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Principio di funzionamento/working principle--------------------------------------------------------◆◆ |
Il flusso di fluido pieno del tubo attraverso il dispositivo di riduzione del flusso all'interno del tubo provoca una contrazione locale vicino al pezzo di riduzione del flusso, aumenta la velocità di flusso e genera una differenza di pressione statica su entrambi i lati superiore e a valle (Figura 1). In condizioni di parametri conosciuti, il flusso può essere ottenuto sulla base del principio di continuità di flusso e dell'equazione di Bernoulli per dedurre una relazione tra la pressione differenziale e il flusso (più grande è il flusso, più grande è la differenza di pressione generata).
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Struttura del sensore |
1. Pannello standard a foro per la pressione a cavità a fissaggio (Figura 2) |
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Figura 2 Schema della piastra a foro standard per la pressione a anello a presa |
Anello di pressione 1; 2. bilanciamento del flusso; Anello di pressione 2; 4. interfaccia di presa a bassa pressione; 2. Pannello standard di pressione a flangia a segmento tubale (Figura 3) |
2. Pannello standard di pressione a flangia a segmento tubale (Figura 3) |
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Figura 3 Schema della piastra standard per la pressione a flangia a segmento tubare |
1. flange di collegamento del processo; 2. condotti di misurazione; 3. Foro di sezione della piastra di flusso; 4. interfaccia di presa a bassa pressione; 5.M10 interno vite di blocco esagonale; 6. guarnizioni a tetrafluoro; 7. gruppo di valvole a tre tipologie di lavoro. |
Caratteristiche del prodottoProduct features--------------------------------------------------------◆◆ |
• Caratteristiche strutturali 1, tubo tipo foro integrato: indipendentemente dal diametro del tubo, il suo centro di foro di pressione superiore e inferiore si trova a un pollice da entrambi i lati della piastra di foro, il sistema di raffinazione di olio generalmente utilizza questa forma. 2, piatto a foro integrato a presa: è generalmente utilizzato a causa della pressione della camera anellare, migliorando la precisione della misura e riducendo la lunghezza minima del segmento lineare necessario durante l'installazione. • Caratteristiche delle prestazioni Struttura facile da copiare, semplice e solida. 2. prestazioni stabili e solide, basso prezzo e lunga durata di utilizzo. La piastra di foro standard utilizza calcolo e lavorazione standard internazionali, senza la necessità di calibrazione a flusso reale. I flussi monofasici (liquidi, gas, vapori) possono essere misurati. Adottando trasmettitore di pressione differenziale intelligente, alta precisione e raggio di misura può essere autoprogrammato. Il flussimetro a piastra a foro integrato intelligente può visualizzare contemporaneamente il flusso cumulativo, il flusso istantaneo, la pressione e la temperatura. Dotato di interfaccia di comunicazione HART, alta stabilità.
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Parametri del prodottoTechnical parameters---------------------------------------------------◆◆ |
Diametro nominale: DN25-DN1000 (mm) Precisione: ± 1,0% FS, ± 1,5% FS Rapporto di dimensione: standard 1:3; Estensione 1:5 Pressione di lavoro: ≤25MPa Temperatura media: -40 ℃ -450 ℃ Viscosità del mezzo: ≤30CP (equivalente all'olio pesante) Valore beta: 0,2-0,8 Tipo di connessione: flange, clamp Metodo di pressione: pressione per anello, pressione per pollici Metodo di installazione: orizzontale o verticale Alimentazione: 24 V DC (trasmettitore di tensione differenziale necessario) Display: LCD a 8 bit che mostra flusso istantaneo, flusso cumulativo (accumulatore di flusso di distribuzione) Segnale di uscita: (1) segnale di flusso DC 4-20mA (2) segnale di uscita conforme al protocollo HART Protezione da esplosioni: IbIICT5 Protezione: IP65
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Dimensioni del prodotto/Product dimensions--------------------------------------------------◆◆ |
● Sensore di flusso a tubo integrato |
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Focibf6202 Sensore di flusso a tubo integrato |
Fociof6202-calibro
|
Classe di resistenza alla pressione
|
Direttore generale
|
D
|
K
|
d
|
n
|
L
|
C
|
Altezza totale
|
Fociof6202-DN25
|
4.0MPa
|
260±3mm
|
115
|
85
|
65
|
4
|
14
|
16
|
245±3mm
|
Fociof6202-DN32
|
4.0MPa
|
270±3mm
|
140
|
100
|
75
|
4
|
18
|
18
|
260±3mm
|
Fociof6202-DN40
|
4.0MPa
|
270±3mm
|
150
|
110
|
84
|
4
|
18
|
18
|
270±3mm
|
Fociof6202-DN50
|
4.0MPa
|
280±3mm
|
165
|
125
|
99
|
4
|
18
|
20
|
285±3mm
|
Fociof6202-DN65
|
1.6MPa
|
280±3mm
|
185
|
145
|
118
|
4
|
18
|
20
|
300±3mm
|
Fociof6202-DN80
|
1.6MPa
|
290±3mm
|
200
|
160
|
132
|
8
|
18
|
20
|
315±3mm
|
Fociof6202-DN100
|
1.6MPa
|
300±3mm
|
220
|
180
|
156
|
8
|
18
|
22
|
335±3mm
|
Fociof6202-DN125
|
1.6MPa
|
300±3mm
|
250
|
210
|
184
|
8
|
18
|
22
|
365±3mm
|
Fociof6202-DN150
|
1.6MPa
|
350±3mm
|
285
|
240
|
211
|
8
|
22
|
24
|
395±3mm
|
Fociof6202-DN200
|
1.6MPa
|
350±3mm
|
340
|
295
|
266
|
12
|
22
|
26
|
445±3mm
|
Fociof6202-DN250
|
1.6MPa
|
400±3mm
|
405
|
355
|
319
|
12
|
26
|
28
|
510±3mm
|
Fociof6202-DN300
|
1.6MPa
|
400±3mm
|
460
|
410
|
370
|
12
|
26
|
32
|
560±3mm
|
|
Le dimensioni nella tabella sono solo le dimensioni di pressione mostrate e le dimensioni di presa in pollici, le dimensioni specifiche degli altri livelli di pressione sono personalizzate secondo le esigenze del cliente. |
● Sensore di flusso a foro integrato |
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Sensore di flusso Focibf6102 a fissaggio integrato |
Fociof6102-calibro
|
Classe di resistenza alla pressione
|
H
|
L
|
D
|
A
|
C
|
Altezza totale
|
Fociof6102-DN40
|
4.0/6.3MPa
|
170±3mm
|
140
|
84
|
39
|
36
|
265±3mm
|
Fociof6102-DN50
|
4.0/6.3MPa
|
190±3mm
|
140
|
99
|
50
|
36
|
285±3mm
|
Fociof6102-DN65
|
1.6/2.5/6.3MPa
|
210±3mm
|
140
|
118
|
68
|
36
|
305±3mm
|
Fociof6102-DN80
|
1.6/2.5/6.3MPa
|
220±3mm
|
140
|
134
|
80
|
36
|
315±3mm
|
Fociof6102-DN100
|
1.6/2.5/6.3MPa
|
250±3mm
|
140
|
158
|
100
|
36
|
345±3mm
|
Fociof6102-DN125
|
1.6/2.5/6.3MPa
|
270±3mm
|
140
|
184
|
125
|
36
|
365±3mm
|
Fociof6102-DN150
|
1.6/2.5/6.3MPa
|
315±3mm
|
155
|
213
|
150
|
36
|
410±3mm
|
Fociof6102-DN200
|
1.6/2.5/6.3MPa
|
370±3mm
|
155
|
269
|
200
|
40
|
465±3mm
|
Fociof6102-DN250
|
1.6/2.5/6.3MPa
|
425±3mm
|
155
|
325
|
250
|
45
|
520±3mm
|
Fociof6102-DN300
|
1.6/2.5/6.3MPa
|
475±3mm
|
155
|
375
|
300
|
45
|
570±3mm
|
|
Le dimensioni nella tabella sono solo per i livelli di pressione indicati e le dimensioni specifiche degli altri livelli di pressione sono personalizzate secondo le esigenze del cliente. |
Selezione dei prodotti/product selection---------------------------------------------------------◆◆ |
Modello
|
Descrizione
|
Fociof6202
|
Meditore di flusso standard a foro integrato a fissaggio (DN40-DN300)
|
|
Nome in codice
|
Calibro
|
Nome in codice
|
Calibro
|
|
Fociof6102-40
|
DN40
|
Fociof6102-125
|
DN125
|
|
Fociof6102-50
|
DN50
|
Fociof6102-150
|
DN150
|
|
Fociof6102-65
|
DN65
|
Fociof6102-200
|
DN200
|
|
Focibf6102-80
|
DN80
|
Fociof6102-250
|
DN250
|
|
Fociof6102-100
|
DN100
|
Fociof6102-300
|
DN300
|
|
Nome in codice |
Classe di pressione |
|
P3 |
1.6Mpa |
|
P4 |
2.5Mpa |
|
P5 |
4.0Mpa |
|
P6 |
6.3Mpa |
|
Nome in codice |
Materiale del sensore |
|
B2 |
304 |
|
Codice |
Materiale del core |
|
B2 |
304 |
|
B3 |
316 |
|
Codice |
Classe di precisione |
|
E3 |
Livello 1.0 |
|
E4 |
Livello 1.5 |
|
Codice |
temperatura |
|
T1 |
Temperatura normale |
|
T2 |
Temperatura media (≤180°) |
|
Codice |
Metodo di connessione |
|
L7 |
Collegamento a scheda |
|
Informazioni sulla scelta/Selection guidelines------------------------------------------------------◆◆ |
1. diametro del tubo, spessore della parete, materiale 2. Medio di misura Temperatura del mezzo (℃) Pressione di lavoro media (MPa): pressione massima, pressione normale, pressione minima Flusso di lavoro del mezzo: flusso massimo, flusso normale, flusso minimo Viscosità di funzionamento del supporto (mPa.s) Densità del mezzo (kg/m3) Perdita di pressione consentita Situazione di posa di tubazioni in campo e forma di pezzi di resistenza locali.
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Requisiti di installazione/Installation requirements------------------------------------------------◆◆ |
Prima dell'installazione della piastra a foro, il numero, il numero di bit e le specifiche della piastra a foro standard devono essere accuratamente controllati se corrispondono alle condizioni della tubazione, all'intervallo di flusso e altri parametri. Il nuovo sistema di condotte deve essere risciaccato, spazzato e installato dopo la piastra di foro per evitare che i rifiuti interni del tubo si blocchino o danneggino la piastra di foro. Il centro del foro deve essere coassiale al centro del tubo e l'errore di coassialità non deve superare ± [0,015*(1/β)-0,015]. E il piano dell'estremità del flusso deve essere verticale al tubo, l'errore non deve superare ± 1 °. 4. Quando la piastra è installata, la guarnizione non deve penetrare nella parete interna del tubo. L'installazione del foro deve essere rigorosa e non consentire perdite. Dopo l'installazione, eseguire la pressione di prova. 6. se è necessario installare una valvola, è meglio scegliere la valvola di cancello e aprire completamente durante il funzionamento; La valvola di regolazione dovrebbe essere nella condotta a valle dopo 5DN. La misurazione del flusso di liquido deve essere eseguita all'interno dello stesso livello. Se si installa un blocco di flusso su un tubo verticale, una certa distanza tra i tubi corti di pressione (direzione verticale), che ha un impatto sul punto zero del trasmettitore di pressione differenziale, dovrebbe essere corretto attraverso la "migrazione del punto zero". Il tubo di aspirazione deve sempre mantenere lo stato di fluido monofase. Quando il fluido misurato è un gas, il tubo di aspirazione (compresa la cavità di pressione del tensiometro differenziale) è interamente una fase gassosa; Quando il fluido misurato è liquido, il tubo di aspirazione è completamente liquido e non può assolutamente avere bolle. Il dispositivo di riduzione del flusso, il lato a valle deve garantire una certa lunghezza del segmento di tubo diretto, i requisiti specifici sono indicati nella tabella seguente:
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Schema di installazione |
1. Schema dell'installazione a presa (Figura 4) |

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Figura 4 Schema dell'installazione a presa |
1- Dispositivo di riduzione del flusso; 2 - valvole; 3- Differenziale di pressione |
Schema di installazione a segmento di tubo (Figura 5)
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Figura 5 Schema di installazione a segmento di tubo |
1- Dispositivo di riduzione del flusso; 2 - valvole; 3- Differenziale di pressione |
Requisiti di trasporto |
● Per evitare che lo strumento danneggi durante il trasporto e la movimentazione, si prega di mantenere lo stato di imballaggio del prodotto prima dell'installazione in loco. |
● Durante l'installazione, rifiutare di sospendere attraverso il foro della scheda per evitare di toccare il nucleo del foro. |
Se è necessario conservare per un lungo periodo, si prega di notare alcuni punti: |
(1) Conservare in un luogo privo di urti e vibrazioni. (2) L'ambiente di stoccaggio è meglio lasciare asciutto a temperatura normale. (3) conservare quanto più possibile lo stato di imballaggio del prodotto in fabbrica. |
Problemi comuni e soluzioniCommon failures and solutions-------------------------------◆◆ |
Fenomeno di guasto |
Cause di generazione |
Soluzioni |
Uscita segnale senza pressione differenziale |
Valvola ad alta bassa pressione non aperta |
Aprire la valvola ad alta bassa pressione |
Valvola di bilanciamento non girata |
Valvola di bilanciamento rotante |
L'uscita del segnale di pressione differenziale è troppo piccola |
Dimensione di pressione differenziale non corrispondente |
Regolazione della portata del trasmettitore |
Fuoriuscita di tubo ad alta pressione |
Trova ed esclude le perdite |
Il segnale di pressione differenziale è troppo grande |
Blocco del tubo a bassa pressione |
Pulizia dei tubi |
Dimensione di pressione differenziale non corrispondente |
Regolazione della portata del trasmettitore |
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Accessori/attachment------------------------------------------------------------------◆◆ |
Accessori da portare Tipo di lavoro tre valvole Accessori opzionali Aggiungere flange e guarnizioni a bulloni, isolatori. Prodotti correlati opzionali Trasmettitore di pressione, trasmettitore di temperatura, calcolatore di flusso, trasmettitore di pressione differenziale intelligente, trasmettitore di pressione differenziale multiparametrico.
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