Prestatiekenmerken
Werkprincipe van de KMCH ultrasone gasstroometer
Het werkprincipe van de KMCH-ultrasone gasstroometer is gebaseerd op een methode voor het meten van het tijdsverschil tussen downstream en upstream ultrasone impulsverspreiding van het gas.Het metingstijdsverschil dat positief proportioneel is tot de stroom wordt omgezet in de volumestroom van het gas.
De KMCH-ultrasone gasstroometer omvat een elektroakoestische omzetter (PEA), een meetgedeelte en een signaalverwerkingsapparaat.
Het meetsegment kan bestaan uit een KMCH-ultrasone gasstroometer-ontology of een segment van een bestaande leiding (inloopdesign).Het signaalverwerkingsapparaat genereert een zender die wordt geleverd aan de KMCH-ultrasone gasstroomstromer en genereert een standaard uitgangssignaal dat de gasstroom en het volume onder bedrijfsomstandigheden overdraagt.
In de versie met een ingebouwde calculator ontvangt het signaalverwerkingsapparaat ook stroomsignaal van temperatuur- en druksensoren en berekent het stroom, de warmtewaarde onder standaard omstandigheden en registreert de lezingen in een log.
Afhankelijk van de versie kan de flowmeter een apparaat voor het voorbereiden van het verkeer bevatten:
Lineaire segmenten, inclusief plaatsen waar temperatuur- en druksensoren zijn geïnstalleerd
Een stroomregulator die het effect van lokale weerstand elimineert
Gaszuiveringsapparaten - Aanbevolen voor verontreinigde gassen
Geluidsdemper - Het wordt aanbevolen om een stroomtijder te installeren na een drukregelaar die werkt onder kritieke gasstroomstandigheden.
De fabriekskalibratie en verificatie van de flowmeter kan worden uitgevoerd door alle componenten die in de flowmeter zijn opgenomen in de meetpijpleiding op te nemen (hogere nauwkeurigheid in speciale opdrachten).
Toepassingsgebied
De flowmeter met een ingebouwde stroomcomputer, uitgerust met temperatuur- en druksensoren, maakt het mogelijk om methoden voor het meten van volumestromen onder standaard omstandigheden te implementeren.Alle componenten van het complex werken onder alle gebruiksomstandigheden (-50 .. + 50 ° С, IP67).
Voordelen ten opzichte van andere soorten flowmeters
In vergelijking met turbine-, differentiaal- en mechanische flowmeters:
Breder dynamisch bereik: van 1:100 tot 1:400 (4% niveau)
Geen stroomstremmingen: geen drukverlies en de mogelijkheid van beschadiging van stroometer onderdelen;
Gebrek aan bewegende onderdelen en onderhoud nodig
tweerichtingsmeting;
Vergelijking met Corioli massafloopmeter
Meting bij lage druk en stroom;
Het vermogen om vervuilde gassen te verwerken.
Technische parameters
Meetmedium:Gassen en gasmengsels
Positioneringsmethoden op de pijpleiding:
pijpleiding (DN50 ... DN300);
Invoegformulier (DN100 ... DN1000).
Maximale meetbare gasstroom onder werkomstandigheden van de KMCH ultrasone gasstroometer:
DN mm | Maximale stroom Qmax, m3/h |
50 | 200 |
80 | 550 |
100 | 800 |
150 | 1900 |
200 | 3600 |
250 | 5300 |
300 | 7600 |
Het is mogelijk om "overbelasting" te maken met betrekking tot het verkeer in het bereik Qmax tot 1,1 * Qmax, terwijl de limiet van relatieve fouten wordt behouden.
pijpleidingKMCH ultrasone gasstroometerMinimale meetbare gasstroom onder werkomstandigheden:
Het moet overeenkomen met de meter, afhankelijk van het nauwkeurigheidsniveau van de flowmeter en het ontwerp van het stroombereik.
Tabel - Minimum vloeistof Qmin, m3 / h
Nauwkeurigheidsniveau | Verkeersuitvoering | |
S (standaard) | E (uitbreiding) | |
Een soort. | 0.01 * Qmax | 0,0025 * Qmax |
B | 0,0035 * Qmax | |
C | 0,0050 * Qmax | |
D | 0,0075 * Qmax | |
F | 0.0100 * Qmax |
Dynamisch bereik:Standaard (1:100) en uitgebreid (1:400).
Fouten bij het meten van volume onder werkomstandigheden:
Relatieve fouten van het meten van de volumestroom en het gasvolume onder bedrijfsomstandigheden, met inbegrip van de fouten van de omzetting in pulsfrequentie of digitaal signaal (δV, %) binnen de volgende grenswaarden (de waarden in haakjes zijn de waarden op het moment van de simulatievalidatie):
In het stroombereik 0,03 * Qmax ≤ | Q |≤ Qmax:
Nauwkeurigheidsniveau | δV,% |
Een soort. | ± 0.5 (± 0.7) |
B | ± 0.7 (± 0.9) |
C | ± 1.0 (± 1.3) |
D | ± 1.5 (± 1.8) |
F | ± 3.0 (± 3.5) |
In het stroombereik 0,01 * Qmax ≤ | Q |≤ 0.03 * Qmax:
Nauwkeurigheidsniveau | δV,% |
Een soort. | ± 1.0 (± 1.2) |
B | ± 1.4 (± 1.6) |
C | ± 2.0 (± 2.6) |
D | ± 3.0 (± 3.6) |
F | ± 6.0 (± 7.0) |
Bij een stroomsnelheid lager dan 0,01 * Qmax wordt de limiet van de toegestane fout verlaagd tot 0,01 * Qmax:
Nauwkeurigheidsniveau | δV,% |
Een soort. | ± 1.0 (± 1.2) |
B | ± 1.4 (± 1.6) |
C | ± 2.0 (± 2.6) |
D | ± 3.0 (± 3.6) |
F | ± 6.0 (± 7.0) |
Fouten bij het meten van volume onder standaard omstandigheden:
Zelfdiagnostiek en signaalkwaliteitscontrole
Aanbevolen lengte:
Voorzijde flowmeter: 20 * DN (zonder flowrectifier);
Voorzijde flowmeter: 10 * DN (met flow rectifier);
Aan de achterkant: 5*DN.
Oplossingen voor corrosieve en druppelomgevingen
Capacitief toetsenbord voor explosiebestendige zone configuratie.
Absolute druk van het gemeten medium: 0,05. .. 16.0 MPa, De procesverbindingen zijn conform GOST, ANSI, DIN enz. Minimaal drukverlies
Ingebouwde calculator voor het meten van volumestromen onder standaard omstandigheden.
Meting en indicatie van gas temperatuur en druk l Registratie van indicaties, waarschuwingen en instellingen
Meten van directe en omgekeerde stromen
Temperatuurbereik:
Meetmedium: -70 tot +120 °С;
Omgeving: van -50 tot +50 °C.
Explosiebestendigheidsniveau:1ExdIIC (T4-T6) X
Uitgangssignaal:
frequentiepulsen;afzonderlijk;4-20 mA;
RS-485 (Modbus RTU-protocol).
Stroomvoorziening:20 . .. 140VDC / 80 ... 264 VAC;
Documentgegevens
- Advertentiebrochure
- Productbeschrijvingen
- Tekeningen en software