Главная страница
Навигация по странице:

  • Массовый расходомер Proline Promass 83F

  • Массовый расходомер OPTIMASS 6400

  • Многопараметрический кориолисовый расходомер ЭЛМЕТРО-Фломак

  • Графическое изображение прибора

  • Практика_Массовые расходомеры. Массовые расходомеры. Массовый расходомер Proline Promass 83F


    Скачать 409.41 Kb.
    НазваниеМассовый расходомер Proline Promass 83F
    АнкорПрактика_Массовые расходомеры
    Дата19.12.2021
    Размер409.41 Kb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаМассовые расходомеры.pdf
    ТипДокументы
    #309523

    2
    Исходные данные:
    Вариант
    Контролируемый параметр
    Диапазон измерений
    Рабочие условия
    Назначение прибора
    16
    Массовый расход
    0…100 кг/час
    Т=0…350 0
    С
    Р=0…400 кПа
    В системах автоматического регулирования
    Массовый расходомер Proline Promass 83F
    Рисунок 1 – Proline
    Promass 83F
    Применение:
    В системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами и в автономном режиме: в нефтеперерабатывающей, химической, фармацевтической, пищевой, алкогольной, молочной и других отраслях промышленности при учетно-расчетных и технологических операциях.
    Допустимое давление для Promass F:

    DN 8...50: 40 бар (4000 кПА)

    DN 80: 25 бар (2500 кПА)
    Принцип измерения:
    Принцип измерения основан на управляемом возбуждении сил
    Кориолиса. Эти силы всегда возникают в системе, в которой одновременно присутствуют поступательное и вращательное движения.
    F
    C
    = 2 · Δm (v · ω)
    F
    C
    = сила Кориолиса
    Δm = движущаяся масса
    ω = скорость вращения v = радиальная скорость во вращающейся или колеблющейся системе
    Величина силы Кориолиса зависит от движущейся массы Δm, скорости ее перемещения v и, следовательно, массового расхода. Вместо постоянной угловой скорости ω в сенсоре Promass реализуется колебательное движение. В

    3 сенсорах Promass F две параллельных измерительных трубки с перемещающейся средой колеблются в противофазе наподобие камертона.
    Возникающие в измерительных трубках силы Кориолиса приводят к фазовому сдвигу в колебаниях трубы (рисунок 2):
    • При нулевом расходе, т.е. когда среда неподвижна, эти две трубы колеблются синфазно (1).
    • Массовый расход приводит к замедлению колебания трубки на входе
    (2) и ускорению на выходе (3).
    Разность фаз (A-B) увеличивается по мере увеличения массового расхода. Электродинамические датчики регистрируют колебания трубок на входе и выходе. Равновесие системы обеспечивается за счет колебания двух измерительных трубок в противофазе. Такой принцип измерения действует независимо от температуры, давления, вязкости, проводимости и профиля потока.
    Рисунок 2 – Принцип измерения расходомера Proline Promass
    Измерительная система:
    Измерительная система состоит из трансмиттера и сенсора. Имеется два разных варианта исполнения расходомера:
    • Компактное исполнение: трансмиттер и сенсор составляют единую механическую конструкцию;
    • Раздельное исполнение: трансмиттер и сенсор устанавливаются физически раздельно и связаны между собой кабелем.

    4
    Рисунок 3 – Трансмиттер
    Promass 83

    Четырехстрочный жидкокристаллический дисплей

    Сенсорное управление

    Использование меню "Quick Setup" (Быстрая настройка) в соответствии с областью применения.

    Измерение массового расхода, объемного расхода, плотности и температуры, а также вычисление переменных (например, концентрации жидкости).
    Рисунок 4 – Сенсор F
    (высокотемпературное исполнение)

    Универсальный высокотемпературный сенсор для измерения расхода среды при температуре до 350
    °C

    Номинальные диаметры DN 25, 50, 80

    Материал: Alloy
    C-22, DIN 2.4602, EN
    1.4404/ASTM 316L
    Диапазон измерения:
    DN
    Максимальный диапазон измерений (жидкость) 𝑚𝑚̇
    min
    (F)... 𝑚𝑚̇
    max
    (F)
    25 0...18 000 кг/ч
    50 0...70 000 кг/ч
    80 0...180 000 кг/ч

    5
    Массовый расходомер OPTIMASS 6400
    Рисунок 5– Расходомер
    OPTIMASS 6400
    Применение:
    В газораспределительных узлах, тепловых станциях, системах автоматического контроля и регулирования в автономном режиме.
    На предприятиях таких отраслей промышленности, как: химическая, водопользование и переработка сточных вод, пищевая и производство напитков, фармацевтическая, нефтегазовая, общепромышленное производство, суперкритические газы.
    Технические характеристики массового расходомера OPTIMASS 6400:
    DN, мм
    10…300
    Номинальный расход до, кг/ч
    600…1 000 000
    Рабочее давление, МПа
    10 (до 20 опционально)
    Погрешность, %
    0,1
    Температурный диапазон, ºС
    -200…+ 400
    Основные преимущества массового расходомера OPTIMASS 6400:

    инновационная конструкция U-образной измерительной трубы;

    опционально доступны теплоизоляция / обогревающая рубашка;

    компактная конструкция;

    оптимизированный разделитель потока, позволяющий снизить потерю давления;

    модульная концепция электроники и сенсора позволяет упростить замену.

    6
    Многопараметрический кориолисовый расходомер ЭЛМЕТРО-Фломак
    Рисунок 6– Расходомер
    Элметро-Фломак
    Применение:
    АСУТП, системы слива/налива нефтепродуктов, дозирования реагентов и пищевых продуктов, АГЗУ, поверочные установки,
    АГНКС, установки переработки газового конденсата, системы непрерывного мониторинга уходящих газов, УКПГ, системы добычи и транспортировки нефтепродуктов и др.
    Измеряемая среда: высоковязкие и агрессивные жидкости, чистые газы и газовые смеси, эмульсии, взвеси, пульпы, масла.
    Диапазон измерения:

    массового расхода: до 1200 т/ч;

    плотности: от 1 до 2000 кг/м
    3
    ;

    температуры измеряемой среды: от -60 до +350 °С;

    избыточное давление измеряемой среды: 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 25,0 МПа с технологическим подключением по ГОСТ, ANSI, DIN и др.
    Погрешность измерения:

    массового расхода жидкости: ±0,1%; ±0,15%; ±0,2%; ±0,5%;

    массового расхода газа: ±0,35%; ±0,5%; ±0,75%;

    плотности: ±0,3 кг/м
    3
    (спец. калибровка в раб. усл.); ±1,0 кг/м
    3
    ; ±2,0 кг/м
    3
    ;

    температуры измеряемой среды: ±1,0 °С.
    Графическое изображение прибора
    Рисунок 7 – Графическое изображение прибора в схемах автоматизации


    написать администратору сайта