Расходомер многопараметрический кориолисовый ЭЛМЕТРО-Фломак ДУ 2
Код товара 206821Задать вопрос
Написать отзыв
Делитесь опытом
ЭЛМЕТРО-Фломак ДУ 2 - расходомер многопараметрический кориолисовый.
ЭЛМЕТРО-Фломак - это инновационный прибор, на базе DSP технологии (Digital Signal Processor) , предназначен для прямого измерения массового расхода, плотности и температуры высоковязких и агрессивных жидкостей, газов, пульп и масел, вычисления объемного расхода, массы и объема, приведенной плотности/объемного расхода и концентрации двухкомпонентных сред (обводненности нефти) в системах коммерческого и технологического учета. Имеет общепромышленное и взрывозащищенное исполнение.
Принцип работы кориолисового расходомера
Принцип измерения массового расхода основан на эффекте кориолисовых сил, действующих на поток среды, двигающейся по тонкостенной трубке, испытывающей поперечные колебания с частотой вынуждающей силы, создаваемой катушкой индуктивности при пропускании через нее электрического тока заданной частоты. Силы Кориолиса, приложенные к двум половинам вибрирующей части трубки, тормозят движение первой по потоку половины и ускоряют движение второй. Возникающая вследствие этого разность фаз колебаний двух половин трубки, пропорциональная массовому расходу, регистрируется индукционными датчиками. Результаты измерений массового расхода не зависят от плотности, вязкости, наличия твердых частиц и режимов протекания измеряемой среды. Подробное описание принципа измерения массового расхода кориолисового расходомера ЭлМетро-Фломак приведено в руководстве по экплуатации.
Колебания трубок возбуждаются на основной резонансной частоте системы. Функциональная зависимость резонансной частоты от плотности среды калибруется при изготовлении прибора. На основании данных калибровки, хранимых в энергонезависимой памяти прибора, измеряемый в процессе работы период колебаний пересчитывается в значение плотности рабочей среды.
Температура измеряемой среды контролируется температурным сенсором - платиновым чувствительным элементом типа Pt100 W=1,385, который имеет надежный тепловой контакт с одной из трубок. Измеренное значение температуры также участвует в вычислении приведенной плотности и приведенного расхода.
Принцип измерения объемного расхода основан на математических вычислениях по данным прямых измерений массового расхода и плотности.
Вычисление концентрации двухкомпонентных сред осуществляется исходя из вычисленной плотности отдельных компонентов и измеренной плотности их смеси. Зная массовые и объемные доли отдельных компонентов и общий расход среды, расходомер вычисляет расходы каждого компонента. Подробное описание функции вычисления параметров двухкомпонентных сред представлено в описании..
Устройство кориолисового расходомера
Расходомер состоит из первичного преобразователя (далее - датчик (Д)) и электронного преобразователя (ЭП).
Датчик (различные исполнения датчика представлены на рисунке 1. Исполнения датчиков расходомера ЭЛМЕТРО-Фломак) устанавливается непосредственно в трубопровод и преобразует параметры процесса в электрические сигналы, которые поступают в электронный преобразователь (ЭП). Электронный преобразователь (ЭП) производит обработку сигналов с датчика (Д) и выдает результат на встроенный индикатор (визуализация результатов измерения может по выбору заказчика производиться на графическом OLED или ЖКИ), обеспечивает суммирование расходов (функция - сумматор) и формирует выходные сигналы следующих типов: частотные, импульсные, дискретные, токовые (4...20мА), цифровые. Цифровые интерфейсы варьируются в зависимости от исполнения электронного преобразователя (ЭП). Кроме того, электронный преобразователь (ЭП) обрабатывает управляющие сигналы, которые поступают на дискретные входы и обеспечивает связь с внешними ведущими устройствами по цифровым интерфейсам RS-485 или HART. Электронный преобразователь (ЭП) по протоколу HART может получать показания от датчика давления измеряемой среды.
Отзывы и вопросы о товаре
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1
Рекомендуем также
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
HENKE SASS WOLF
DW-SM-15-A Расходомер ультразвуковой
-
-
-
-
-
-
-
-
МастерФлоуМФ-10 Г Ду50
-
-
HS
-
-
-
-
-
CoriolisMasterFCB330-F2Y0015R0
-
-
CoriolisMasterFCB430-A2A1100R2
-
-
CoriolisMasterFCH430-A2A2080R1
-
-
SensyMasterFMT230Y0C2A1F1T1M2B
-
-
SensyMasterFMT250Y0H3B4G2T1M2B
-
-
SensyflowFMT400-VTSV14222-02112031
-
-
AquaMaster4FEW400FEW411.V.1950
-
-
AquaMaster4FEW400FEW418.F.0750
-
-
FSM4000-SE21BP06
-
-
HygienicMasterFEH300FEH311.065.P.1
-
-
HygienicMasterFEH630FEH632.A2.A1.0
-
-
ProcessMaster300FEP325-008
-
-
ProcessMaster600FEP632.A2.A2.1500
-
-
ProcessMaster600FEP632.F1.A2.0150
-
-
FET321-2A0A1B3C1
-
-
IOMasterFPD510-V1.040.G.6
-
-
TorbarFPD350.H8.E2.300
-
-
SwirlMasterFSS430.B9.C1.F100R0
-
-
SwirlMasterFSS430.N3.R1.F015R0
-
-
SwirlMasterFSS450.S6.R2.F100R0
-
-
SwirlMasterFSS450.Y0.R1.F015R0
-
-
VortexMasterFSV430.F3.R2.W080R0
-
-
VortexMasterFSV430.S6.C2.F050R0
-
-
VortexMasterFSV430.Y0.R2.F080R0
-
-
FAM5400-AM54072
-
-
VA MasterFGM1190-87D10A11.87.X.A.1
-
-
SD6000
IFM ELECTRONICSD6000 Датчик потока сжатого воздуха
-
-
SDG202
IFM ELECTRONICSDG202 Датчик потока сжатого воздуха