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Nanjing, província de Jiangsu
Nanjing Notai Equipamento de Automação Co., Ltd.
Nanjing, província de Jiangsu
Medidor de fluxo de massa Corio de alta qualidade
Micro Movimento (Micro Motion) ®) Medidores de fluxo de massa e densidade Corioli Série K Micro Motion ®) Os medidores de fluxo e densidade de massa Corioli da série K são simples e confiáveis, compactos e fáceis de instalar e manter. Suas funções* facilitam a gestão do processo. Alto nível ® (Micro Motion ®) Corioli Mass Medidores de fluxo e medidores de densidade Alta qualidade em comparação com as técnicas tradicionais de medição de fluxo volumétrico ® (Micro Motion ®) Os medidores de fluxo de massa e de densidade Corioli apresentam várias vantagens: dados de processo precisos e reprodutíveis para uma ampla gama de fluxos e condições de processo. Capacidade de medir o fluxo de massa e a densidade diretamente on-line, bem como medir o fluxo de volume e a temperatura – um dispositivo, múltiplas funções. Não há peças móveis, o que reduz os custos de manutenção. Não há necessidade de rectificação nem de segmento direto específico, simplificando a instalação e reduzindo os gastos. * Ferramentas de diagnóstico disponíveis para instrumentos e processos. 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 através do qual o meio flui vibre. Embora a vibração não seja circular, um sistema de coordenadas rotativas é formado, desencadeando o efeito Corioli. Os sensores detectam e analisam a frequência de vibração, a diferença de fase e as variações de amplitude dos tubos de fluxo, com métodos de detecção específicos que variam dependendo do projeto do medidor de fluxo. 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 se curve, desencadeando o deslocamento de fase. A diferença de fase entre as duas formas de onda é proporcional ao fluxo de massa. Medição de densidade Medir a vibração do tubo 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. A temperatura pode ser usada como variável de medição e como quantidade de 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. A precisão da medição é uma função do fluxo de massa do fluido, independentemente da temperatura de funcionamento, pressão ou composição do meio. No entanto, a queda de pressão do sensor depende da temperatura de funcionamento, da pressão e da composição do meio. Especificações e funcionalidades variam de acordo com o modelo e alguns modelos podem ter menos opções disponíveis. Rango de medição de densidade até 3 g/cm3 (3000 kg/m3) para todos os modelos Precisão e repetibilidade para medições de líquidos e sludge Precisão e repetibilidade para medições de gás Especificações de desempenho Código de calibração Z Código de calibração A Precisão de fluxo de massa / volume (1) ±0,5% de fluxo ±0,2% de fluxo Repetibilidade de fluxo de massa / volume (1) ±0,1% de fluxo Precisão de fluxo de densidade ±0,01g/cm3 (±10 kg/m3) Repetibilidade de densidade ±0,005 g/cm3 (±5 kg/m3) Precisão de temperatura ±1 °C ±0,5% de medição (°C) Repetibilidade de temperatura ±0,2 °C (1) A precisão de fluxo indicada inclui os efeitos combinados de repetibilidade, linearidade e retardo. Especificações de desempenho Todos os modelos Precisão de fluxo de massa (1) ±1,0% de fluxo Repetibilidade de fluxo de massa (1) ±0,5% de fluxo Precisão de temperatura ±1 °C ±0,5% de medição (°C) Repetibilidade de temperatura ±0,2 °C (1) A precisão de fluxo indicada inclui os efeitos combinados de repetitividade, linearidade e retardo. Janeiro de 2017 Corioli Mass Flowmeters Série K Fluxo de líquido Fluxo nominal O termo "fluxo nominal" usado pela High Quality Corporation refere-se ao fluxo correspondente quando a pressão do instrumento diminui de aproximadamente 1 barg em condições de referência. Fluxo de gás Ao escolher um sensor para aplicações de gás, a queda de pressão no fluxo através do sensor depende da temperatura de operação, da pressão e da composição do líquido. Portanto, ao escolher um sensor para qualquer aplicação de gás específica, consulte um vendedor altamente qualificado sobre o tamanho do instrumento. A tabela abaixo mostra o fluxo de ar que produz cerca de 1 barg de queda de pressão em condições de referência. Todos os modelos de fluxo de massa: Aço inoxidável 316L (S) Modelo Calibre padrão Fluxo nominal Grande fluxo Relações de medição em grandes fluxos (1) (1) A alta precisão recomenda o uso de um medidor de fluxo dentro da faixa de fluxo proporcional de medição especificada para garantir um desempenho de alta precisão. polegadas milímetros kg / hora kg / hora K025S 1/4” 6 1,366 2,720 40:1 K050S 1/2” 15 4,226 8,160 40:1 K100S 1” 25 13,500 25,000 35:1 K200S 2” 50 52,200 87,000 25:1 K300S 3” 80 135, 000 225.000 25:1 Todos os modelos de fluxo de gás: 316L Aço inoxidável (S) Modelo Mass Volume kg / h Nm3 /h K025S 51 40 K050S 157 121 K100S 3,600 2,800 K200S 11,500 8,700 K300S 30, 000 23.200 NOTA • As condições de referência padrão são 1,013 barg e 0°C. • O fluxo é baseado em 20°C e 34 barg de ar. Os medidores de massa Corioli de alta qualidade da série K foram projetados para lidar com aplicações comuns de medição de fluxo e densidade. Os medidores de fluxo da série K são compactos e podem ser instalados em quase qualquer local, e os componentes eletrônicos integrados facilitam a instalação e a configuração. O ecrã LCD ultra-grande oferece uma interface de operação amigável que permite ao usuário realizar configurações de instrumentos diretas e fáceis. Para a medição do fluxo de massa, o efeito da temperatura do processo é definido como a mudança na precisão do fluxo do sensor devido ao desvio da temperatura do processo da temperatura nominal. O efeito da temperatura pode ser corrigido por meio do ajuste zero nas condições do processo. Para a medição de densidade, o efeito da temperatura do processo é definido como a mudança na precisão da densidade do sensor devido ao desvio da temperatura do processo da densidade nominal. Para obter as configurações e configurações corretas, consulte o manual de instalação. Limitações de temperatura (1) (2) (3) (1) As certificações ATEX e NEPSI exigem temperaturas ambientais limitadas a -40 a 55°C. (2) Quando abaixo de -20°C, a capacidade de resposta do monitor é reduzida e pode ser difícil de ler. Alguns monitores podem escurecer a mais de 55°C. (3) Temperaturas de armazenamento do instrumento de –40 a 60 °C. Modelo Densidade de fluxo de massa por °C (% do fluxo máximo) g/cm3 / °C K025S, K050S, K100S, K200S ±0.00175 ±0.0001 K300S ±0.004 ±0.0001 Temperatura (°C) –40 –20 0 20 40 60 80 37 60 Somente instalação em componentes eletrônicos Instalação em componentes eletrônicos em conjunto ou em componentes eletrônicos Temperatura ambiente do transmissor (°C) –100 –40 40 80 –80 –60 140 020 60 –20 100 120 160 180
Medidor de fluxo de massa Corio de alta qualidade