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Nanjing, província de Jiangsu
Nanjing Notai Equipamento de Automação Co., Ltd.
Nanjing, província de Jiangsu
Preços do medidor de fluxo de massa Emerson doméstico
Alto nívelFSérie de medidores de fluxo e densidade
Desempenho de alta precisão em ambientes reais
■ Design compacto com bom desempenho em medição de fluxo de massa de líquidos, fluxo volumétrico e densidade
• Design robusto do sensor reduz o tempo de inatividade e os custos de interrupção do processo
• Design robusto e durável para reduzir o impacto no processo, instalação e ambiente
Aplicabilidade
■ Design limpo e auto-esvaziado para aplicações críticas de controle de processo
• Design compacto para flexibilidade de instalação e custos de manutenção reduzidos
• Oferecer uma ampla gama deE/Sinterface, incluindoHART、Profibus-DP、Fundaçãoônibus no local,4-20mAe funções sem fio
Confiabilidade e segurança
Sem peças móveis desgastáveis ou para substituição, reduz a necessidade de manutenção e garante confiabilidade a longo prazo
■316LEstruturas de aço inoxidável para a maioria dos meios
• Design robusto do sensor reduz o tempo de estacionamento e os custos de interrupção do processo
Preços do medidor de fluxo de massa Emerson doméstico
Alto nível®FSérie de medidores de fluxo e densidade
Alto nívelFAs características de fluxo e densidade e a excelente confiabilidade da série de medidores permitem medições em aplicações críticas de ambientes de controle de processo.
Dica
Se precisar de ajuda para identificar um produto de alta qualidade adequado para sua aplicação, consulteAlto nível(Micro Movimento®)Visão geral técnica e resumo das especificações
outros recursos.
Medição de fluxo e densidade para aplicações críticas de processo
■ Design compacto e auto-evacuado para medição confiável de alto desempenho e prolongação do tempo de funcionamento
• Medidores de baixa frequência e alta sensibilidade de uma vez por todas para medições confiáveis mesmo em condições de processo exigentes
■ Uma variedade de calibres oferece a plataforma ideal para aplicações de ingredientes, distribuição, distribuição e medição em fábrica
Autoverificação de medidores inteligentes: diagnóstico avançado de todo o sistema
Testes abrangentes podem ser realizados no local ou na sala de controle para demonstrar a funcionalidade e o desempenho do instrumento
Verifique se o desempenho do seu instrumento é igual à data da instalação90 Julgamento em segundos.
■ Redução dos custos de mão-de-obra e outsourcing dos custos de serviços calibrados, economizando gastos significativos e eliminando interrupções no processo
Libere o seu potencial de processo com a indústria
■ Uma ampla gama de transmissores e opções de instalação para compatibilidade com o seu sistema
• ConformidadeCertificação ISO-IEC 17025dispositivo de calibração, incerteza alcançada±0.014%Consegue precisão de medição
Adopção de produtos de protocolo de comunicação da indústria, incluindo wireless inteligente
Tecnologia multivariável real para medir simultaneamente as variáveis necessárias de fluxo e densidade
Ampla gama de adaptabilidade às condições de instalação e processo
• Design com baixa queda de pressão e baixo peso para reduzir custos de instalação e comissão
• OMVDTecnologia de transmissores e processamento de sinais digitais(DSP)Proporciona taxas de resposta rápidas para medições precisas de lotes e processos
• Design de alta adaptabilidade, disponível em altas temperaturas(350°C)E alta pressão.(345 barras)Operação sob condições para resolver desafios de medição críticos
Princípio de medição
Como uma aplicação prática do efeito Corioli, o princípio de funcionamento do medidor de fluxo de massa Corioli é fazer com que o tubo de fluxo que flui através do meio vibre. Embora a vibração não seja circular,
O sistema de coordenadas rotativas ainda se formou, desencadeando o efeito Corioli. Os sensores detectam e analisam mudanças na frequência, diferença de fase e amplitude do tubo de fluxo. Os métodos de detecção específicos dependem do fluxo
O design de medição é diferente. Essas mudanças observadas representam o fluxo de massa e a densidade do fluido.
Medição do fluxo de massa
O tubo de medição oscila sob a força, gerando ondas sinusoidais. Quando o fluxo é zero, os dois tubos vibram simultaneamente. Quando há fluxo, a força Corioli faz com que o tubo ocorra.
curva, desencadeando assim o deslocamento de fase. Medir a diferença de tempo entre as ondas sinusoidais, proporcional ao fluxo de massa.
FSérie de medidores de massa e densidade Corioli
Detecção de deslocamento de entrada
B. O que é?Sem fluxo
C. O que é?Deslocamento de detecção de exportação
D. O que é?tempo
E. É.Detecção de deslocamento de entrada
F. O que é?Há fluxo.
O G.Deslocamento de detecção de exportação
O H.Diferença horária
Eu...tempo
Medição da densidade
O tubo de medição vibra com a sua frequência inerente. A mudança na qualidade do meio dentro do tubo levará a uma mudança correspondente na frequência inerente ao tubo. Calcule a densidade através das mudanças de frequência do tubo.
Medição da temperatura
A temperatura é uma variável de medição que pode ser usada como saída. Além disso, a temperatura também pode ser usada para compensar o efeito das mudanças de temperatura no módulo elástico de Yang dentro do sensor.
Características do instrumento
A precisão da medição do fluxo de massa do meio é independente da temperatura de operação, pressão ou componente. No entanto, a queda de pressão do sensor depende da temperatura de funcionamento, da pressão e da composição do meio.
Especificações e recursos variam de acordo com o modelo e alguns modelos podem ter menos opções disponíveis. Veja o site da EmersonFerramenta de Tamanho e Seleção da Loja Online(em linha)
Ferramenta de seleção de lojas)Saiba mais sobre desempenho e funcionalidade.
Código de modelo básico (por exemplo)F100SAs letras finais indicam o material e/Nome do aplicativo:R =Aço inoxidável,H =Liga de níquelC22、P =alta pressão,Um =Alta temperatura
316LAço inoxidável,b =Liga de níquel de alta temperaturaC22. Informações detalhadas sobre o código completo do modelo do produto serão descritas abaixo neste documento.
Especificações de desempenho
Referência às condições de funcionamento
Determinar o desempenho dos nossos instrumentos/Siga as seguintes condições:
• Temperatura da água68 - 77 °FA pressão da água é14.5 - 29 psig(20 - 25 °Ce1 - 2 barras)
Precisão baseada no passadoISO / IEC17025Normas de calibração de certificação
Alcance de medição de densidade para todos os modelos3 g/cm3(3000 kg/m3)
FSérie de medidores de massa e densidade Corioli
Precisão e repetibilidade
Precisão e repetibilidade das medições de líquidos e slurry
Especificações de desempenho Código de calibraçãoZCódigo de marcaçãoA(1)Código de marcação1 (1)Código de marcaçãoK(2)Código de marcaçãoC(3)
Precisão do fluxo de massa(4)±0.20%fluxo±0.15%fluxo±0.10%fluxo±0.10%fluxo±0.10%fluxo
Precisão do fluxo de volume(4)(5)±0.20%fluxo±0.15%fluxo±0.15%fluxo±0.10%fluxo±0.15%fluxo
Repetibilidade do fluxo de massa0.10%fluxo0.075%fluxo0.05%fluxo0.05%fluxo0.05%fluxo
Repetibilidade do fluxo de volume0.10%fluxo0.075%fluxo0.075%fluxo0.05%fluxo0.075%fluxo
Precisão da densidade±0.002 g/cm3
(± 2,0 kg/m)3)
±0.002 g/cm3
(± 2,0 kg/m)3)
±0.001 g/cm3
(± 1,0 kg/m)3)
±0.0005 g/cm3
(± 0,5 kg/m)3)
±0.002 g/cm3
(±2.0. kg / m3 )
Repetibilidade de densidade0,001 g/cm3
(1,0 kg/m)3 )
0,001 g/cm3
(1,0 kg/m)3 )
0.0005 g/cm3
(0,5 kg/m)3 )
0.0002 g/cm3
(0,2 kg/m)3 )
0,001 g/cm3
(1,0 kg/m)3 )
Precisão da temperatura±1 °C ±0.5%Valores de medição(°C)
Repetibilidade de temperatura0.2 °C
(1)Não aplicávelF100PTipo de instrumento;Não aplicável a códigos de interface de componentes eletrônicosJouU。
(2)Só para códigos de peças eletrônicas0、1、2、3、4、5、6、7、8 e9;Não aplicávelF025Tipo de instrumento ou qualquer modelo de alta temperatura ou alta pressão (materiais básicos)/Código de aplicaçãoA、Bou
P)。
(3)Apenas para usoF100PTipo de instrumento.
(4)A precisão do fluxo indicado inclui os efeitos combinados de repetitividade, linearidade e retardo.
(5)Ao usar mídia de calibração sob condições de calibração.
Precisão e repetibilidade das medições de gás
Especificações de desempenho Todos os modelos
Precisão do fluxo de massa(1)±0.5%fluxo
Repetibilidade do fluxo de massa(1)0.25%fluxo
Precisão da temperatura±1 °C,0.5%de
Leituras
Repetibilidade de temperatura0.2 °C
(1)A precisão do fluxo indicado inclui os efeitos combinados de repetitividade, linearidade e retardo.
Fluxo de líquidos
Fluxo nominal
O termo "fluxo nominal" altamente utilizado refere-se à queda de pressão do medidor causada pelo fluxo de água em condições de referência de aproximadamente14,5 psig (1 bar)o fluxo correspondente.
Fluxo de massa de todos os modelos:316Laço inoxidável(S/A)Liga de níquelC22 (H/B)com alta pressão(P)
modelo
Calibre padrão Fluxo nominal Grande fluxo
polegadas milímetros libras/minutos quilos/horas libras/minutos quilos/Horas
F025 1/4”DN6 50 1,366 100 2,720
F050P 1/2”DN15 84 2,287 168 4,570
F050S/H/A/B 1/2”DN15 155 4,226 300 8,160
F100P 1”DN25 400 11,000 800 22,000
FSérie de medidores de massa e densidade Corioli
modelo
Calibre padrão Fluxo nominal Grande fluxo
polegadas milímetros libras/minutos quilos/horas libras/minutos quilos/Horas
F100S / H / A / B 1”DN25 600 16,440 1,200 32,650
F200 2”DN50 1,917 52,160 3,200 87,100
F300 3”DN80 5,298 144,200 9,995 272,000
Fluxo de volume para todos os modelos:316Laço inoxidável(S/A)Liga de níquelC22 (H/B)com alta pressão(P)
modelo
Fluxo nominal Grande fluxo
galões/minuto barril/hora litro/Hora Galões/minuto barril/hora litro/Horas
F025 6 9 1,366 12 18 2,720
F050S/H/A/B 19 27 4,226 38 52 8,160
F050P 10 15 2,287 20 29 4,574
F100P 48 69 11,000 96 138 22,000
F100S/H/A/B 72 103 16,440 144 206 32,650
F200 230 328 52,160 384 550 87,100
F300 635 907 144,200 1,200 1,720 272,000
Fluxo de gás
Fluxo de gás
Ao escolher um sensor para medição de gás, a queda de pressão do sensor depende da temperatura de funcionamento, da pressão e da composição do meio. Portanto, ao escolher um sensor para qualquer aplicação de gás específica
Recomendamos fortemente o uso de sites de alta qualidade ferramentas de seleção de lojas on-line,
Calculação selecionada para cada sensor.
A tabela abaixo mostra o peso molecular17 O gás natural está60 °F (16 °C)e500 psig (34 polegadas)abaixo produzir cerca de25 psig (1,7 barras)fluxo durante a queda de pressão.
Todos os modelos de fluxo de gás:316Laço inoxidável(S/A)Liga de níquelC22 (H/B)com alta pressão(P)
modelo
Qualidade Volume
libras/minutos quilos/HorasSCFM Nm3 / hora
F025 17 468 388 659
F050 52 1,429 1,183 2,010
F100P 125 3,400 2,888 4,909
F100S/H/A/B 200 5,452 4,514 7,670
F200 666 18,137 15,018 25,515
F300 1,745 47,505 39,334 66,829
Notas
padrão(SCFM)A condição de referência é que o peso molecular é17 gás natural, a pressão é14,7 psig (1 bar)A temperatura é60°F (15°C)。
2017 ano12 LuaFSérie de medidores de massa e densidade Corioli
Estabilidade zero
Quando os valores de fluxo se aproximam do limite mínimo da faixa de fluxo, a precisão do medidor de fluxo começa a desviar-se da precisão declarada, tendo em conta a estabilidade de ponto zero, como descrito na seção Relações de Medição.
Quando a precisão do fluxo operacional começa a desviar da precisão declarada, a precisão do medidor de fluxo dependerá da fórmula:=(Estabilidade zero)/valor de fluxo)x 100%Repetibilidade também.
Pode ser afetado por pequenas medições de fluxo.
Dimensão do desempenho
O gráfico abaixo mostra um exemplo de características de medição em várias condições de fluxo. Se o fluxo exigir maior proporção de tamanho (maior do que20:1O valor de estabilidade zero pode ser devido a
As condições do fluido e os instrumentos utilizados afetam o desempenho.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0 100908070605040302010
40:1
20:1
1:1
2:1
A
B
Um.precisão,%
B. O que é?O tráfego, o tráfego nominal%
Proporção do fluxo nominal40:1 20:1 2:1 1:1
Precisão±% 0.26 0.20 0.20 0.20
Descida de pressãopsig (barg) ~0 (0) 0.04 (0.003) 4.2 (0.29) 14.5 (1.0)
Temperatura padrão/Estabilidade zero do modelo de pressão:316Laço inoxidável(S)Liga de níquelC22 (H)
modelo
Estabilidade zero
libras/minutos quilos/Horas
F025S/H 0.002 0.054
F050S/H 0.012 0.327
F100S/H 0.05 1.36
F200S/H 0.16 4.35
F300S/H 0.5 13.6
Alta temperatura(A/B)com alta pressão(P)Estabilidade de ponto zero
modelo
Estabilidade zero
libras/minutos quilos/Horas
F025A/B/P 0.0065 0.177
F050A/B/P 0.02 0.544
F100A/B/P 0.08 2.18
FSérie de medidores de massa e densidade Corioli2017 ano12 Lua
Nível de pressão do processo
A pressão de trabalho do sensor indica que o sensor pode atingir o nível de pressão do processo. O tipo de conexão de processo, bem como a temperatura ambiente e a temperatura do meio de processo podem reduzir isso.
nível. Para combinações gerais de sensores e junções de processo, consulte a folha de dados técnicos.
Todos os sensores estão em conformidade com a Diretiva de Equipamento de Pressão da UE2014/68/EUexigências.
Notas
EquipadoJISprocesso conectado.FSensores de série não compatíveisASME B31.1 (em inglês)Normas de Tubos de Energia.
Grande pressão de trabalho para todos os modelos de sensores:316Laço inoxidável(S/A)Liga de níquelC22 (H/B)com alta pressão(P)
modelo(1)barras psig
025/A、F050S/A、F100S/A、FS F200S、F300S 1,450 100
025/B、F050H/B、F100H/B、FH F200H、F300H 2,160 149
F025P 2,320 160
F050P 5,800 400
F100P 6,250 431
(1)Oferece níveis mais elevados de pressão de processo. Para mais informações, entre em contato com o fabricante.
Pressão da carcaça
Pressão de caixa em todos os modelos:316Laço inoxidável(S/A)Liga de níquelC22 (H/B)com alta pressão(P)
modelo
Grande pressão da carcaça(1)NAMUR NE132Pressão de explosão típica
Ácido psiquiátrico
F025 166 11 1,256 87 1,884 130
F050 135 9 1,020 70 1,530 105
F100 109 7 854 59 1,281 88
F200 64 4 507 35 760 52
F300 256 17 1,754 120 2,630 180
(1)Longo10 Pressão única da caixa de segurança por uma hora.
FSérie de medidores de massa e densidade Corioli
Condições de trabalho: Condições ambientais
Limitação de vibração
conformidadeIEC 68.2.6varredura de estabilidade,5 - 2000 Hz,1.0 gvez50 um ciclo de digitalização.
Limite de temperatura
Os sensores podem ser usados nos intervalos de temperatura ambiente e de processo mostrados no gráfico de limites de temperatura. Para escolher uma opção de componentes eletrônicos, o gráfico de limite de temperatura deve ser usado apenas como orientação geral. Se o processo
As condições estão perto da zona cinzenta, por favor, consulte um representante de alto nível.
Notas
Em todos os casos, os componentes eletrônicos não podem estar abaixo da temperatura ambiente de -40°F (–40°C)ou superior a+140°F (+60°C)utilização em aplicações. Se o sensor estiver em temperatura ambiente
Para uso em aplicações além do limite permitido do componente eletrônico, o componente eletrônico deve ser montado em uma posição em que a temperatura ambiente esteja dentro do limite permitido, como a sombra no gráfico de limites de temperatura
área mostrada.
A certificação de zona perigosa pode limitar ainda mais os limites de temperatura. Consulte a documentação de certificação da área perigosa fornecida ao sensor.
A opção de componentes eletrônicos de instalação estendida permite que a caixa do sensor seja isolada sem cobrir o transmissor, o processador central ou a caixa de conexão, mas sem afetar a classe de temperatura. Mais alto do queTemperatura (140 °FAo fazer o tratamento térmico da caixa do sensor, certifique-se de que os componentes eletrônicos não estão selados dentro do material de isolamento, caso contrário pode causar falhas nos componentes eletrônicos.
• Para todosF300Sensor, a diferença de temperatura entre a temperatura do meio de processo e a temperatura média da caixa deve ser menor do que120°F (66°C)。
Temperatura ambiente e limites de temperatura de processo para modelos de temperatura padrão:316Laço inoxidável(S)Liga de níquelC22 (H)com alta pressão(P).