Um,Visão geral do medidor de fluxo de flutuante metálico de transmissão remota O medidor de fluxo flutuante de metal de exibição de cristal líquido ARS50 também chamado de medidor de fluxo de rotor de metal de exibição de cristal líquido é um instrumento de medição de fluxo comumente usado no controle de processos de automação industrial, que tem uma pequena perda de pressão, uma grande faixa de detecção (relação de escala 10: 1), facilidade de uso e outras características, ele pode ser usado para medir o fluxo de líquido, gás e vapor, especialmente adequado para medição de fluxo médio de pequenos fluxos de baixa velocidade de fluxo. O medidor de fluxo flutuante de metal ARS50 tem um tipo de exibição local e um tipo de transmissão remota inteligente, com exibição de ponteiro, fluxo instantâneo, fluxo acumulado, exibição de cristal líquido, saída de alarme de limite superior e inferior, saída de pulso acumulado, saída de corrente de dois fios padrão de 4-20mA e muitas outras formas, proporcionando aos usuários um espaço muito amplo de escolha. Além disso, o instrumento usa um sistema de microprocessamento MCU de alta qualidade que garante um excelente desempenho do medidor de fluxo em uma variedade de aplicações. Ao longo dos anos, uma variedade de excelentes desempenhos e confiabilidade de medidores de fluxo de metais, bem como uma melhor relação de preço de desempenho, foram amplamente favorecidos pelas indústrias petroquímica, siderúrgica, elétrica, metalurgia e indústria leve. Dois.Princípio da estrutura do medidor de fluxo flutuante metálico de transmissão remota 1. Estrutura O medidor de fluxo flutuante de metal ARS50 é composto principalmente por três partes principais. a、 Indicadores (indicadores inteligentes, indicadores locais) b、 flutuante c、 Sala de Medição Conica 2. Princípio de funcionamento O meio medido de baixo e para cima através do tubo de medição conico quando a extremidade superior e inferior do flutuador produz a força de aumento da pressão diferencial, quando o flutuador é submetido à força de elevação maior do que o peso do flutuador mergulhado no fluido, o flutuador aumenta, a área do intervalo aumenta, a velocidade do fluxo do fluido no intervalo diminui imediatamente, a pressão diferencial superior e inferior do flutuador diminui, a força de elevação do flutuador também diminui, até que a força de elevação seja igual ao peso do flutuador mergulhado no fluido, o flutuador se estabiliza em uma certa altura. A posição alta e baixa do flutuante corresponde ao tamanho do fluxo do meio medido. O flutuador é construído em aço magnético, quando o flutuador se move para cima e para baixo com o meio, o campo magnético muda com o movimento do flutuador. a、 Para o tipo local, o aço magnético rotativo no indicador local é acoplado ao aço magnético dentro do flutuante e a rotação ocorre enquanto o ponteiro é acionado para indicar o tamanho do fluxo no momento através do disco de escala. b、 Para o medidor de fluxo flutuante de metal inteligente, um sensor magnético de estado sólido no indicador do medidor de fluxo flutuante de metal inteligente converte a mudança do campo magnético em sinal elétrico, através da transformação A / D, microprocessador, saída D / A, LCD LCD para mostrar o tamanho do fluxo e o fluxo acumulado. Três.Características do medidor de fluxo de flutuante metálico de transmissão remota 1. Aplicável a pequenos diâmetros de tubos e baixas velocidades de fluxo 2. trabalho confiável, manutenção pequena, longa vida útil 3. Requisitos baixos para o segmento direto a jusante Ampla faixa de fluxo 10:1 5. Próxima da linearidade em indicação de ponteiros geográficos 6. indicador de fluxômetro flutuante de metal inteligente com LCD LCD, que pode exibir fluxo instantâneo e acumulado, também pode emitir pulsos e alarmes de saída Com compensação de temperatura 8. Existem várias formas de tipo terreno, tipo de transmissão remota, tipo de jacket, anti-explosão, resistente à corrosão, etc. Quatro.Parâmetros principais do medidor de fluxo de flutuante metálico de transmissão remota 1, faixa de medição: água 2,5 ~ 100,000 l / h (20 ° C) Proporção: 10:1 3, grau de precisão: 1.0, 1.5, 2.5 Pressão de trabalho: DN15, DN25, DN50 para PN4.0MPa máximo 10.0MPa, DN80, DN100 para PN1.6MPa máximo 6.4MPa Temperatura do meio: -40 ℃ ~ 300 ℃ Viscosidade do meio: DN15: η<5mpa·s (f15.1 ~ f15.3) η<30mpa·s(f15.4~f15.8) DN25:η<250mpa·s DN50~DN150:η<300mpa·s Temperatura ambiente: tipo de cristal líquido: -40 ℃ ~ 85 ℃ Tipo de ponteiro: -40 ℃ ~ 120 ℃ Forma de conexão: flange (padrão de execução DIN2501 ou fabricado de acordo com o padrão de flange fornecido pelo usuário) Altura do instrumento: 250mm Interface do cabo: M20 * 1.5 Fonte de alimentação: 24VDC de dois fios de 4 a 20mA ou 85 a 265VAC 50/60Hz (tipo de transmissão remota) Saída de alarme: limite superior ou inferior de alarme de fluxo instantâneo Saída de relé (capacidade de contato máxima) 5A@250VAC ou a saída aberta do eletrodo (máximo 100mA@30VDC Impedência interna 100Ω) Saída de pulso: Saída de pulso acumulada, com intervalos mínimos de um pulso a cada 10 segundos (tipo AC) ou um pulso a cada 50 milisegundos. Display de cristal líquido: exibição de cristal líquido de fila dupla, exibindo fluxo instantâneo e fluxo acumulado. Proteção contra explosões: Exia II CT4 Material do tubo de medição: aço inoxidável 316(Tipo normal) ou politetrafluoroetileno revestido (Tipo anticorrosivo)
Cinco.Alcance de fluxo do medidor de flutuante metálico de transmissão remota
Diâmetro
(mm)
|
Escala de fluxo
|
Perda de pressão KPa
|
Água L/h
|
Ar M3/h
|
Água
|
ar
|
Tipo regular
|
Tipo anticorrosivo
|
Tipo convencional/anticorrosivo
|
Tipo regular
|
Tipo anticorrosivo
|
15
|
2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400 63-630
|
2.5-25 4.0-40 6.3-63 10-100 16-160 25-250 40-400
|
0.07-0.7 0.11-1.1 0.18-1.8 0.28-2.8 0.48-4.8 0.7-7.0 1.0-10.0 1.6-16.0
|
6.5 6.5 6.6 6.6 6.8 7.0 8.6 11.1
|
5.5 5.5 5.6 5.6 5.8 6.1 7.3
|
7.1 7.2 7.3 7.5 8.0 10.8 10.0 14.0
|
25
|
100-1000 160-1600 250-2500 400-4000
|
63-630 100-1000 160-1600 250-2500
|
3-30 4.5-45 7-70 11-110
|
7.0 8.0 10.8 15.8
|
5.9 6.0 6.8 9.2
|
7.7 8.8 12.0 19.0
|
50
|
630-6300 1000-10000 1600-16000
|
400-4000 630-6300 000-10000
|
18-180 25-250 40-400
|
8.1 11.0 17.0
|
6.8 9.4 14.5
|
8.6 10.4 15.5
|
80
|
2500-25000 4000-40000
|
1600-16000 2500-25000
|
60-600 80-800
|
8.1 9.5
|
6.9 8.0
|
12.9 18.5
|
100
|
6300-63000
|
4000-40000
|
100-1000
|
15.0
|
8.5
|
19.2
|
150
|
20000-100000
|
|
600-3000
|
19.2
|
|
20.3
|
Seis.Selecção do medidor de fluxo flutuante metálico de transmissão remota
Nome de código |
Estrutura do tubo de medição |
ARS-50 |
Para baixo, para cima, para fora. |
ARS-51 |
Para cima, para baixo. |
ARS-52 |
Lateral para dentro e para fora |
ARS-53R |
Baixo para cima para fora |
ARS-53L |
Esquerda para a direita |
|
Nome de código |
Material de ligação |
R0 |
0Cr18Ni2Mo2Ti |
R1 |
1Cr18Ni9Ti |
Rp |
PTFE |
T1 |
Liga de titânio |
Rl |
316L |
|
Nome de código |
Diâmetro do tubo |
DN15 |
15 |
DN25 |
25 |
DN50 |
50 |
DN80 |
80 |
DN100 |
100 |
DN150 |
150 |
DN200 |
200 |
|
Nome de código |
Estrutura adicional |
Nenhum |
|
T |
Tipo de casaco |
Z |
Tipo de amortiguação |
G |
Tipo de alta temperatura |
Y |
Tipo de alta pressão |
|
Nome de código |
Combinação de códigos de forma de indicador |
M1 |
Indicador local, indicador mecânico de fluxo instantâneo |
M2 |
Alimentação, indicação mecânica de fluxo instantâneo, exibição de fluxo instantâneo / acumulado de cristal líquido |
M3 |
Alimentado, sem indicação mecânica, LCD para exibição de fluxo instantâneo/acumulado |
|
Código |
Método de fornecimento de energia |
Nenhum |
Indicador M1 somente |
A |
220VAC, saída 4-20mA |
B |
Alimentação por bateria, sem saída |
C |
24VDC, Alimentação de 2 fios, saída 4-20mA |
D |
24VDC, Alimentação de três ou quatro fios, saída de 4-20mA |
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Nome de código |
Sinal à prova de explosão |
l |
Casco quadrado IACT5 |
d |
Edifício Diibt4 Garden |
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Nome de código |
Saída de alarme ou pulso |
Nenhum |
Sem alarme ou saída de pulso |
K1 |
Alarme limite superior ou saída de pulso |
K2 |
Alarme limite inferior ou saída de pulso |
K3 |
Alarme de limite superior e inferior ou saída de pulso dupla |
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