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15021551716
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Quarto 111, 1º andar, edifício 13, 89, estrada leste de Shanghai, distrito de Minhang, Xangai
Kowloon (China) Co., Ltd.
2851086852@qq.com
15021551716
Quarto 111, 1º andar, edifício 13, 89, estrada leste de Shanghai, distrito de Minhang, Xangai
Medidor de fluxo de massa de líquidos de alta precisão _ KOWLER
Princípios&Estrutura
'O medidor de fluxo de massa de gás térmico é projetado com base no princípio da difusão térmica, e o instrumento usa a diferença de temperatura para medir o gás com precisão. Tem as vantagens de tamanho pequeno, alto grau de digitalização, instalação fácil e precisão de medição.
A parte do sensor é composta por dois sensores de temperatura de resistência de platina de referência, um dos quais mede a temperatura do meio ininterruptamente quando o instrumento está funcionandoT1outro sensor aquece-se para temperaturas acima da médiaT2Ele é usado para detectar a velocidade do fluxo do fluido, chamado de sensor de velocidade. A temperaturaΔT = T2-T1,T2 > T1Quando um fluido passa, devido à colisão de moléculas de gás com o sensor eT2O calor é retirado, fazendoT2diminuir a temperatura, para queΔTMantenha-se inalterado, melhore-se.T2A corrente de fornecimento de energia, a velocidade de fluxo de gás é quente e rápida, quanto mais calor é levado, a velocidade de fluxo de gás e o aumento do calor têm uma relação de função fixa.'
Fórmula1
Dos quaisρg --Proporção de fluido (dependente da densidade)
V —Velocidade de fluxo
K —Coeficiente de equilíbrio
Q -Quantidade de aquecimento (relacionada ao calor comparativo e à estrutura)
ΔT —Diferença de temperatura
Como a temperatura do sensor é sempre mais alta do que a temperatura média (ambiente)30℃Desta forma, o medidor de fluxo de gás térmico, em princípio, não requer compensação de temperatura.
A gama de temperatura média aplicável ao medidor de fluxo de massa de gás térmico é-40-220℃- É.
(1Relação entre peso e densidade do fluido na fórmula
Fórmula2
Dos quaisρ_g —Densidade do meio sob volume de trabalho (kg/m3)'A partir da fórmula1com2Pode-se concluir que a relação entre a velocidade de fluxo e a pressão das condições de trabalho, a densidade do gás e a função da temperatura das condições de trabalho foram determinadas.
O medidor de fluxo de massa de gás termostático não é afetado pela temperatura e pressão e não precisa ser corrigido.
'
ρn -Densidade do meio em condições padrão (101,325 Kpae20℃) (kg/m3)
P —Pressão de trabalho (KPa)
T -Temperatura de trabalho (℃)
Medidor de fluxo de massa de líquidos de alta precisão _ KOWLER
aplicação
●Todos os gases inertes e gases limpos sem condensação, gases combustíveis como metano, propano, hidrogênio e biogás;
●com316LGases corrosivos compatíveis com aço inoxidável, etc.
MGFA série de medidores de fluxo de massa de gás térmico é um novo tipo de medidor de fluxo que detecta facilmente e com precisão o fluxo de massa de ar, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, cloro, gás natural, gás fluído, biogás e vários outros gases que fluem em tubos sem compensação de temperatura e pressão. Pode ser amplamente utilizado em petróleo, indústria química, metalurgia, energia elétrica, tratamento de água, fabricação de papel, alimentos, medicamentos, cimento, têxteis e vários produtos, unidades de pesquisa científica para a produção de gás, controle de processo de gás e medição do fluxo de gás.
Aplicações típicas
*Medição do fluxo de gás em fábricas de aço, coxarias
*Medição do fluxo de gás em fábricas de cimento, cigarros e vidro
*Fluxo de ar da caldeira, medição de volume de ar secundário
*Medição do fluxo de ar comprimido
*Medição do fluxo de fumo da chaminé
*Medição do fluxo de várias misturas de gás natural, gás, gás liquefeito, gás tocha, argão, dióxido de carbono, etc.
*Medição do fluxo de ar no tratamento de água
*Medição do fluxo de gás em fábricas de aço, coxarias
*Medição do volume de ar do vento de retorno do vento de refrigeração do ar secundário da central elétrica
*Refrigeração do gerador com hidrogênio de baixa pressão
*Medição de gás de tocha em fábricas químicas
*Fábrica de aço soprando argão
Características
Sem compensação de pressão e temperatura, o fluxo de massa do gás é medido diretamente.
Alta sensibilidade, especialmente adequada para medições de fluxo com grandes diâmetros de tubos e baixas velocidades de fluxo.
Alta repetibilidade, alta confiabilidade, alta estabilidade e alta precisão.
A perda de pressão é mínima, quase negligenciada.
Amplo alcance: máximo alcançável100 :1acima.
Estrutura diversificada, instalação flexível, manutenção fácil e fácil de usar.
Projeto à prova de explosão e corrosão, adequado para condições de trabalho difíceis e ocasiões corrosivas.
Ángulo de rotação do campo da tela0~270°
Parâmetros técnicos |
|
Diâmetro Nominal(mm): |
Tubulação:DN10~DN125 |
Inserção:DN100~DN2000(Customização de tubos especiais) | |
Alcance de medição: |
Veja tabela detalhada de parâmetros de fluxo |
Excelente É verdade. Grau: |
Tubulação:± 1,0% FS,± 2% FS |
Inserção:± 1,5% FS,± 2,5% FS | |
pesado Repetição Sexo: |
± 0,25% FS |
Tempo de resposta: |
2segundos até o valor final.63%(uma constante do tempo) |
Espírito Ming Grau: |
< 0,05 m/s |
Alimentação: |
24 Vdc,AC220V |
Consumo total de energia: |
Menos que20W |
Sinal de saída: |
Isolamento fotoelétrico de saída de corrente 4~20 mA:0~500KΩ |
RS485 (Modbus)Acordo)eHART | |
Sinal de alarme:Relais de 1-2 vias com sinal de contato aberto | |
24VDC, 10A; 220VAC, 10A | |
Mostrar conteúdo: |
Fluxo de massa, fluxo de volume nominal |
Fluxo instantâneo, fluxo acumulado, velocidade média, tempo de funcionamento acumulado | |
Percentagem de tráfego (tráfego instantâneo)6 pontos, fluxo acumulado 10 pontos) | |
Unidade de fluxo instantâneo: |
Nm3/h, Nm3/min, |
L / h, L / min, t / h, t / min, | |
kg/min, kg/h, | |
Consultas de armazenamento de registro: |
Registro diário, registro mensal, registro anual |
Material da caixa: |
alumínio fundido&vidro |
Material do sensor: |
aço inoxidável1.4301(304) |
aço inoxidável1,4435 (316L) |
|
Aplicação de materiais de tubulação: |
aço carbonoAço inoxidável, plástico, etc. |
Nível de proteção: |
IP65 |
Nível de proteção contra explosões: |
ExdⅡCT2~6(Certificação em curso) |
Pressão de trabalho: |
Tubulação:≤40 bar |
Inserção:≤25 bar |
|
Conexão: |
Conexão com flange e rosca entre o medidor de fluxo e o tubo de distribuição |
Comprimento do segmento direto requerido: |
Upstream≥5DNA corrente abaixo.≥3DN |
Direção do fluxo: |
Positivo, contrário, fluxo líquido |
Critérios de execução: |
DIN EN 1092-1-2002 |
Estándar de utilização da venda (nota de encomenda) | |
LVD 2006/95/CE e EMC 2004/108/CE | |
norma EN 61326-1::2006Normas de Radiação (BS EN50081-1) | |
norma EN 61326-1::2006Normas anti-interferência (BS EN50082-1) | |
EN 61010-1:2001Requisitos de segurança do equipamento: requisitos gerais | |
Temperatura do fluido: |
-40~+120℃ 、-40~+220℃ |
Temperatura ambiente: |
-10~+55℃ |
Umidade Ambiental: |
<90%r.h(Não condensado) |
Desenho dimensional
FGM10Tubulação online
Unidade:milímetros
Diâmetro |
Tamanho do núcleo |
Tamanho da franja |
Tamanho da rosca |
|||||
DN |
O L |
D(Diâmetro externo da franja) |
Número de furos de parafuso |
Diâmetro do furo do parafuso |
Especificações do parafuso |
Distância do buraco central |
O CEspessura da franja |
rosca externa |
15 |
125 |
115 |
4 |
14 |
M12 |
65 |
14 |
do G1 |
20 |
125 |
115 |
4 |
14 |
M12 |
75 |
16 |
do G1 |
25 |
125 |
115 |
4 |
14 |
M12 |
85 |
16 |
G1 1/4 |
32 |
125 |
115 |
4 |
18 |
M16 |
100 |
18 |
G1 1/2 |
40 |
135 |
150 |
4 |
18 |
M16 |
110 |
18 |
do G2 |
50 |
140 |
165 |
4 |
18 |
M16 |
125 |
20 |
G2 1/2 |
65 |
140 |
165 |
4 |
18 |
M16 |
145 |
20 |
/ |
80 |
194 |
200 |
8 |
18 |
M16 |
160 |
20 |
/ |
100 |
230 |
220 |
8 |
18 |
M16 |
180 |
22 |
/ |
FGM20Inserção de rosca do cartãoAlcance de fluxo de referência
Diâmetro do tubo(DN) |
Escala de fluxo(Nm3/h) |
Diâmetro do tubo(DN) |
Escala de fluxo(Nm3/h) |
Diâmetro do tubo(DN) |
Escala de fluxo(Nm3/h) |
10 |
0.12~17 |
150 |
30~3800 |
900 |
1000~140000 |
15 |
0.3~40 |
200 |
50~6800 |
1000 |
1200~170000 |
20 |
0.5~70 |
250 |
100~10000 |
1200 |
2000~240000 |
25 |
0.7~100 |
300 |
150~15000 |
1400 |
3000~330000 |
32 |
1.2~170 |
350 |
200~20000 |
1600 |
3500~430000 |
40 |
2~270 |
400 |
250~27000 |
1800 |
4000~550000 |
50 |
3~420 |
450 |
300~35000 |
2000 |
5000~680000 |
65 |
5~720 |
500 |
350~42000 |
2200 |
6000~820000 |
80 |
8~1100 |
600 |
500~61000 |
2400 |
7000~976000 |
100 |
12~1700 |
700 |
600~83000 |
2600 |
8000~1146000 |
125 |
20~2600 |
800 |
800~100000 |
2800 |
11000~1526000 |
Nota: o fluxo acima é para o modo de instalação do tubo, o meio é ar, nitrogênio, etc. perto do gás ideal, outros gases ou não pertencem ao diâmetro do tubo superior, por favor, entre em contato com o engenheiro de vendas.
Para o medidor de fluxo inserível, sua faixa de medição é geralmente dividida de acordo com a velocidade como segue::
a) 0 ~ 0,5 m / s
b) 0 ~ 1,0 m / s
c) 0 ~ 2,5 m / s (recomendar)
d) 0 ~ 5,0 m / s (recomendar)
e) 0 ~ 10,0 m / s (recomendar)
f) 0 ~ 25,0 m / s (recomendar)
g) 0 ~ 50,0 m / s
h) 0 ~ 60,0 m / s
Tabela de seleção
FGM10 |
Medidor de fluxo de massa de gás térmico (tubo on-line) |
|||||||
FGM20- |
Medidor de fluxo de massa de gás térmicocom rosca externa) |
|||||||
FGM30 |
Medidor de fluxo de massa de gás térmico (instalado on-line), plug-in em linha de baixa pressão, incluindo válvulas de bola e tampas de preenchimento) |
|||||||
FGM40 |
Medidor de fluxo de massa de gás térmico (inserto de flange) |
|||||||
Forma estrutural |
||||||||
Cabeçalho local |
||||||||
Cabeça remota, com o comprimento do cabo entre parênteses |
||||||||
Diâmetro Nominal |
||||||||
DN10 ~ DN125(Tubulação on-line) |
||||||||
DN100 ~ DN500(Inserção de pequeno calibre) |
||||||||
DN600 ~ DN2000(Inserção de grande diâmetro) |
||||||||
Alimentação |
||||||||
24VDC ± 10%Alimentação de corrente contínua |
||||||||
100 ~ 240VACAlimentação AC |
||||||||
Sinal de saída |
||||||||
Sem saída de sinal |
||||||||
4 ~ 20mASinal de corrente |
||||||||
HARTTipo de protocolo |
||||||||
Mostrar formulário |
||||||||
Nenhuma exibição |
||||||||
O salto digital local mostra o fluxo de massa (instantâneo, acumulado, velocidade de fluxo, percentual de fluxo) |
||||||||
Nível de precisão |
||||||||
± 1,5% FS |
||||||||
± 1,5% FS |
||||||||
± 2,0% FS |
||||||||
Precisão convencional (ou intervalo de calibração fina) |
||||||||
(Anexo opcional) |
||||||||
Sem acessórios |
||||||||
Rectificador de gás |
||||||||
MGF- |
←Exemplos de seleção |
|||||||
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