Medidor de fluxo de turbina rotativa: medir os três tipos principais de medidor de fluxo de gás natural: 1. medidor de fluxo de turbina de gás, 2. medidor de fluxo de raiz de gás, 3. medidor de fluxo de turbina rotativa. 1. medidor de fluxo de turbina de gás: alta precisão e medição simples. No entanto, devido à existência de rodas, a presença de diferença de pressão na extremidade superior e inferior do medidor de fluxo, as rodas sempre suportaram a pressão e as exigências dos rolamentos das rodas são altas. Esta é também a razão pela qual, em 2-3 anos, o medidor de fluxo da turbina deve ser substituído. Seus preços são mais moderados. É usado em lugares como estações de gasolina urbanas. Este método de medição de fluxo, seu design é mais complexo, portanto, o preço também é relativamente alto. O uso também é relativamente maior apenas em tubos de transporte de gás natural. São usadas principalmente pelas grandes empresas. Alta precisão de medição. 2. medidor de fluxo de raiz de gás: o fluxo inicial é pequeno e a proporção de medição é ampla, adequada para medir o fluxo de gás com grande variação de carga. E a precisão da medição não é afetada pelas mudanças de pressão e fluxo, desempenho estável e longa vida útil. Geralmente usado em grandes restaurantes, hotéis de estrelas e outros locais civis. Seu preço é o mais barato dos três medidores de fluxo. 3. medidor de fluxo de turbina rotativa: medir o gás natural não é fácil de bloquear, manutenção simples e conveniente, preço do que o medidor de fluxo de turbina de gás, medidor de fluxo de raiz de gás é mais barato, mas não é adequado para pequenas ocasiões de fluxo e pressão de trabalho
Medidor de fluxo de turbina rotativa: medir os três tipos principais de medidor de fluxo de gás natural: 1. medidor de fluxo de turbina de gás, 2. medidor de fluxo de raiz de gás, 3. medidor de fluxo de turbina rotativa.
1. medidor de fluxo de turbina de gás:Alta precisão e medição simples. No entanto, devido à existência de rodas, a presença de diferença de pressão na extremidade superior e inferior do medidor de fluxo, as rodas sempre suportaram a pressão e as exigências dos rolamentos das rodas são altas. Esta é também a razão pela qual, em 2-3 anos, o medidor de fluxo da turbina deve ser substituído. Seus preços são mais moderados. É usado em lugares como estações de gasolina urbanas. Isto.O método de medição de fluxo, seu design é mais complexo, portanto, o preço também é relativamente alto. O uso também é relativamente maior apenas em tubos de transporte de gás natural. São usadas principalmente pelas grandes empresas. Alta precisão de medição.
2. medidor de fluxo de raizes de gás:O fluxo inicial é pequeno e a proporção de medição é ampla, ideal para medir fluxos de gás com grandes variações de carga. E a precisão da medição não é afetada pelas mudanças de pressão e fluxo, desempenho estável e longa vida útil. Geralmente usado em grandes restaurantes, hotéis de estrelas e outros locais civis. Seu preço é o mais barato dos três medidores de fluxo.
3. Medidor de fluxo rotativo:Medir o gás natural não é fácil de bloquear, manutenção simples e conveniente, preço do que o medidor de fluxo de turbina de gás, medidor de fluxo de raiz de gás é alto custo-benefício, mas não é adequado para ocasiões com pequeno fluxo e pressão de trabalho pequena
Características do produto, uso e âmbito de aplicação
É um prazer que você compre este medidor de fluxo rotativo inteligente, que é um novo tipo de medidor de fluxo de gás de nível líder desenvolvido pela nossa empresa através de anos de prática e aprendizagem de tecnologia avançada no exterior. O medidor de fluxo pode integrar a função de detecção de fluxo, temperatura e pressão, e pode compensar automaticamente a temperatura, pressão e fatores de compressão, e tem uma forte capacidade anti-vibração e anti-interferência, alta precisão e alta repetibilidade, é o instrumento ideal para medição de gás nas indústrias do petróleo, química, eletricidade e metalurgia.
1.1 Características principais do produto
1. nenhuma peça móvel mecânica, não é fácil de corrosão, estável e confiável, longa vida útil, operação a longo prazo sem necessidade de manutenção especial;
Adotando chips de computador de 16 bits, alta integração, pequeno tamanho, bom desempenho e forte função de toda a máquina;
O medidor de fluxo inteligente combina a sonda de fluxo, o microprocessador, a pressão e o sensor de temperatura em um único, adotando uma combinação incorporada para tornar a estrutura mais compacta, pode medir diretamente o fluxo, a pressão e a temperatura do fluido e acompanhar automaticamente a compensação e a correção do fator de compressão em tempo real;
Adotar tecnologia de detecção de sonda dupla e nova tecnologia de processamento de sensores, instalação razoável, melhorar significativamente a força do sinal para que o sensor possa detectar o sinal com precisão e suprimir a interferência causada pela vibração da tubulação;
Adotando a tecnologia de resistência sísmica inteligente líder no país, inibe eficazmente os sinais de interferência causados por vibrações e flutuações de pressão;
Adotando a tela de matriz de pontos de caracteres chineses, o número de bits de exibição é grande, a leitura é intuitiva e conveniente, e pode mostrar diretamente o fluxo volumétrico no estado de trabalho, o fluxo volumétrico no estado padrão, a quantidade total e a pressão do meio, a temperatura e outros parâmetros;
O conversor pode emitir pulsos de frequência, sinais analógicos de 4 a 20 mA e ter uma interface RS485, que pode ser conectada diretamente ao computador, com distância de transmissão de até 1,2 km;
Saída de alarme de vários parâmetros físicos, o usuário pode escolher um deles;
9. pressão, sinal de temperatura para o modo de entrada do sensor, forte intercambiabilidade;
A máquina inteira tem baixo consumo de energia, pode ser alimentada com bateria incorporada e também pode ser alimentada externamente.
1.2 Principais usos
O medidor de fluxo rotativo inteligente pode ser amplamente utilizado em indústrias como petróleo, química, energia elétrica, metalurgia e abastecimento de gás urbano para medir vários fluxos de gás, e é atualmente o produto preferido para medição de distribuição e comércio de gás natural em campos petrolíferos e cidades.
Dois.Estrutura e princípio de funcionamento
2.1 Estrutura do medidor de fluxo
O medidor de fluxo giratório é compacto e consiste principalmente em caixa, gerador de turbina, sensores (temperatura, pressão, fluxo), rectificadores e acumuladores.
1. gerador de vortex 2. caixa 3. acumulador de fluxo inteligente 4. sensor de temperatura 5. sensor de pressão 6. sensor de fluxo 7. rectificador 8. interface elétrica: M20 * 1.5
1. turbogênesis: feita de liga de alumínio, com uma lâmina espiral de um certo ângulo, fixa-se na parte frontal do segmento de contração da casca, forçando o fluido a produzir um fluxo de turbo forte.
Casco: em si com flange, e tem uma certa forma de canal de fluido, de acordo com a pressão de trabalho diferente, o material do casco pode ser usado em liga de alumínio fundido ou aço inoxidável.
Calculadora de medição de fluxo inteligente: composta por canais analógicos de detecção de temperatura, pressão, canais digitais de detecção de fluxo e unidades de microprocessamento, circuitos de accionamento de cristal líquido e outros circuitos auxiliares, com interface de sinal de transmissão.
Sensor de temperatura: com a resistência de platina Pt100 / pt1000 como componente sensível à temperatura, dentro de uma certa faixa de temperatura, seu valor de resistência corresponde à temperatura.
Sensor de pressão: com a rota de ponte de silício de difusão de resistência de pressão como componente sensível, a resistência do braço da ponte sob o efeito da pressão externa ocorrerá a mudança esperada, portanto, sob o efeito de uma certa corrente de estímulo, a diferença de potencial de suas duas extremidades de saída é proporcional à pressão externa.
Sensor de fluxo: instalado na garganta perto do segmento de expansão da carcaça, pode detectar o sinal de frequência do movimento do vortex.
Rectificador: fixado no segmento de saída da caixa, o seu papel é eliminar o fluxo de vortex para reduzir o impacto no desempenho do instrumento a jusante.
2.2 Princípio de funcionamento
O perfil de circulação do sensor de fluxo é semelhante ao tipo de tubo Venturi (Figura 2). Um conjunto de lâminas condutoras em espiral é colocado no lado da entrada e, quando o fluido entra no sensor de fluxo, as lâminas condutoras forçam o fluido a gerar um fluxo espiral intenso. Quando o fluido entra no segmento de difusão, o fluxo turbulento é submetido ao efeito de refluxo e começa a fazer uma rotação secundária, formando um fenômeno de movimento turbulento giroscópico. Esta frequência de movimento é proporcional ao tamanho do fluxo e não é afetada pelas propriedades físicas e densidade do fluido, o componente de detecção mede a frequência de movimento de rotação secundária do fluido para obter uma boa linearidade dentro de uma gama de fluxo mais ampla. O sinal é amplificado pelo pré-amplificador, filtrado e transformado em um sinal de pulso proporcional à velocidade de fluxo, em seguida, juntamente com os sinais de detecção de temperatura, pressão e outros são enviados para o microprocessador para processamento acumulativo e, finalmente, os resultados da medição são exibidos na tela de cristal líquido (fluxo instantâneo, fluxo acumulativo e dados de temperatura e pressão). O quadro de princípios do calculador é mostrado na Figura 3.
2.3 Princípio de funcionamento do calculador de fluxo
O acumulador de fluxo é composto por um canal analógico de detecção de temperatura e pressão, um canal de sensor de fluxo e uma unidade de microprocessador e é equipado com uma interface de sinal de saída externa para a saída de vários sinais. O microprocessador no medidor de fluxo compensa a pressão de temperatura de acordo com a equação de gás e realiza a correção do fator de compressão, a equação de gás é a seguinte:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
O QNFluxo volumétrico sob a condição (Nm)3e/h);
O QO VFluxo volumétrico em condições de trabalho (m)3e/h);
Pa - pressão atmosférica local (KPa);
P - pressão metrométrica medida pelo orifício de pressão (KPa);
O PNPressão atmosférica em estado padrão (101,325 KPa);
O TNTemperatura absoluta no estado padrão (293,15 K);
T - Temperatura absoluta do fluido medido (K);
ZN- coeficiente de compressão do gás sob a condição nominal;
Z - coeficiente de compressão do gás em condições de trabalho;
Nota: Pegue o Z quando calibrado com chapa de relógio ou pressão negativaN/ Z = 1,para gás natural (z)N(Z)1/2= FZfator de supercompressão. Calculado de acordo com a fórmula da norma SY / T6143-1996 da China Petroleum and Gas Corporation.
Figura 3 Quadro de princípios do calculador
III. Desempenho técnico e orientação de seleção
3.1 Critérios de execução
JJG198-1994 Procedimento de verificação de medição do medidor de fluxo de velocidade
3.2 Nível de precisão
Os medidores de fluxo têm níveis de precisão de 1,0 e 1,5 dentro da faixa de fluxo especificada e em condições de trabalho.
3.3 Parâmetros do medidor de fluxo
Tabela 1 Parâmetros do medidor de fluxo
|
Diâmetro nominal DN (mm)
|
Faixa de fluxo (m)3por h)
|
Pressão nominal (MPa)
|
Perda de pressão (kPa)
|
Precisão nível
|
Repetibilidade
|
Materiais da carcaça
|
|
15
|
1~7
|
1.6
2.5
4.0
6.3
10.0
16.0
25.0
|
△ P=ρ/1,205× PN
|
1.0
1.5
|
Menos de 1/3 do valor absoluto do limite de erro básico
|
Casco de liga de alumínio fundido Casco de aço inoxidável 304
|
|
20
|
1~18
|
|
25
|
2~30
|
|
32
|
4.5~60
|
|
40
|
6~80
|
|
50
|
10~150
|
|
65
|
18~220
|
|
80
|
28~400
|
|
100
|
50~800
|
|
125
|
80~1000
|
|
150
|
150~2200
|
|
200
|
360~3600
|
NOTA: Precisão: precisão do sistema após correção de temperatura e pressão
3.4 Condições padrão
P = 101,325KPa, T = 293,15K
3.5 Condições ambientais de utilização
Temperatura ambiente: -30 ℃ ~ + 65 ℃
Umidade relativa: 5%-95%
Temperatura do meio: -20 ℃ ~ + 80 ℃
Pressão atmosférica: 86 kPa a 106 kPa
3.6 Energia de trabalho e saída de sinal
3.61 Energia de trabalho
A. Fonte de alimentação externa: + 24VDC ± 15%, ondulação < 5%, aplicável a saída de 4 a 20mA, saída de pulso, saída de alarme, RS-485, etc.;
B. Fonte de alimentação interna: 1 conjunto de bateria de lítio de 3,6 V (ER26500), quando a tensão é inferior a 3,0 V, aparece uma indicação de baixa tensão.
3.62 Consumo de energia total
A fonte de energia externa: <2W;
A fonte de energia interna: consumo médio de energia de 1mW, pode ser usado continuamente por mais de um ano.
3.63 Modo de saída de pulso
O sinal de pulso de condição de trabalho, detectando diretamente o sensor de fluxo, o sinal de pulso de condição é amplificado pela saída de isolamento de acoplamento óptico, alto nível ≥20V, baixo nível ≤1V;
O sinal de pulso fixo, com o controlador de válvula de cartão IC, amplitude de alto nível ≥2.8V, amplitude de baixo nível ≤0.2V, a unidade de pulso representa o volume pode ser definido na faixa: 0.001m3 ~ 100m3. Ao selecionar este valor, deve-se notar que a frequência do sinal de pulso deve ser ≤1000Hz.
Sinal de pulso fixo, saída amplificada por isolamento de acoplamento óptico, alto nível ≥20V, baixo nível ≤1V.
3.6O RS.4-485 Comunicação (Isolamento Optoelétrico)As seguintes funções podem ser realizadas:
A. Adotando a interface RS-485, pode ser conectado diretamente ao computador superior ou ao medidor secundário para transmitir remotamente a temperatura, a pressão e a temperatura do meio de exibição, o fluxo de volume padrão após compensação de pressão e o volume total padrão;
A interface RS-485 e o coletor de dados HW-I podem formar um sistema de comunicação de rede telefônica, e um coletor de dados pode ter 15 medidores de fluxo;
A interface RS-485 é equipada com o coletor de dados HW-II, que pode formar um sistema de comunicação de rede de banda larga, transmitindo dados pela Internet, e um coletor de dados pode levar oito medidores de tráfego.
3.6Sinal de corrente padrão de 4 a 20mA (isolamento fotoelétrico)
Proporcionalmente ao fluxo volumétrico padrão, 4mA corresponde a 0 m3/h, 20 mA corresponde ao fluxo volumétrico padrão máximo (o valor pode ser configurado no menu de nível 1), fórmula: sistema de dois fios ou sistema de três fios, o medidor de fluxo pode ser reconhecido automaticamente de acordo com o módulo de corrente conectado e saída corretamente.
3.66 Saída de sinal de controle
A. sinal de alarme limite inferior (LP): isolamento fotoelétrico, alarme de alto e baixo nível, nível de alarme pode ser configurado, tensão de trabalho + 12V ~ + 24V, corrente de carga máxima 50mA;
B. sinal de alarme limite superior (UP): isolamento fotoelétrico, alarme de alto e baixo nível, nível de alarme pode ser configurado, tensão de trabalho + 12V ~ + 24V, corrente de carga máxima 50mA;
C. saída de alarme da válvula (terminal BC, para o controlador do cartão IC): saída de circuito da porta lógica, saída normal de baixo nível, amplitude ≤0.2V; saída de alarme de alto nível, amplitude ≥2.8V, resistência à carga ≥100kΩ;
D. Saída de alarme de baixa tensão da bateria (terminal BL, para o controlador do cartão IC): saída de circuito de porta lógica, saída normal de baixo nível, amplitude≤0.2V; saída de alarme de alto nível, amplitude≥2.8V, resistência à carga≥100kΩ;
3.7 Função de exibição ao vivo
A. Temperatura, pressão, fluxo instantâneo e fluxo acumulado no painel de exibição do acumulador em tempo real sob as condições de trabalho (ou condicionamento);
B. Função de alarme: limite superior e inferior de fluxo, limite superior e inferior de temperatura, limite superior e inferior de pressão, modo de alarme: piscando caracteres.
3.8 Tipo e grau de proteção contra explosões
Tipo de isolamento explosivo: o seu rótulo à prova de explosão é ExdIIBT4, ExdIICT4-T6 (sem acetileno);
Tipo de segurança: o seu logotipo à prova de explosão é ExiaIICT4
3.9 Nível de proteção
IP65
3.10 Perda de pressão
A fórmula de cálculo da perda de pressão real do medidor de fluxo é a seguinte:
Forma:
O ΔP1 Perda de pressão real do medidor de fluxo (KPa);
ρ Densidade do meio medido (kg/m)3);
O meio ΔP é a perda de pressão (KPa) do medidor de fluxo no ar seco. Sua curva característica é mostrada na Figura 4.
3.11 Interface elétrica
rosca interna M20 * 1.5
3.12 Guia de seleção
3.12.1 Condições de seleção
Ao encomendar, o usuário deve escolher o modelo e as especificações do medidor de fluxo apropriados de acordo com a pressão nominal da tubulação, a pressão de trabalho máxima, a temperatura de trabalho, a faixa de fluxo e as condições ambientais.
3.12.2 Escolha razoável
A、 Quando o fluxo medido fornecido pelo usuário é o fluxo em condições de trabalho, o medidor de fluxo de diâmetro correspondente pode ser escolhido diretamente de acordo com a Tabela 2;
B、 Quando o fluxo medido fornecido pelo usuário é o fluxo nominal, o fluxo nominal deve ser convertido em fluxo condicional e o medidor de fluxo do diâmetro de passagem correspondente deve ser selecionado.
Fórmula de conversão:
Quatro.InstrumentaçãoDimensões e instalação
4.1 Dimensões do medidor de fluxo
O tamanho do medidor de fluxo é mostrado na Figura 5, os tamanhos não anotados na Figura estão listados na Tabela 2, o medidor de fluxo usa o método de conexão de flange.
O tamanho da flange executa o padrão da flange GB / T9119-2010.
Tabela 2 Tabela de Dimensões
|
Diâmetro Nominal (DN)
|
Classe de pressão (MPa)
|
O L
|
O H
|
D
|
K
|
N-d
|
|
15
|
4.0
|
162
|
320
|
95
|
65
|
4-φ12
|
|
20
|
4.0
|
162
|
325
|
105
|
75
|
4-φ14
|
|
25
|
4.0
|
182
|
335
|
115
|
85
|
4-φ14
|
|
32
|
4.0
|
200
|
350
|
140
|
100
|
4-φ18
|
|
40
|
4.0
|
234
|
360
|
150
|
110
|
4-φ18
|
|
50
|
4.0
|
234
|
365
|
165
|
125
|
4-φ18
|
|
65
|
1.6
|
286
|
390
|
185
|
145
|
8-φ18
|
|
80
|
1.6
|
330
|
405
|
200
|
160
|
8-φ18
|
|
100
|
1.6
|
410
|
425
|
220
|
180
|
8-φ18
|
|
125
|
1.6
|
516
|
450
|
250
|
210
|
8-φ18
|
|
150
|
1.6
|
585
|
470
|
285
|
240
|
8-φ22
|
|
200
|
1.6
|
690
|
525
|
340
|
295
|
12-φ22
|
Unidade: mm
NOTA: Os dados acima são apenas para fins informativos, especificamente em matéria física, se houver atualização técnica, sem aviso prévio
4.2 Instalação do medidor de fluxo
4.21 Instalação do medidor de fluxo
Quando o medidor de fluxo é instalado, é estritamente proibido soldar diretamente em sua flanja de importação e exportação para evitar queimar as peças internas do medidor de fluxo.
Para a nova instalação ou reparação após a tubulação é necessário limpar, remover os resíduos na tubulação pode instalar o medidor de fluxo.
O medidor de fluxo deve ser instalado em um local que seja fácil de reparar, sem interferência de campo eletromagnético forte, sem vibrações mecânicas fortes e sem efeitos de radiação térmica;
4. o medidor de fluxo não deve ser usado em ocasiões em que o fluxo é frequentemente interrompido e há uma forte pulsação de fluxo ou pulsação de pressão;
Quando o medidor de fluxo é instalado ao ar livre, a parte superior deve ter uma cobertura para evitar que a imersão de chuva e a exposição ao sol afetem a vida útil do medidor de fluxo;
O medidor de fluxo pode ser instalado em qualquer ângulo e a direção do fluxo do fluido deve ser consistente com a direção de fluxo marcada no medidor de fluxo;
Durante a construção de tubulações, deve ser considerada a instalação de tubos elásticos ou ondulados para evitar que o medidor de fluxo cause um grave alongamento ou ruptura;
8. o medidor de fluxo deve ser instalado coaxialmente com o tubo e impedir que o selo e a manteiga entrem na cavidade interna do tubo;
Quando a fonte de energia externa é usada, o medidor de fluxo deve ter uma aterrização confiável, não deve compartilhar o fio de terra com o sistema de energia forte, na instalação ou reparação do tubo, o fio de terra do sistema de soldadura não deve ser conectado ao medidor de fluxo.
A fim de não afetar o transporte normal do fluido e facilitar a manutenção, é necessário instalar o canal de passagem ao lado da figura 6 e garantir o segmento de tubo direto anterior ≥3DN e posterior ≥1DN;
4.22 Requisitos do segmento direto
De acordo com o princípio de funcionamento do medidor de fluxo rotativo e os requisitos do medidor de fluxo para os segmentos de tubo direto acima e abaixo, para uma variedade de peças de resistência acima,
Recomenda-se o comprimento do segmento recto dianteiro e traseiro, conforme indicado na Figura 7, mantendo a parede interna do segmento recto lisa e reta.
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Descrição
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Ícones
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Certifique-se de que o comprimento do segmento recto no lado superior é pelo menos 3D e o comprimento do segmento recto no lado inferior é pelo menos 2D. Veja o esquema I. (D: diâmetro nominal do medidor de fluxo rotativo)
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Tubo dobrado: Para a curvatura, certifique-se de que o comprimento do segmento recto no lado superior é pelo menos 3D e o comprimento do segmento recto no lado inferior é pelo menos 2D. Veja o esquema II.
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Redução: Para o tubo de encolhimento, certifique-se de que o comprimento do segmento do tubo direto no lado superior é pelo menos 3D e o comprimento do segmento do tubo direto no lado inferior é pelo menos 2D. Veja o esquema III.
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Expansão: Para os tubos de expansão, certifique-se de que o comprimento do segmento direto do lado superior é pelo menos 3D e o comprimento do segmento direto do lado inferior é pelo menos 2D. Veja o esquema IV.
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Válvulas: Se houver uma válvula no lado acima, certifique-se de que o comprimento do segmento recto do lado acima é pelo menos 5D e o comprimento do segmento recto do lado abaixo é pelo menos 2D. Veja o esquema V.
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4.23 Precauções de instalação
O sensor pode ser instalado em uma posição de inclinação vertical, horizontal ou arbitrária de acordo com o sinal de fluxo;
Quando a tubulação é mais longa ou a distância da fonte de vibração é mais próxima, o suporte deve ser instalado na parte superior e abaixo do medidor de fluxo para eliminar o efeito da vibração da tubulação;
O local de instalação do sensor deve ter espaço suficiente para facilitar a inspeção e a manutenção do medidor de fluxo e deve atender aos requisitos ambientais do medidor de fluxo;
A interferência do campo magnético externo forte deve ser evitada;
Quando instalado ao ar livre, deve haver cobertura para evitar a exposição ao sol e a erosão da chuva, afetando a vida útil do instrumento;
Ao testar a pressão da tubulação, deve prestar atenção à faixa de medição da pressão do sensor de pressão configurado pelo medidor de fluxo inteligente, para evitar que a sobrepressão danifique o sensor de pressão;
Deve-se prestar atenção ao efeito da tensão de instalação, a instalação do medidor de fluxo acima e abaixo dos tubos deve ser coaxial, caso contrário, gerará tensão de corte. A instalação do medidor de fluxo deve considerar a espessura da junta de vedação ou instalar uma seção elástica a jusante;
Antes de instalar o medidor de fluxo, os resíduos e outros resíduos de solda no tubo devem ser removidos;
9. ao entrar em funcionamento, deve abrir lentamente o medidor de fluxo, válvula a jusante, para evitar que o fluxo de ar instantâneo ultra-rápido e destruir o rotor;
Quando o medidor de fluxo precisa de transmissão remota de sinal, deve ser estritamente de acordo com os requisitos de "energia de trabalho" para acessar a fonte de energia externa (8 ~ 24) VDC, é estritamente proibido acessar diretamente a fonte de energia 220VAC ou 380VAC na saída do sinal;
O usuário não deve mudar o modo de cablagem do sistema de proteção contra explosões por conta própria e parafusar arbitrariamente cada conexão de cabo de saída;
Quando o medidor de fluxo está em funcionamento, não é permitido abrir arbitrariamente a tampa traseira para alterar os parâmetros do medidor, caso contrário, afetar o funcionamento normal do medidor de fluxo;
Verifique regularmente o vazamento do flange do medidor de fluxo.
4.2Utilização e substituição de baterias integradas
1. exibição da bateria
Quando a bateria for exibida com apenas uma caixa, o usuário deve trocar a bateria dentro de um mês; Quando apenas o símbolo da forma da bateria é exibido, a bateria está esgotada e deve ser substituída imediatamente.
Métodos de substituição da bateria
Abra a tampa traseira do acumulador de fluxo inteligente, solte os três parafusos na tampa da bateria, desligue a tomada da bateria, retire a bateria e substitua a nova bateria e reinstale.
4.25 Requisitos de instalação no local à prova de explosão
O medidor de fluxo deve ter uma aterrização confiável, a aterrização à prova de explosão não deve ser compartilhada com a aterrização de proteção do sistema de energia forte;
2. no teste de campo da fonte de energia, não é permitido o uso da fonte de energia de corrente alterna para a terra;
Em qualquer circunstância, o usuário não pode alterar o circuito, os componentes e os tipos de proteção contra explosões por conta própria;
A fonte de energia externa deve ser cortada antes de abrir a tampa do conversor.
5. falhas comuns
|
Fenômeno de falha
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Possíveis razões
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Método de exclusão
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Sem sinal de saída após a ligação
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A tubulação não tem fluxo de meio ou fluxo inferior ao fluxo inicial; Conexão incorreta do cabo de alimentação e saída; Danos do preamplificador (o acumulador não conta, o valor instantâneo é "0"); Danos no circuito do amplificador de condução (o número de acumuladores é normal).
|
Melhorar o fluxo de mídia ou substituir o medidor de fluxo com diâmetro menor para que ele atenda aos requisitos da faixa de fluxo; 2. ligação correta; substituição do preamplificador; Substitua os componentes danificados no amplificador de acionamento.
|
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O medidor de fluxo tem saída de sinal quando não há fluxo
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1. o medidor de fluxo mal aterrizado e fortes ligações elétricas e outros fios de terra são interferidos; A sensibilidade do amplificador é elevada ou produz auto-estimulação; A fonte de energia é instável, filtragem má e outras interferências elétricas.
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Ligue a terra corretamente para excluir interferências; substituição do preamplificador; Reparação, substituição da fonte de alimentação para excluir interferências.
|
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Indicador de tráfego instantâneo é instável
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Fluxo de mídia instável; Sensibilidade do amplificador é muito alta ou muito baixa, com o número e o fenômeno do pulso do medidor de vazamento; 3) a presença de resíduos no casco; 4) Mau terreno; Fluxo abaixo do limite inferior; 6. anel de vedação traseira estende-se para o tubo, formando uma perturbação.
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1. medição após a estabilidade do fluxo; substituição do preamplificador; a eliminação de sujeiras; Verifique a linha de terra para torná-la normal
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O valor do fluxo acumulado não corresponde ao valor real acumulado
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A entrada do coeficiente do medidor de fluxo é incorreta; O fluxo normal do usuário é inferior ou superior à faixa de fluxo normal do medidor de fluxo selecionado;
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Introduzir o coeficiente de medição correto após a recalibração; Ajustar o fluxo do tubo para que seja normal ou escolher o medidor de fluxo de especificações adequadas; 3) Recalificação.
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Mostrar incorretamente
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O contato da tecla do conversor é ruim ou a tecla está bloqueada.
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Substituir a placa de exibição.
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Depois de trocar a bateria Aparece a morte
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O circuito de reposição não é normal ou o circuito oscilante não vibra
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Recarrega a bateria (precisa ser recarregada após 5 segundos de descarga)
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Embalagem, transporte e armazenamento
6.1 Embalagem
O medidor de fluxo deve ser colocado em uma caixa de madeira robusta (medidor de fluxo de pequeno e médio calibre com proteção de espuma pode ser colocado em uma caixa de papelão), não deve ser
Mova-se livremente dentro da caixa e deve ser leve com cuidado durante a manipulação.
6.2 Transporte
As condições de armazenamento do transporte do medidor de fluxo devem estar em conformidade com os requisitos do GB/T 9329-1999 "Condições ambientais básicas de armazenamento do transporte de instrumentos e métodos de ensaio"
6.3 Armazenamento
O armazenamento do medidor de fluxo deve cumprir as seguintes condições:
1. à prova da chuva
Sem vibrações ou choques mecânicos
3. Faixa de temperatura: 5 ℃ ~ 40 ℃
Umidade relativa: não superior a 90%
O ambiente não contém gases corrosivos