичное типа трубки
Вентури линии (рис. 2). Поместите группу спиральной направляющей лопатки
во впускной стороне, направляющая лопатка заставляя жидкость для генерирования
интенсивного вихревого потока , когда жидкость поступает в расходомере. Когда жидкость
поступает в распространении разделе, закрученный поток при кипячении вторичного
вращения гироскопа формируется вихревой водоворот. Частота прецессии
пропорциональна величине потока, без возжействия физического свойства и плотности,
измеренный элемент измерит частоты вторичной прецессии, и смогут получить хорошую
линейность в широком диапазоне расхода.
Сигнал усиливается предварительным усилителем, через фильтр волны, формирование
и преобразование, станет импульсным сигналом, пропорционален скорости потока,
а затем вместе с сигналом температуры, давления отправленны в микропроцессор для интеграции
обработки, и, наконец, на экране ЖК показывают данные(мгновенный расход, совокупный
поток и температура, и давление данных)
Спецификации, основные параметры и показатели расходомера
Стандартные условия:P=101.325KPa,T=293.15K
Рабочие условия:
Температура окружающей среды:-30℃~+65℃
Относительная влажность: 5%~95%
Температура измеряемой среды: -20℃~+80℃
Атмосферное давление:86KPa~106KPa
Внешний блок питания: +24VDC±15%, пульсации <5%, подходит для
4 ~ 20 мА, импульсный выход, выход тревоги, RS-485, Hart и т.д.;
Внутренный источник питания:литиевая батарея 3.6V (ER26500),
когда напряжение ниже 3.0V, напряжение индикации.
Потребляемая мощность:
Внешний блок питания: <2W;
Внутренный источник питания:Средняя потребляемая мощность
1mW, можно использовать непрерывно в течение более двух лет
Способ выхода
1)Импульсный выход
2)Выход эквивалент
3)Связь RS-485(разделение фотоэлектричества)
4)Сигнал нормального тока 4-20mA (разделение фотоэлектричества)
Прямо пропорциональна текущиму стандартному объемному расходу,
4mA соответствует 0 m3/h, 20 мА соответствующий максимальному стандартному
объемному расходу(значение, установленное в меню), стандарт: двухпроводная
или трехпроводная система, расходомер может быть вставлен на модули
автоматического выявления и правильно выходит.
Знак антидетонации:ExdIIBT4;ExiaIICT4
Степень защиты: IP65
Потеря давления
Фактические потери давления расходомреа вычисляется следующим образом:
…………………(1)
В том числе:
ΔP1 - фактические потери давления расходомера (KPa);
р - плотность измеряемой среды (kg/m3)
ΔP - потеря давления когда среда была пустом газом (KPa), его характерная кривая см. Ниже
Соединение: интерфейс выхода--внутренняя резьба M20×1.5.
Габаритка:
Фланцевое соединение
Примечание: расходомеру высокого давления нужно заказать, нормальный:10 Mpa и 16 Mpa, 20 Mpa, 25 Mpa, 42 Mpa.
расходомер
вход газа
переднее прямое звено трубы
заднее прямое звено трубы
обводной трубопровод
монтажный чертёж обводного трубопровода
Интеллектуальный газовый прецессионный турбинный расходомер --новый
расходомер газа, разработанный нашей компанией с ведущими отечественными
уровнем. У него измерительные функции расхода, темрературы,давления, и
автоматическая компенсация температуры, давления и коэффициент сжатия.
Это идеальный прибор для измерения газа в нефтяной, химической, электрической
энергии, металлургии и других отраслей промышленности.
Структура расходомера
1.Тело-генератор водоворота
У него определенная угловая винтовая лопасть,он закреплен в передней
части суженного участка корпуса, заставляя жидкость генерировать сильный вихревой поток.
2.Корпус
Имеет определенный канал жидкостей, в зависимости от рабочего давления
и условий использования, материал оболочки могут использовать алюминиевый
сплав, нержавеющую сталь, красную медь и так далее.
3. Интеллектуальный интегрирующий прибор расхода
Он состоит из контроля температуры, давления, аналогового канала,
обнаружения цифровых каналов и микропроцессора, жидкой возбуждающой
схемы, и другие вспомогательные цепи, и снабжен внешним интерфейсом входного сигнала.
4.Температурный датчик
Термочувствительного элемента из Pt100 платиного сопротивления,
существуетсоответствующое отношение для значения сопротивления и
температуры в пределах определенного диапазона температур
5.Датчик давления
Чувствительный элемент из пьезоэлектрической рассеянной кремнистой
мостиковой схемаы, сопротивление плеча будет происходить под действием
внешнего давления, действующего на предполагаемое изменение, при возбуждения
определенного тока, разность потенциалов из двух выходов прямо пропорциональна
внешнему давлению.
6.Пьезокварцевый датчик
Обнаружена в горле близко к расширению части корпуса, может измерить
сигнал частоты прецессии вихревого сигнала.
7.Аппарат рацемии
Фиксированный в выходной части корпуса , предназначен для устранении вихревого
потока, чтобы уменьшить воздействие на выходное свойство инструмента.
Принцип работы
Датчик расхода потока имеет поперечное сечение, аналогичное типа трубки
Вентури линии (рис. 2). Поместите группу спиральной направляющей лопатки
во впускной стороне, направляющая лопатка заставляя жидкость для генерирования
интенсивного вихревого потока , когда жидкость поступает в расходомере. Когда жидкость
поступает в распространении разделе, закрученный поток при кипячении вторичного
вращения гироскопа формируется вихревой водоворот. Частота прецессии
пропорциональна величине потока, без возжействия физического свойства и плотности,
измеренный элемент измерит частоты вторичной прецессии, и смогут получить хорошую
линейность в широком диапазоне расхода.
Сигнал усиливается предварительным усилителем, через фильтр волны, формирование
и преобразование, станет импульсным сигналом, пропорционален скорости потока,
а затем вместе с сигналом температуры, давления отправленны в микропроцессор для интеграции
обработки, и, наконец, на экране ЖК показывают данные(мгновенный расход, совокупный
поток и температура, и давление данных)
Спецификации, основные параметры и показатели расходомера
Номинальный диаметр DN(mm) |
Диапазон расхода (m3/ h) |
Рабочее давление (MPa) |
Точность | повторяемость |
15 | 1.5~12 |
1.6 2.5 4.0 6.3 10 16 25 42 |
1.0 1.5 |
Менее 1/3 от абсолютной величины основной погрешности |
20 | 2~15 | |||
25 | 3.0~30 | |||
32 | 6.0~60 | |||
40 | 7.0~70 | |||
50 | 10~130 | |||
80 | 30~400 | |||
100 | 70~800 | |||
125 | 90-1000 | |||
150 | 190~1900 | |||
200 | 240~3600 |
Стандартные условия:P=101.325KPa,T=293.15K
Рабочие условия:
Температура окружающей среды:-30℃~+65℃
Относительная влажность: 5%~95%
Температура измеряемой среды: -20℃~+80℃
Атмосферное давление:86KPa~106KPa
Внешний блок питания: +24VDC±15%, пульсации <5%, подходит для
4 ~ 20 мА, импульсный выход, выход тревоги, RS-485, Hart и т.д.;
Внутренный источник питания:литиевая батарея 3.6V (ER26500),
когда напряжение ниже 3.0V, напряжение индикации.
Потребляемая мощность:
Внешний блок питания: <2W;
Внутренный источник питания:Средняя потребляемая мощность
1mW, можно использовать непрерывно в течение более двух лет
Способ выхода
1)Импульсный выход
2)Выход эквивалент
3)Связь RS-485(разделение фотоэлектричества)
4)Сигнал нормального тока 4-20mA (разделение фотоэлектричества)
Прямо пропорциональна текущиму стандартному объемному расходу,
4mA соответствует 0 m3/h, 20 мА соответствующий максимальному стандартному
объемному расходу(значение, установленное в меню), стандарт: двухпроводная
или трехпроводная система, расходомер может быть вставлен на модули
автоматического выявления и правильно выходит.
Знак антидетонации:ExdIIBT4;ExiaIICT4
Степень защиты: IP65
Потеря давления
Фактические потери давления расходомреа вычисляется следующим образом:
…………………(1)
В том числе:
ΔP1 - фактические потери давления расходомера (KPa);
р - плотность измеряемой среды (kg/m3)
ΔP - потеря давления когда среда была пустом газом (KPa), его характерная кривая см. Ниже
Соединение: интерфейс выхода--внутренняя резьба M20×1.5.
Габаритка:
Фланцевое соединение
Номинальный диаметр DN(mm) |
Номинальное давление (MPa) |
Габарит (mm) | Материал корпуса |
Вес (kg) |
Способ \соединения | ||
15/20 | 1.6、2.5、4.0 | 160 | 360 | √ | √ | 6 |
Фланцевый Резьбовой Обручный |
6.3、10 | 160 | 365 | √ | 8 | |||
25 | 1.6、2.5、4.0 | 180 | 367 | √ | √ | 7 | |
6.3、10 | 180 | 378 | √ | 10 | |||
32 | 1.6、2.5、4.0 | 200 | 383 | √ | √ | 9 | |
6.3、10 | 200 | 402 | √ | 12 | |||
40 | 1.6、2.5、4.0 | 200 | 383 | √ | √ | 9 | |
6.3、10 | 200 | 402 | √ | 12 | |||
50 | 1.6、2.5、4.0 | 230 | 403 | √ | √ | 11 | |
6.3、10 | 230 | 421 | √ | 14 | |||
80 | 1.6 | 330 | 438 | √ | √ | 11 | |
2.5、4.0 | 330 | 438 | √ | 18 | |||
6.3、10 | 330 | 446 | √ | 21 | |||
100 | 1.6 | 410 | 468 | √ | √ | 14 | |
2.5、4.0 | 410 | 475 | √ | 18 | |||
6.3、10 | 410 | 483 | √ | 33 | |||
150 | 1.0 | 585 | 542 | √ | √ | 21 | Фланцевый |
1.6、2.5 | 585 | 549 | √ | 52 | |||
4.0、6.3、10 | 585 | 572 | √ | 72 | |||
200 | 1.0 | 700 | 618 | √ | √ | 41 | |
1.6、2.5 | 700 | 626 | √ | 117 | |||
4.0、6.3、10 | 700 | 634 | √ | 127 |
расходомер
вход газа
переднее прямое звено трубы
заднее прямое звено трубы
обводной трубопровод
монтажный чертёж обводного трубопровода
Предыдущий:Ультразвуковой р.. следующий:Расходомер с вра..