Apresentação detalhada
1. Visão geral do produto:
O medidor de fluxo alvo higiénico de pinça é um medidor de fluxo alvo de alimentos líquidos desenvolvido e produzido independentemente, com conexão rápida do tipo de pinça, para facilitar a limpeza e desmontagem do medidor de fluxo, para que o medidor de fluxo não seja facilmente contaminado durante o uso, e possa efetivamente impedir a acumulação de resíduos de fluido de medição no tubo de medição. O uso de sensores estruturais especiais de qualidade higiénica tem características anti-condensação, resistência à sobrecarga e alta precisão de medição. É composto principalmente por tubos de medição (caixa), novos sensores de capacidade (com componentes de resistência), exibição de acumulação e seções de saída. De acordo com os diferentes meios e condições de trabalho, é necessário escolher o sensor de capacidade adequado, portanto, o usuário fornece objetos e parâmetros de medição precisos, e os fabricantes escolhem o sensor de capacidade adequado para medir com precisão.
Estrutura e princípio de funcionamento:
1. Estrutura
O medidor de fluxo alvo higiénico é composto principalmente por tubos de medição (caixa), novos sensores (com componentes de resistência), exibição de acumulação e seções de saída. De acordo com os diferentes meios e condições de trabalho, é necessário escolher o sensor adequado, portanto, o usuário fornece objetos e parâmetros de medição precisos, o fabricante escolhe o sensor adequado é a chave para medir com precisão o produto.
2. Princípio de funcionamento
Quando o meio flui no tubo de medição, a diferença de pressão gerada pela sua própria energia dinâmica através do impedório (medidor de fluxo alvo) e tem um efeito sobre o impedório, o tamanho da força de efeito é proporcional ao quadrado da velocidade de fluxo do meio, sua forma matemática é expressa como segue:
F=CdA ρV2/2
Fórmula: força do fluxo de resistência F (kg)
Coeficiente de resistência do objeto CD
A resistência para medir a área de projeção axial do tubo (mm2)
Densidade do meio em condições de trabalho (kg/m3)
Velocidade média de fluxo do meio V no tubo de medição (m/s)
A resistência de corrente (alvo) aceita a força F, a transmissão (barra de medição) é transmitida ao sensor através da ligação rígida, o sensor gera a saída do sinal de tensão: V = KF
Formula: V - tensão de saída do sensor (mV), K - constante proporcional, F - força de ação (kg) do elemento de resistência (alvo),
Este sinal de tensão é pré-amplificado, convertido em AD e processado por computador para obter o fluxo instantâneo correspondente e a quantidade total acumulada.
Ámbito de aplicação:
A série ZW-BSL de medidores de fluxo alvo higiénicos de pinças pode medir xarope leite óleo de consumo água pura celulose de milho cereais água de alta pureza suco de frutas malte pasta de dentes xampu detergentes óleo de hidrocarbonatos aromáticos óleos e outros alimentos líquidos.
Vantagens únicas:
1, todo o instrumento não tem componentes móveis no projeto, instalação fácil e livre de manutenção;
Adota sensores de força capacitivos avançados de terceira geração, desempenho confiável, precisão e alta sensibilidade;
A perda de pressão é pequena, apenas cerca de 1/2 de P da placa de orifício padrão;
4, resistência à sujeira, não bloqueio, anti-vibração, interferência eletromagnética, resistência a impurezas, pode substituir o medidor de fluxo de pressão diferencial;
5, pode ser usado uma variedade de materiais anticorrosivos e resistentes a altas e baixas temperaturas (como ligas Hash, titânio, etc.);
6, toda a máquina pode ser totalmente selada sem ângulo morto (forma de solda), sem qualquer ponto de vazamento, pode resistir à alta pressão de 42MPa;
7, procedimento de auto-inspeção no instrumento, o fenômeno da falha é óbvio;
8, o sensor não entra em contato com o meio testado, não há desgaste de peças, uso seguro e confiável;
9, o método de calibração a seco pode ser usado no local, ou seja, o uso do método de pesagem de pesagem. A operação de um único botão pode concluir a calibração;
10, com vários modos de instalação para escolher, como escolher o plug-in on-line, baixo custo de instalação;
11, com temperatura integrada, compensação de pressão, massa de saída direta ou padrão;
12, com pequena remoção de sinal opcional, correção não linear, tempo de filtragem selecionável;
13, pode medir com precisão vários fluxos de gás e líquido em condições de trabalho de temperatura normal, alta temperatura de 500 graus e baixa temperatura de -200 graus;
Medição precisa, precisão pode atingir 0,2%;
Boa repetibilidade, geralmente de 0,05 a 0,08%, medição rápida;
16, pode mudar a faixa de fluxo de acordo com as necessidades reais para substituir a peça de resistência (alvo);
17, exibição de campo de bateria de baixo consumo, pode ler diretamente os valores on-line, a tela pode ler simultaneamente o fluxo instantâneo e acumulado e o gráfico de barras percentuais;
18, instalação simples e fácil de manter;
19, várias formas de saída, pode transmitir vários parâmetros;
20, forte resistência à vibração, fluxo pulsativo medido dentro de uma certa faixa.
Indicadores de desempenho:
1, meios aplicáveis: xarope, leite, óleo de consumo, água pura e outros líquidos de higiene;
2、 口 径: DN15 a DN50mm;
Pressão nominal: 0,6-42MPa;
Temperatura de trabalho: -20 ~ + 300 ℃ (tipo de temperatura média), -20 ~ + 500 ℃ (tipo de alta temperatura), temperatura mais alta e personalização de fábrica;
Precisão: ± 1,5% FS;
Proporção: 1:10;
Material da carcaça: aço carbono; Aço inoxidável;
Modo de alimentação: bateria de lítio 3.6VDC incorporada (troca de dois anos); Fornecimento externo 24VDC (opcional);
Sinal de saída: sistema de dois fios de 4 a 20mA; Impulso 0 ~ 1000HZ; RS232 / RS485 (ou fornecido por consulta de acordo com o pedido do usuário);
Nível de proteção: IP65;
Sinalização à prova de explosão: ExiallCT4; Isolamento de explosão ExdllCT4;
12, exibição de cabeçalho: fluxo acumulado; fluxo instantâneo; % de escala completa em barras; Autoverificação de falhas;
Método de conexão: conexão de pinça (DN15-50mm).
Instruções de instalação:
1, tipo de temperatura normal, tipo de baixa temperatura, tipo de alta temperatura medição de fluxo para diferentes condições de trabalho com instalação horizontal, vertical ou invertida (com base na ordem de verificação de fábrica);
2, a temperatura de funcionamento do meio é superior a + 300 graus, o usuário deve tomar medidas de isolamento térmico para evitar danos à cabeça de radiação térmica (temperatura de funcionamento da cabeça de superfície de -30 a + 70 graus), a mesma temperatura de funcionamento do meio abaixo de -100 graus, também deve tomar medidas anti-congelamento;
3, para garantir a medição precisa do medidor de fluxo, é necessário configurar o segmento direto dianteiro e traseiro;
4, para garantir que o medidor de fluxo durante a inspeção e substituição não afete o trabalho do sistema, a válvula de passagem (3) e a válvula de corte (1, 2) devem ser configuradas sempre que possível;
Devido às necessidades do processo, a instalação vertical pode ser usada, o fluxo de mídia medido pode ser de baixo para cima ou de cima para baixo, mas o pedido deve ser explicado ao fornecedor;
6, o diâmetro do medidor de fluxo e o tamanho do diâmetro do tubo conectado são o mesmo quanto possível para reduzir a interferência do fluxo, causando erros de medição;
A caixa do medidor de fluxo deve ser aterrizada de forma confiável ***, se não houver condições de aterrizamento, deve ser explicada à fábrica.
Observações de instalação:
Antes e depois do tubo de medição deve haver um segmento de tubo reto, o diâmetro do segmento de tubo reto deve ser igual ao diâmetro do tubo de medição do medidor de fluxo, se o diâmetro do tubo for diferente, o diâmetro do tubo de entrada deve ser o mesmo. O comprimento do segmento de tubo recto lateral do medidor de fluxo acima geralmente não é inferior a 6 ~ 20D, de acordo com os diferentes tipos de fluxo de resistência acima, o segmento de tubo recto abaixo não é inferior a 3-4D. O medidor de fluxo é geralmente verificado de acordo com a posição horizontal, geralmente instalado no tubo horizontal, quando é necessário instalar no tubo vertical, é necessário usar o método de pesagem para verificar o estado de instalação vertical do medidor de fluxo, a direção do fluido deve ser de baixo para cima.
2, para facilitar o uso da manutenção e evitar a força unidirecional quando o medidor de fluxo é ativado, a instalação paralela do medidor de fluxo do tubo de desvio instala o tubo de eliminação a jusante, para facilitar a limpeza e a limpeza do instrumento, para medir fluidos sujos ou meios fáceis de coagulação e cristalização é mais necessário. A placa de alvo e o tubo de medição (corpo superficial) devem ser instalados coaxialmente, de acordo com o teste de um determinado calibre, o centro da placa de alvo e o centro da tubulação se desviar de 1 mm para cima e para baixo, pode causar um desvio do fator de fluxo de 1% a 2%, mas desvio esquerdo e direito de 1 mm, o efeito é pouco óbvio;
3, a instalação do medidor de fluxo alvo à prova de explosão, deve prestar atenção para verificar se há uma marca à prova de explosão e um certificado de aprovação à prova de explosão, se o equipamento à prova de explosão está intacto.
Para o medidor de fluxo, devido ao diâmetro do tubo é pequeno e o medidor de fluxo é relativamente pesado, para evitar a deformação do tubo ou a vibração durante o trabalho, o medidor de fluxo de suporte do suporte deve ser separado. Para medidores de fluxo de grande diâmetro, não é necessário um suporte separado.
8. Precauções de uso:
1, antes do fluxo de fluido, deve primeiro fechar a válvula a jusante do medidor de fluxo e abrir a válvula a jusante para permitir que o fluido entre no segmento do medidor de fluxo. Em seguida, abra lentamente a válvula do medidor de fluxo a jusante, ao mesmo tempo que fecha a válvula de desvio, para que o fluido aumente lentamente, o tabu abre repentinamente a válvula de impacto no medidor de danos da placa alvo.
Após a operação de longo prazo do medidor de fluxo, além de limpar a placa alvo e a escala do tubo de medição, o método de pesagem deve ser usado para verificar se as características do conversor de força mudaram. O método de pesagem é aplicar a gravidade do calibre na mesma direção do fluxo no centro da placa alvo, ajustar o medidor, correspondendo à força do limite superior do fluxo do medidor de fluxo, ou seja, calculado de acordo com a fórmula (16.6), outros pontos de fluxo adicionam o calibre relacionado, leem o sinal de saída do medidor, verificam o erro básico e a linearidade de cada ponto. O método de pesagem é descrito no manual de uso do produto ou em outros materiais da fábrica e pode ser consultado.
A força do efeito do fluido na placa alvo e a força do efeito do peso ainda são diferentes, portanto, o método de pesagem não pode substituir completamente a calibração de corrente real. Para obter alta precisão, a calibração real necessária ainda é necessária.
Ao copiar ou modificar a placa-alvo, preste atenção à precisão de processamento da placa-alvo, caso contrário, afetará o fator de fluxo. Os dados do teste provam que para o medidor de fluxo alvo de 0,8, o diâmetro do tubo DN = 25 mm, se o desvio alvo é de 0,03 mm, o desvio do fator de fluxo é de 1%. A precisão de processamento e a rugosidade da superfície da placa alvo também afetam o fator de fluxo.
Quando o medidor de fluxo funciona, se o valor de saída for encontrado oscilando, o sistema de conversão de força de inspeção é normal, pode ser devido ao fluxo de fluido através da placa alvo em sua rua de turbulência a jusante, causada pela vibração da força do alvo, relacionado com o tamanho da velocidade de fluxo, os parâmetros físicos do meio (densidade, viscosidade), etc., pode ser melhorado na conversão de força e medidas de amortiguação no sistema de sinalização elétrica.
Tabela de controle de parâmetros:
Tabela de seleção
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Modelo
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Diâmetro
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Medidor de fluxo alvo inteligente
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HL-BSL
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10~5000
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Nome de código
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Tipo de instrumento
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Um*
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Tipo de rosca de tubo conico
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Um
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Flange do tubo
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O B
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Tipo de montagem
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O C
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Inserir
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D
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Desmontável online
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E
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Outros
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Nome de código
|
Tipo de mídia
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O Y
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líquido
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O Q
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gás
|
|
Z
|
vapor
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|
|
Nome de código
|
Temperatura do meio
|
|
D
|
baixa temperatura(-30℃~-200℃)
|
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O C
|
Temperatura normal(-20℃~+80℃)
|
|
Z
|
Temperatura média(+80℃~+200℃)
|
|
O G
|
Alta temperatura(+200℃~+500℃)
|
|
Pressão nominal
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Um:0,6 MPa B:1,0 MPa C:1,6 MPaD:2,5 MPa E:4.0MPa F:5,0 MPaG:10.0MPa H:15.0MPa eu:20,0 MPaJ:25,0 MPa K:42,0 MPa L:2,0 MPaM:6,3 MPa N:11.0MPa ou:16,0 MPaP:26,0 MPa
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|
Forma de compensação
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O P: compensação da pressão
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O T: compensação de temperatura
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Forma de saída
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N
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Sem saída (cabeçalho de bateria de lítio incorporado)
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|
S
|
Saída de pulso
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|
O R
|
Saída de comunicação
|
|
Eu
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4~20 mASaída de corrente (2 fios)
|
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K
|
Saída do interruptor de alarme
|
|
O G
|
GPRSTransmissão remota sem fio
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Estrutura à prova de explosão
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X
|
Tipo de segurança
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|
O Y
|
Isolamento de explosão
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Materiais da carcaça
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O T
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aço carbono
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|
N
|
Aço inoxidável
|
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O Q
|
Materiais especiais
|
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Material do sensor
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1
|
Liga Hash
|
|
|
|
|
|
2
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Titânio
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3
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304Aço inoxidável
|
|
4
|
Materiais especiais
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a、 As especificações de flanges de medidores de fluxo executam os parâmetros técnicos relevantes, condições técnicas e tipos especificados nas normas da série GB/T. Também pode ser processado de acordo com o pedido do cliente;
b、 Na seleção do medidor de fluxo, o usuário deve indicar os requisitos do medidor de fluxo necessário de acordo com o formato da descrição do modelo;
c、 O usuário deve explicar o seu diâmetro, pressão nominal e forma de saída para além da descrição deste modelo;
d、 Ao escolher o medidor de fluxo de alta temperatura, além de preencher de acordo com o formato de descrição do modelo, a temperatura de alta condição de trabalho do meio medido deve ser especificamente indicada;
e、 Para o medidor de fluxo com compensação de temperatura e pressão, além de preencher de acordo com o formato de descrição do modelo, deve especificar a temperatura de trabalho e a faixa de pressão de trabalho a compensar;
f、 Os usuários precisam de materiais especiais de tubos de medição, que devem ser explicados.