Características de desempenho
Princípio de funcionamento do medidor de fluxo de gás ultrasônico KMCH
O princípio de funcionamento do medidor de fluxo de gás ultrasônico KMCH é baseado em métodos para medir a diferença de tempo de propagação de pulsos ultrasônicos downstream e upstream do gás.A diferença de tempo de medição proporcional ao fluxo é convertida em fluxo volumétrico do gás.
O medidor de fluxo de gás ultrasônico KMCH inclui um conversor de energia eletro-acústica (PEA), uma seção de medição e um dispositivo de processamento de sinal.
O segmento de medição pode ser composto por um corpo de medidor de fluxo de gás ultrasônico KMCH ou por um segmento de tubulação existente (design de corte).O dispositivo de processamento de sinal gera um transmissor fornecido ao medidor de fluxo de gás ultrasônico KMCH e gera um sinal de saída padrão para transmitir o fluxo e o volume de gás em condições operacionais.
Na versão com calculadora incorporada, o dispositivo de processamento de sinal também recebe sinais de corrente dos sensores de temperatura e pressão e calcula o fluxo, os valores térmicos em condições padrão e registra as leituras em um registro.
Dependendo da versão, o medidor de fluxo pode incluir dispositivos de preparação de fluxo:
Segmentos lineares, incluindo os locais onde os sensores de temperatura e pressão são instalados
Um regulador de fluxo que elimina os efeitos da resistência local
Dispositivos de purificação de gases - recomendados para gases contaminados
Silenciador - O uso é recomendado após a instalação de um regulador de pressão em operação em condições de fluxo de gás crítico.
A calibração e validação de fábrica do medidor de fluxo podem ser realizadas ao incluir todos os componentes incluídos no medidor de fluxo na tubulação de medição (versões mais precisas em pedidos especiais).
Área de aplicação
O medidor de fluxo com computador de fluxo incorporado, equipado com sensores de temperatura e pressão, permite implementar métodos para medir o fluxo volumétrico em condições padrão.Todos os componentes do complexo funcionam em toda a gama de condições operacionais (-50 ... + 50 ° С, IP67).
Vantagens em comparação com outros tipos de medidores de fluxo
Em comparação com os medidores de fluxo de turbinas, diferenciais e mecânicos:
Faixa dinâmica mais ampla: de 1:100 a 1:400 (nível de 4%)
Sem obstáculos ao fluxo: sem perda de pressão e possibilidade de danos nos componentes do medidor de fluxo;
Falta de componentes móveis e necessidade de manutenção
Medição de fluxo bidirecional;
Comparação com o medidor de fluxo de massa Corioli
Medição em baixa pressão e fluxo;
Capacidade de lidar com gases contaminados.
Parâmetros técnicos
Média de medição:Gases e misturas de gases
Métodos de localização no tubo:
Tipo de tubulação (DN50 ... DN300);
Inserção (DN100 ... DN1000).
O fluxômetro de gás ultrasônico KMCH tubular mede o fluxo máximo de gás em condições de trabalho:
DN mm | Quota máxima Qmax, m3/h |
50 | 200 |
80 | 550 |
100 | 800 |
150 | 1900 |
200 | 3600 |
250 | 5300 |
300 | 7600 |
Permite a "sobrecarga" em termos de fluxo na faixa Qmax a 1,1 * Qmax, mantendo o limite de erro relativo.
TubulaçãoMedidor de fluxo de gás ultrasônico KMCHFluxo mínimo de gás medido em condições de trabalho:
Deve corresponder ao medidor, dependendo do nível de precisão do medidor de fluxo e do design da faixa de fluxo.
Tabela - fluxo mínimo Qmin, m3 / h
Nível de precisão | Execução de tráfego | |
S (padrão) | E (extensão) | |
Um tipo. | 0.01 * Qmax | 0,0025 * Qmax |
B | 0,0035 * Qmax | |
C | 0,0050 * Qmax | |
D | 0,0075 * Qmax | |
F | 0.0100 * Qmax |
Escala dinâmica:Padrão (1:100) e Expansão (1:400).
Erros de medição de volume em condições de operação:
O erro relativo de medição do fluxo volumétrico e do volume de gás em condições operacionais, incluindo o erro de conversão em frequência de pulso ou sinal digital (δV, %) dentro dos seguintes limites (os valores entre parênteses são os valores no momento da validação da simulação):
Na faixa de fluxo 0,03 * Qmax ≤ | Q |≤ Qmax:
Nível de precisão | δV,% |
Um tipo. | ± 0.5 (± 0.7) |
B | ± 0.7 (± 0.9) |
C | ± 1.0 (± 1.3) |
D | ± 1.5 (± 1.8) |
F | ± 3.0 (± 3.5) |
Na faixa de fluxo 0,01 * Qmax ≤ | Q |≤ 0.03 * Qmax:
Nível de precisão | δV,% |
Um tipo. | ± 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 a velocidade de fluxo é inferior a 0,01 * Qmax, o limite de erro permitido é reduzido para a velocidade de fluxo de 0,01 * Qmax:
Nível de precisão | δV,% |
Um tipo. | ± 1.0 (± 1.2) |
B | ± 1.4 (± 1.6) |
C | ± 2.0 (± 2.6) |
D | ± 3.0 (± 3.6) |
F | ± 6.0 (± 7.0) |
Erros de medição de volume em condições padrão:
Autodiagnóstico e controle de qualidade do sinal
Comprimento recomendado do segmento recto:
Medidor de fluxo frontal: 20 * DN (sem rectificador de fluxo);
Medidor de fluxo frontal: 10 * DN (com rectificador de fluxo);
Medidor de fluxo posterior: 5 * DN.
Soluções para ambientes erosivos e gotejados
Teclado capacitivo para configuração de zonas a prova de explosão.
Pressão absoluta do meio medido: 0,05. .. 16.0 MPa, Conexões de processo conforme GOST, ANSI, DIN, etc. Perda mínima de pressão
Calculadora incorporada para medição de fluxo volumétrico em condições padrão.
Medição e indicação de temperatura e pressão do gás l Registro de indicações, alarmes e configurações
Medição de fluxos positivos e inversos
Faixa de temperatura:
Média de medição: -70 a +120 °С;
Ambiente: de -50 a +50 °С.
Nível de proteção contra explosões:1ExdIIC (T4-T6) X
Sinal de saída:
pulsos de frequência;discretos;4-20 mAh;
RS-485 (protocolo Modbus RTU).
Alimentação:20 . .. 140VDC / 80 ... 264 VAC;
Informações do documento
- Folheto promocional
- Descrição do produto
- Desenhos e software