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Metero di flusso di olio di tè di montagna
Metero di flusso di olio di tè di montagna...
Dettagli del prodotto
Metero di flusso di olio di tè di montagna(in seguito denominato sensore) basato sul principio di equilibrio di forza e torque, appartiene a uno strumento di flusso a velocità. Il sensore ha una struttura semplice, leggera, alta precisione, buona riproducibilità, reattività, facilità di installazione e manutenzione e altre caratteristiche, ampiamente utilizzato nel settore petrolifero, chimico, metallurgico, idrico, cartaceo e altro, è lo strumento ideale per la misurazione del flusso e il risparmio energetico.


Il sensore e il display sono utilizzati per misurare liquidi in tubi chiusi con acciaio inossidabile 1Cr18Ni9Ti, 2Cr13 e corundum Al2O3, carbide senza effetto corrosivo e senza fibre, particelle e altre impurità. Se combinato con un display con funzioni speciali, può anche essere effettuato controllo quantitativo, allarme eccessivo, ecc. La versione anti-esplosione di questo prodotto (ExmIIT6) può essere utilizzata in ambienti a rischio di esplosione.
Il sensore è adatto per i media con una viscosità inferiore a 5 × 10-6m2 / s a temperatura di funzionamento, per i liquidi con una viscosità superiore a 5 × 10-6m2 / s, il sensore deve essere utilizzato dopo la calibrazione del liquido solido.
Se l'utente richiede una forma speciale di sensore, può negoziare l'ordine, quando è necessario un sensore a prova di esplosione, come descritto nell'ordine.

II. Basic Tea Oil Flowmeter

21 Caratteristiche strutturali e principio di funzionamento
21.1 Caratteristiche strutturali
Il sensore è un cuscinetto in lega dura che non solo garantisce precisione e resistenza all'usura, ma ha anche caratteristiche di struttura semplice, robusta e facile smontaggio.
21.2 Principio di funzionamento
Metero di flusso di olio di tè di montagnaFlusso del fluido attraverso la custodia del sensore, a causa della lama della ruota e della direzione del flusso ha un certo angolo, l'impulso del fluido rende la lama con la torque di rotazione, superando la torque di attrito e la resistenza del fluido dopo la rotazione della lama, dopo l'equilibrio della torque la velocità di rotazione è stabile, in determinate condizioni, la velocità di rotazione è proporzionale alla velocità di flusso, a causa della conduttività magnetica della lama, si trova nel campo magnetico del rilevatore del segnale (composto da acciaio magnetico permanente e bobina), la lama rotante taglia la linea magnetica, cambia periodicamente il flusso magnetico della bobina, in modo che entrambe le estremità della bobina inducano il segnale di impulso elettrico, questo segnale attraverso l'amplificatore di amplificazione, forma una certa amplitudine di onda di impulso rettangolare continua, può essere trasmessa a distanza allo strumento di visualizzazione, mostrando il flusso istantaneo del fluido o la quantità totale. In una certa gamma di flusso, la frequenza di impulso f è direttamente proporzionale al flusso istantaneo Q del fluido che scorre attraverso il sensore, l'equazione di flusso è:

In forma:
f - Frequenza di impulso [Hz]
k - coefficiente di misurazione del sensore [1/m3], dato dal modulo di verifica. in unità di [1/L]
Q - flusso istantaneo del fluido (in stato di lavoro) [m3/h]
3600 - coefficiente di conversione
Metero di flusso di olio di tè di montagnaIl coefficiente di misurazione di ciascun sensore viene compilato dall'impianto di fabbricazione nel certificato di ispezione e il valore k viene impostato nel display di supporto per mostrare il flusso istantaneo e la quantità totale accumulata.


Parametri di base e prestazioni tecniche del portatore di olio di tè di montagna
Calibro del misuratore (mm) Normale portata (m3/h) Portata estesa (m3/h) Pressione tollerante convenzionale (MPa) Classe di resistenza a pressione (MPa) (connessione a flangia)
DN 4 0.04~0.25 0.04~0.4 6.3 12, 16, 25.
DN 6 0.1~0.6 0.06~0.6 6.3 12, 16, 25.
DN 10 0.2~1.2 0.15~1.5 6.3 12, 16, 25.
DN 15 0.6~6 0.4~8 6.3, 2.5 (Francia) 4,0, 6,3, 12, 16, 25
DN 20 0.8~8 0.45~9 6.3, 2.5 (Francia) 4,0, 6,3, 12, 16, 25
DN 25 1~10 0.5~10 6.3, 2.5 (Francia) 4,0, 6,3, 12, 16, 25
DN 32 1.5~15 0.8~15 6.3, 2.5 (Francia) 4,0, 6,3, 12, 16, 25
DN 40 2~20 1~20 6.3, 2.5 (Francia) 4,0, 6,3, 12, 16, 25
DN 50 4~40 2~40 2.5 4,0, 6,3, 12, 16, 25
DN 65 7~70 4~70 2.5 4,0, 6,3, 12, 16, 25
DN 80 10~100 5~100 2.5 4,0, 6,3, 12, 16, 25
DN 100 20~200 10~200 2.5 4,0, 6,3, 12, 16, 25
DN 125 25~250 13~250 1.6 2,5 e 4,0
DN 150 30~300 15~300 1.6 2,5 e 4,0
DN 200 80~800 40~800 1.6 2,5 e 4,0
4. Selezione degli strumenti
Metero di flusso di olio di tè di montagna Descrizione
LWGY─ /□ /□ /□ /□ /□ /□
pubblico
denominazione
passaggio
diametro
4 4 mm, gamma standard 0,04 ~ 0,25 m3 / h, gamma di larghezza 0,04 ~ 0,4 m3 / h
6 6 mm, gamma standard 0,1 ~ 0,6 m3 / h, ruota di larghezza 0,06 ~ 0,6 m3 / h
10 10mm, gamma standard 0,2 ~ 1,2 m3 / h, gamma di larghezza 0,15 ~ 1,5 m3 / h
15 15mm, gamma standard 0.6-6m3/h, vasta gamma 0.4-8m3/h
20 20mm, gamma standard 0.8-8m3/h, vasta gamma 0.4-8m3/h
25 25mm, gamma standard 1-10m3/h, vasta gamma 0.5-10m3/h
32 32mm, gamma standard di 1.5-15m3/h, vasta gamma di 0.8-15m3/h
40 40mm, gamma standard 2-20m3/h, vasta gamma 1-20m3/h
50 50mm, gamma standard di 4-40m3/h, vasta gamma di 2-40m3/h
65 65mm, gamma standard di 7-70m3/h, vasta gamma di 4-70m3/h
80 80mm, gamma standard 10-100m3/h, vasta gamma 5-100m3/h
100 100mm, gamma standard di 20-200m3/h, vasta gamma di 10-200m3/h
125 125mm, gamma standard di 25-250m3/h, vasta gamma di 13-250m3/h
150 150mm, gamma standard di 30-300m3/h, vasta gamma di 15-300m3/h
200 200mm, gamma standard di 80-800m3/h, vasta gamma di 40-800m3/h
tipo B Tipo di display in loco alimentato a batteria
C Display sul sito: uscita corrente a due fili 4-20mA
C1 Display in loco/protocollo di comunicazione RS485
C2 Display in loco/protocollo di comunicazione ART
classe di precisione 05 Livello di precisione 0,5
10 Livello di precisione 1,0
Turbina
Tipo
W Turbina ad ampio raggio
S Turbina standard
texture del materiale S 304 acciaio inossidabile
L Acciaio inossidabile 316 (L)
a prova di esplosione E Tipo a prova di esplosione (grado a prova di esplosione: Exd ② BT6)
pressione nominale N Convenzionali (cfr. tabella 2)
H(x) Alta tensione (cfr. tabella 2)

(1) I misuratori di portata a turbina devono essere utilizzati con cautela. Alcuni materiali chimici che sono inclini alla cristallizzazione possono essere misurati normalmente in condizioni di temperatura normali. A causa del buon tracciamento termico e dell'isolamento dei tubi che trasportano il fluido, non cristallizzeranno durante i lavori di isolamento. Tuttavia, il tubo di misura del sensore del misuratore di portata a turbina è difficile implementare il tracciamento termico e l'isolamento. Pertanto, quando il fluido scorre attraverso il tubo di misura, è facile causare uno strato di solido per formare sulla parete interna a causa del raffreddamento. A causa del problema di cristallizzazione dell'uso di altri misuratori di portata principali per la misurazione, in assenza di altri metodi migliori, è possibile selezionare un sensore a turbina "anello" con una lunghezza del tubo di misura molto breve e l'isolamento di tracciamento termico della conduttura a monte del misuratore di portata può essere rafforzato. In termini di connessione della conduttura, lo smontaggio e l'assemblaggio dei sensori di flusso devono essere convenienti e una volta cristallizzati, possono essere facilmente rimossi per manutenzione.
(2) Il liquido all'interno del tubo non viene riempito a causa della mancanza di contropressione o del cattivo posizionamento del dispositivo del sensore di flusso, con conseguente la misurazione del liquido all'interno del tubo non viene riempito. Il fenomeno del problema varia a seconda del livello di non riempimento e dell'attività. Se una piccola quantità di gas scorre in strati o onde nella conduttura idrica, il problema si manifesta come un aumento di errore, cioè, il valore di flusso misurato non corrisponde al valore effettivo; Se l'attività è un flusso a bolle o un flusso a spina, il fenomeno del problema non solo sarà incoerente con il valore misurato e il valore effettivo, ma mostrerà anche scosse di uscita a causa della fase gassosa che copre la superficie dell'elettrodo in un istante; Se l'area della sezione trasversale del flusso della fase del gas aumenta localmente durante l'attività stratificata della conduttura, cioè se il liquido non è completamente riempito e il livello del tubo aumenta, ci sarà anche una scossa in uscita. Se il liquido non è completamente riempito e la situazione del tubo è grave, causando il livello del liquido al di sotto dell'elettrodo, ci sarà un fenomeno di uscita sopra il riempimento.
(3) il liquido nel flussometro della turbina contiene fase solida e il liquido contiene solidi come polvere, particelle o fibre, che possono causare problemi;
① Rumore di liquami;
② contaminazione superficiale degli elettrodi;
② Lo strato di impilamento conduttivo o isolante copre l'elettrodo o il rivestimento;
② Il rivestimento è indossato o coperto da detriti, riducendo l'area della sezione trasversale per il flusso.
Conoscenza di manutenzione del sensore di portata a turbina
I misuratori di portata a turbina sono ampiamente utilizzati nei sistemi di misura e controllo in settori quali petrolio, chimico, metallurgico e ricerca scientifica. I sensori di flusso a turbina dotati di raccordi sanitari possono essere applicati in settori come quello farmaceutico e alimentare. La struttura del misuratore di portata integrato intelligente della turbina è una progettazione a prova di esplosione, che può visualizzare la portata totale, la portata istantanea e la percentuale di saturazione del flusso. La batteria adotta una batteria al litio di lunga durata e la durata di una singola batteria del contachilometri di funzione può raggiungere più di 5 anni, mentre la durata di una batteria multifunzionale del misuratore di visualizzazione può anche raggiungere più di 12 mesi.
La testa del misuratore integrata può visualizzare una vasta gamma di unità di flusso, compresi metri cubi, galloni, litri, metri cubi standard, litri standard, ecc. Può impostare parametri fissi di pressione e temperatura per compensare i gas. In situazioni in cui i parametri di pressione e temperatura non cambiano significativamente, questo strumento può essere utilizzato per l'accumulo di compensazione fissa.
La manutenzione della parte sensore del misuratore di portata a turbina dovrebbe prestare attenzione ai seguenti punti:
1. Prima di installare il sensore, soffiare o ruotare manualmente la girante per ruotare rapidamente e osservare per qualsiasi display. Quando c'è un display, installare il sensore. Se non c'è display, controllare le parti pertinenti ed eliminare il guasto.
2. Quando in uso, il mezzo testato deve essere mantenuto pulito e privo di impurità come fibre e particelle.
3. Quando si inizia a utilizzare un sensore di flusso a turbina, il sensore deve essere riempito lentamente con mezzo prima di aprire la valvola di uscita (che dovrebbe essere installata sul retro del misuratore di flusso). È severamente vietato che il sensore sia colpito da fluido ad alta velocità quando è in uno stato di assenza di mezzo.
4. Il ciclo di manutenzione per i sensori di flusso della turbina è generalmente di sei mesi. Durante la manutenzione e la pulizia, fare attenzione a non danneggiare le parti all'interno della camera di misura, in particolare la girante. Si prega di prestare attenzione al rapporto di posizione tra i componenti di guida e la girante durante il montaggio.
5. Quando il sensore di flusso della turbina non è in uso, il mezzo interno deve essere pulito, asciugato e i coperchi protettivi devono essere aggiunti ad entrambe le estremità del sensore per evitare che polvere e sporcizia entrino e quindi immagazzinati in un luogo asciutto.
6. Il filtro dotato di misuratore di portata a turbina deve essere pulito regolarmente. Quando non è in uso, il mezzo interno deve essere pulito. Come il sensore, esso deve essere sigillato con un bagagliaio antipolvere e conservato in un luogo asciutto.

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