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Medidor de vazão Roots para gás

Medidor de vazão Roots para gás

O medidor de vazão de raízes de gás é um tipo de instrumento de monitoramento e medição de gás com alta precisão, alta confiabilidade e ampla faixa. O medidor de vazão de raízes de gás é um tipo de instrumento de monitoramento e medição de gás com alta precisão, alta confiabilidade e amplo alcance.
O medidor de vazão de raízes de gás inteligente é um novo tipo de medidor de vazão que integra sensores de vazão, temperatura, pressão e instrumento inteligente com base no medidor de vazão de raízes. O medidor de vazão de raízes de gás inteligente é um novo tipo de medidor de vazão que integra sensores de vazão, temperatura, pressão e instrumento inteligente em a base do medidor de vazão de raízes.

Descrição

Introdução do produto

O medidor de vazão de raízes de gás é um tipo de instrumento de monitoramento e medição de gás com alta precisão, alta confiabilidade e amplo alcance.

O medidor de vazão de raízes de gás inteligente é um novo tipo de medidor de vazão que integra sensores de vazão, temperatura, pressão e instrumento inteligente com base no medidor de vazão de raízes.

O medidor de vazão inteligente de raízes de gás é um instrumento ideal para medir gases não corrosivos, como gás natural, gás urbano, propano, nitrogênio, gás inerte industrial, etc.

 

Principais características do produto:

★Ampla gama:

De acordo com especificações diferentes, o intervalo mais alto pode chegar a 1: 216

★Baixo fluxo inicial:

De acordo com diferentes especificações, a vazão inicial mínima pode chegar a 0,04m3/h.

★Alta precisão e repetibilidade:

A precisão a longo prazo não é afetada pelo médio e a operação a longo prazo é estável.

★Baixa perda de pressão:

De acordo com diferentes especificações, a perda de pressão é de 0,08kPa-0,58kPa.

★Alta integração e baixo consumo de energia

Adotando tecnologia avançada de microcomputador e chip integrado de alto desempenho. Toda a máquina tem funções poderosas e desempenho superior.

★Estrutura compacta:

Sensor de pressão, sensor de temperatura e sensor de fluxo estão todos integrados, tornando a estrutura mais compacta.

★Sensor de temperatura de pressão digital

O sensor digital de temperatura e o sensor digital de pressão são configurados, calibrados e verificados separadamente e são fáceis de substituir, manter e usar.

★ Correção de segmento

De acordo com o sinal de frequência de fluxo, o coeficiente do instrumento pode ser automaticamente corrigido linearmente em seis segmentos para melhorar a precisão da ampla faixa do instrumento.

★ Função completa de armazenamento de dados

O chip de armazenamento de dados E2PROM é usado para armazenar parâmetros do usuário, parâmetros do fabricante e função de armazenamento de dados em tempo hábil para evitar perda de dados em caso de falha repentina de energia. Em caso de falha de energia, os parâmetros internos podem ser armazenados permanentemente.

★A saída básica está completa.

O medidor de vazão inteligente possui uma saída de pulso do medidor base, uma condição de trabalho ou saída de sinal de pulso de temperatura e pressão padrão e uma saída de pulso de calibração. A interface RS485 também pode emitir sinais analógicos padrão de 4 ~ 20mA de acordo com os requisitos do usuário.

★Gerenciamento de rastreabilidade de dados

O banco de dados em tempo real pode ser consultado e analisado através da interface de comunicação RS-485.

★ Sistema de gerenciamento GPRS em tempo real

Nesta série, o medidor Tipo B possui função de transmissão GPRS. Pode realizar a função de transmissão online, com longo tempo e ponto fixo. É extremamente fácil configurar o sistema de rede sem fio GPRS.

 

A estrutura e princípio de funcionamento

O medidor de vazão de raízes inteligente é composto por 5 partes (veja a figura 1)

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Figura 1 Diagrama de composição do medidor de vazão Raízes Inteligentes

1) medidor de vazão de raízes de gás 2) sensor de fluxo 3) sensor de pressão 4) sensor de temperatura 5) totalizador de fluxo inteligente

 

Princípio de funcionamento do medidor de vazão inteligente de raízes de gás (ver figura 2)

O medidor de vazão inteligente de raízes de gás é composto principalmente de casco, rotor conjugado e totalizador de fluxo inteligente. Um par de rotores conjugados instalados na câmara de medição mantém as posições relativas corretas dos rotores através de engrenagens de ajuste usinadas com precisão sob a ação da diferença de pressão de entrada e saída (p in > p out) do gás circulante. A melhor folga de trabalho é mantida entre os rotores, entre os rotores e a carcaça, e entre os rotores e o painel de parede, realizando assim uma vedação contínua sem contato. Cada revolução do rotor produz quatro vezes o volume efetivo da câmara de medição. O processo de medição e o princípio de funcionamento são mostrados na fig. 1 (apenas um quarto de ciclo é mostrado na figura).

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Posição 1

O gás entra na câmara a montante do instrumento

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Posição 2

O gás empurra as raízes para girar.

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Posição 3

O gás sai da câmara de medição através da câmara de medição

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Posição 4

Cada par de rotores gira uma vez para descarregar igual volume de gás 4 vezes.

 

Princípio de funcionamento do totalizador de fluxo inteligente

O totalizador de fluxo inteligente consiste em detecção de temperatura e pressão, sensor de fluxo e unidade microprocessadora. O microprocessador no totalizador de vazão inteligente realiza compensação de temperatura e pressão e correção do fator de compressão de acordo com a equação gasosa, que é a seguinte:

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Tipo:

Qn: Vazão volumétrica em estado padrão (m3/h);

Qg: Vazão volumétrica em condição de trabalho (m3/h);

Pg: Pressão manométrica (kPa) no ponto de detecção de pressão do medidor de vazão;

Pa: Pressão atmosférica local (kpa);

Tg: Temperatura absoluta do meio (273,15 mais t) (k);

T: Temperatura do meio a ser medido (grau);

Zn: Coeficiente de compressão em estado padrão;

Zg: Coeficiente de compressão em condições de trabalho;

Tn: Temperatura absoluta no estado padrão (273,15 mais 20) (k);

Pn: Pressão atmosférica padrão (101,325 kPa).

Nota: O gás natural Zn/ZG=Fz2, FZ é chamado de fator de supercompressão.

 

Parâmetros técnicos e funções principais

Grau de precisão:

Classe 1.0:Qmax-0.2Qmax ±1.0 por cento 0.2 Qmax-Qmin ±2.0 por cento

Classe 1.5:Qmax-0.2Qmax ±1,5 por cento 0.2 Qmax-Qmin ±3.0 por cento

Os produtos que não sejam especialmente marcados serão entregues de acordo com a precisão da Classe 1.5. Para outra precisão, instruções especiais serão necessárias para personalização no momento do pedido.

 

Especificações, parâmetros e indicadores de desempenho do medidor de vazão (ver tabela 1)

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Condições de Uso

Condição padrão: P=101,325 kPa T= 293,15K

Condições de Uso:

temperatura ambiente:-25 graus ~ mais 80 graus.

temperatura média:-20 graus ~ mais 60 graus

umidade relativa: 5 por cento ~ 95 por cento

pressão atmosférica: 86 kpa ~ 106 kpa

 

Indicadores de Desempenho Elétrico:

Fonte de alimentação de trabalho:

Fonte de alimentação interna: 1 seção de bateria de lítio 3,6VDC, que pode funcionar normalmente quando a tensão da bateria está entre 3,1V e 3,6V. Quando a tensão for inferior a 3,1 V, substitua a bateria.

Fonte de alimentação externa: 24 VDC 15 por cento, ondulação menor ou igual a 5 por cento, adequada para saída de 4 ~ 20ma, saída de pulso, RS-485, etc.

Consumo geral de energia:

Fonte de alimentação externa, ﹤1W

Fonte de alimentação interna, consumo médio de energia menor ou igual a 1m W, pode funcionar continuamente por mais de 5 anos.

 

Modo de saída de pulso de condição de trabalho

Sinal de pulso da condição de trabalho, que emite diretamente o sinal de pulso da condição de trabalho detectado pelo sensor de fluxo através da amplificação de isolamento do optoacoplador, com nível alto maior ou igual a 20V e nível baixo menor ou igual a 1V Este pulso é usado principalmente para calibrar o instrumento .

O sinal de frequência proporcional à taxa de fluxo de volume padrão é emitido através da amplificação de isolamento do optoacoplador, com nível alto maior ou igual a 20V e nível baixo menor ou igual a 1V.

Dimensionando o sinal de pulso, com amplitude de saída de 0 ~ 3v e largura de pulso de saída de 500ms. Este pulso é usado principalmente para dispositivos de controle de cartão IC ou outros equipamentos para medição de gás urbano. Este sinal 1m3 produz um pulso.

 

Saída atual:

Função de saída de corrente analógica padrão 4 ~ 20mA

É diretamente proporcional à vazão de volume padrão, 4mA corresponde a 0 Nm3/h, 20mA corresponde à vazão de volume padrão máxima (este valor pode ser definido).

O formulário de saída é um sistema de dois fios ou sistema de três fios.

 

Comunicação RS485

Através da interface padrão RS485 integrada, ele pode ser conectado a computadores host, como computadores pessoais e PLC, para comunicação serial. Ele pode exibir pressão média, temperatura, vazão instantânea, vazão padrão acumulada, tensão da bateria, etc.

 

Comunicação GPRS

A comunicação serial é realizada através do sistema GPRS integrado. O sistema de leitura remota de medidores pode ser realizado

Exibir pressão média, temperatura, vazão instantânea, vazão padrão acumulada, tensão da bateria, etc.

 

Saída de controle da válvula:

Ele pode escolher o tipo de controle de válvula, válvula de controle direto, realizar controle independente e controle remoto.

 

Seleção

Seleção do medidor de vazão

O usuário deve estimar a vazão volumétrica máxima e mínima da tubulação de acordo com a taxa de transmissão de gás da tubulação e a faixa de temperatura e pressão que o meio pode atingir, e selecionar corretamente a especificação do medidor de vazão. Quando ambos os calibres do medidor de vazão puderem cobrir o fluxo de volume mais baixo e mais alto, calibres pequenos devem ser selecionados sob a permissão da perda de pressão.

O cálculo da seleção de tipo é baseado na fórmula (1)

Qg=Zg/Zn*Pn/(Pg mais Pa)*Tg/Tn*Qn=101,325/(Pg mais Pa)*(1/ Zn/Zg)*( Tg/293,15) Qn

Tipo:

Tg, Pg e Pa têm os mesmos significados acima,

Qg é a vazão volumétrica,

Qn é a taxa de fluxo de volume padrão,

Os valores de Zn/Zg estão listados na Tabela 2.

Devido ao grande tamanho da etapa de cálculo, os dados da tabela são apenas para referência. Os dados da tabela são calculados de acordo com a densidade real do gás natural Gr{{0}}.600 e as frações molares de nitrogênio e dióxido de carbono são ambas 0.{{ 7}}. Quando a pressão média é inferior a 0,1 Mpa, ela pode ser estimada por Zn/Zg=1,00.

 

Exemplos de seleção:

Sabe-se que a pressão real de trabalho de um determinado gasoduto é de {{0}},5 MPa a 0,6 MPa (pressão manométrica), a faixa de temperatura média é de -10 graus - mais 40 graus , e a quantidade máxima de fornecimento de gás é de 400 ~ 500 Nm3/h. A pressão atmosférica local é 101,3kPa e é necessária para determinar o diâmetro do medidor de vazão.

Análise:Como a faixa de vazão dada na Tabela 1 acima é a faixa de vazão sob condições reais de trabalho condição, é necessário converter o fluxo padrão de temperatura e pressão no fluxo da condição de trabalho antes de selecionar o diâmetro apropriado.

Cálculo: Quando a pressão média é a mais baixa e a temperatura é a mais alta (o influência do fator de compressão do gás natural pode não ser considerada na estimativa e seleção), o meio tem vazão volumétrica máxima quando está no período de pico de fornecimento de gás, portanto existem:

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Ou seja, a faixa de vazão do meio em estado de funcionamento é de 227,2 ~ 933,7m3/h. De acordo com a tabela 1, LLQ-1000A deve ser selecionado.

 

Dimensões gerais e instalação do medidor de vazão (ver figura 3-4-5 e tabela 3)

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Figura 3

LLQ-10,LLQ-16,LLQ-20 Desenho de dimensão de instalação de conexão encadeada

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Figura 4

LLQ-10(16,20,25,40,60,85,100,150,200,250,300,350,450,500)

Desenho dimensional de instalação de conexão de flange

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Figura 5

LLQ-650,LLQ-1000,LLQ-1600,LLQ-3000

Desenho dimensional de instalação de conexão de flange

 

Dimensões de instalação do medidor de vazão (ver tabela 3)

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Nota: H entre as faces finais dos dois flanges é a dimensão do comprimento de instalação do medidor de vazão na tubulação.

 

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