Medidor de flujo de vórtice giratorio: medir los tres tipos principales del medidor de flujo de gas natural: 1. medidor de flujo de turbina de gas, 2. medidor de flujo de raíces de gas, 3. medidor de flujo de vórtice giratorio. 1. medidor de flujo de turbina de gas: alta precisión y medición simple. Sin embargo, debido a la existencia de un impulsor, hay una diferencia de presión en el extremo superior e inferior del medidor de flujo, y la presión a la que el impulsor ha estado sometido es muy exigente para el rodamiento del impulsor. Es por eso que el medidor de flujo de la turbina debe reemplazarse en 2 - 3 años. Su precio es relativamente moderado. Se utiliza en grandes cantidades en estaciones de gas urbanas y otros lugares. Este método de medición de flujo tiene un diseño más complejo, por lo que el precio también es relativamente alto. El alcance del uso es solo en los gasoductos de transporte de gas natural. Básicamente son utilizadas por grandes empresas. Alta precisión de medición. 2. medidor de flujo de raíces de gas: pequeño flujo inicial y amplio rango de medición, adecuado para medir el flujo de gas con grandes cambios de carga. Y la precisión de medición no se ve afectada por los cambios de presión y flujo, el rendimiento es estable y la vida útil es larga. Por lo general, se utiliza en grandes restaurantes, hoteles con estrellas y otros lugares civiles. Su precio es el más barato de los tres medidores de flujo. 3. medidor de flujo de vórtice giratorio: la medición del gas natural no es fácil de bloquear, el mantenimiento es simple y conveniente, el precio es más alto que el medidor de flujo de turbina de gas, El medidor de flujo de raíces de gas es rentable, pero no es adecuado para situaciones de pequeño flujo y pequeña presión de trabajo.
Medidor de flujo de vórtice giratorio: medir los tres tipos principales del medidor de flujo de gas natural: 1. medidor de flujo de turbina de gas, 2. medidor de flujo de raíces de gas, 3. medidor de flujo de vórtice giratorio.
1. medidor de flujo de turbina de gas:Alta precisión y medición simple. Sin embargo, debido a la existencia de un impulsor, hay una diferencia de presión en el extremo superior e inferior del medidor de flujo, y la presión a la que el impulsor ha estado sometido es muy exigente para el rodamiento del impulsor. Es por eso que el medidor de flujo de la turbina debe reemplazarse en 2 - 3 años. Su precio es relativamente moderado. Se utiliza en grandes cantidades en estaciones de gas urbanas y otros lugares. EsteEl método de medición de flujo, su diseño es más complejo, por lo que el precio también es relativamente alto. El alcance del uso es solo en los gasoductos de transporte de gas natural. Básicamente son utilizadas por grandes empresas. Alta precisión de medición.
2. medidor de flujo de raíces de gas:El flujo inicial es pequeño y el rango de medición es ancho, lo que es adecuado para medir el flujo de gas con grandes cambios de carga. Y la precisión de medición no se ve afectada por los cambios de presión y flujo, el rendimiento es estable y la vida útil es larga. Por lo general, se utiliza en grandes restaurantes, hoteles con estrellas y otros lugares civiles. Su precio es el más barato de los tres medidores de flujo.
3. medidor de flujo de vórtice de avance:La medición del gas natural no es fácil de bloquear, el mantenimiento es simple y conveniente, el precio es más rentable que el medidor de flujo de turbina de gas y el medidor de flujo de raíces de gas, pero no es adecuado para situaciones de pequeño flujo y pequeña presión de trabajo.
I. características, uso y ámbito de aplicación del producto
Me alegro de que haya comprado este medidor de flujo de vórtice giratorio inteligente, que es un nuevo medidor de flujo de gas de nivel líder desarrollado por nuestra empresa a través de años de práctica y aprendizaje de tecnología avanzada extranjera. El medidor de flujo puede integrar las funciones de detección de flujo, temperatura y presión, y puede compensar automáticamente la temperatura, la presión y los factores de compresión, y tiene una fuerte resistencia a las vibraciones y interferencias, alta precisión y alta repetibilidad. es un instrumento ideal para la medición de gas en las industrias petrolera, química, eléctrica y metalúrgica.
1.1 características principales del producto
1. no hay piezas móviles mecánicas, no es fácil de corroer, estable y confiable, tiene una larga vida útil y no necesita mantenimiento especial para el funcionamiento a largo plazo;
2. adopta un chip informático de 16 dígitos, con alta integración, pequeño tamaño, buen rendimiento y fuerte función de toda la máquina;
3. El medidor de flujo inteligente integra sondas de flujo, microprocesadores, sensores de presión y temperatura, adopta una combinación incorporada para hacer que la estructura sea más compacta, puede medir directamente el flujo, la presión y la temperatura del líquido, y rastrear automáticamente la compensación en tiempo real y la corrección del factor de compresión;
4. adoptar la tecnología de detección de doble sonda, la nueva tecnología de procesamiento de sensores y el método de instalación razonable para mejorar en gran medida la intensidad de la señal, para que el sensor pueda detectar la señal con precisión y inhibir la interferencia causada por la vibración de la tubería;
5. el uso de la tecnología sísmica inteligente líder en China ha suprimido efectivamente las señales de interferencia causadas por vibraciones y fluctuaciones de presión;
6. se utiliza una pantalla de matriz de puntos de caracteres chinos, con muchos dígitos de visualización y lecturas intuitivas y convenientes, que puede mostrar directamente el flujo de volumen en estado de trabajo, el flujo de volumen en estado estándar, la cantidad total, así como la presión media, la temperatura y otros parámetros;
7. el convertidor puede exportar pulsos de frecuencia, señales analógicas de 4 a 20ma y tiene una interfaz rs485, que se puede conectar directamente con la computadora, con una distancia de transmisión de hasta 1,2 km;
8. salida de alarma de parámetros de múltiples cantidades físicas, que puede ser seleccionada por el usuario;
9. las señales de presión y temperatura son el modo de entrada del sensor, con una fuerte intercambiabilidad;
10. el consumo de energía de toda la máquina es bajo, se puede suministrar con baterías incorporadas o externas.
1.2 uso principal
El Medidor inteligente de vórtice giratorio puede ser ampliamente utilizado para medir varios flujos de gas en las industrias de petróleo, industria química, electricidad, metalurgia, suministro urbano de gas y otras industrias, y es el producto preferido para la medición de transporte y distribución de gas natural y la medición comercial en campos petroleros y ciudades.
En segundo lugar,Estructura y principio de funcionamiento
2.1 estructura del medidor de flujo
El medidor de flujo de vórtice giratorio tiene una estructura compacta y consta principalmente de una carcasa, un generador de vórtice, sensores (temperatura, presión, flujo), rectificadores y un ordenador de acumulación.
1. generador de vórtice 2. carcasa 3. contador inteligente de acumulación de flujo 4. sensor de temperatura 5. sensor de presión 6. sensor de flujo 7. rectificador 8. interfaz eléctrica: m20 * 1,5
1. generador de vórtice: hecho de aleación de aluminio, con una hoja espiral de cierto ángulo, que se fija en la parte delantera de la Sección de contracción de la carcasa, obligando al líquido a producir un fuerte flujo de vórtice.
2. carcasa: tiene una brida en sí misma y un canal de líquido de cierta forma. según las diferentes presiones de trabajo, el material de la carcasa puede ser de aleación de aluminio fundido o acero inoxidable.
Medidor de flujo inteligente: consta de canal analógico de detección de temperatura, presión, canal digital de detección de flujo y unidad de microprocesamiento, circuito de accionamiento LCD y otros circuitos auxiliares, y está equipado con interfaz de señal de salida.
4. sensor de temperatura: con la resistencia de platino Pt100 / pt1000 como elemento sensible a la temperatura, dentro de un cierto rango de temperatura, su valor de resistencia corresponde a la temperatura.
5. sensor de presión: con el puente de silicio de difusión piezoresiva como elemento sensible, la resistencia del brazo del puente cambiará inesperadamente bajo la presión externa, por lo que bajo la acción de una cierta corriente de excitación, la diferencia de potencial entre sus dos extremos de salida es proporcional a la presión externa.
6. sensor de flujo: instalado en la garganta cerca de la Sección de expansión de la carcasa, se puede detectar la señal de frecuencia de la precesión del vórtice.
7. rectificadores: fijados a la Sección de salida de la carcasa, su función es eliminar el flujo de vórtice para reducir el impacto en el rendimiento del instrumento aguas abajo.
2.2 principio de funcionamiento
El perfil de circulación del sensor de flujo es similar al tipo de venturi (figura 2). Un grupo de palas de guía en espiral se coloca en el lado de la entrada, y cuando el líquido entra en el sensor de flujo, las palas de guía obligan al líquido a producir un fuerte flujo de vórtice. Cuando el líquido entra en la Sección de difusión, el flujo de vórtice se somete a la acción del retorno y comienza a girar por segunda vez, formando un fenómeno de precesión de vórtice de giroscopio. Esta frecuencia de precesión es proporcional al tamaño del flujo, no se ve afectada por las propiedades físicas y la densidad del fluido, y el elemento de detección puede medir la frecuencia de precesión de rotación secundaria del fluido para obtener una buena lineal en un rango de flujo más amplio. La señal se amplifica, filtra y reconstruye a través de un preamplificador a una señal de pulso proporcional al caudal, y luego se envía al procesador de acumulación junto con la señal de detección de temperatura y presión, y finalmente se muestran los resultados de la medición en la pantalla LCD (flujo instantáneo, flujo acumulado y datos de temperatura y presión). El diagrama de flujo del principio del acumulativo se muestra en la figura 3.
2.3 principio de funcionamiento del acumulador de flujo
El acumulador de flujo consta de un canal analógico de detección de temperatura y presión, un canal de sensor de flujo y una unidad de microprocesador, y está equipado con una interfaz de señal de salida externa para exportar varias señales. El procesador en el medidor de flujo compensa la temperatura y la presión de acuerdo con la ecuación gaseosa y corrige el factor de compresión en movimiento. la ecuación gaseosa es la siguiente:
...... En la fórmula...... (1):
QN- - caudal de volumen en condiciones estándar (nm3h);
QV- - caudal de volumen en condiciones de trabajo (m3h);
Pa - presión atmosférica local (kpa);
P - presión medida por el agujero de presión del medidor de flujo (kpa);
PN- - presión atmosférica en estado estándar (101.325 kpa);
El TN- - temperatura absoluta en estado estándar (293,15 k);
T - temperatura absoluta del líquido medido (k);
ZN- - coeficiente de compresión del gas en condiciones estándar;
Z - coeficiente de compresión del gas en condiciones de trabajo;
Nota: cuando se utiliza la cubierta del reloj o la marca de presión negativa, se toma Z regularmente.N/ Z = 1,Para el gas natural (zN(Z)1 / 2= FZEs un factor de supercontación. Calculado de acuerdo con la fórmula en el estándar Sy / t6143 - 1996 de la Corporación de petróleo y gas de china.
Figura 3 diagrama de flujo del principio del ordenador de acumulación
3. rendimiento técnico y guía de selección
3.1 normas de aplicación
Jjg198 - 1994 reglamento de verificación metrológica del medidor de flujo de velocidad
3.2 Nivel de precisión
Los niveles de precisión de los Caudalímetros son de 1,0 y 1,5 grados dentro del rango de caudal prescrito y en condiciones de trabajo.
3.3 parámetros del medidor de flujo
Cuadro 1 Parámetros del medidor de flujo
|
Diámetro nominal DN (mm)
|
Rango de flujo (m3por h)
|
Presión nominal (mpa)
|
Pérdida de presión (kpa)
|
Precisión nivel
|
Repetibilidad
|
Material de la carcasa
|
|
15
|
1 a 7
|
1.6
2.5
4.0
6.3
10.0
16.0
25.0
|
△ P=ρ/1,205× PN
|
1.0
1.5
|
Menos de 1 / 3 del valor absoluto del límite de error básico
|
Carcasa de aleación de aluminio fundida 304 carcasa de acero inoxidable
|
|
20
|
1 a 18
|
|
25
|
2 a 30
|
|
32
|
4,5 a 60
|
|
40
|
6 a 80
|
|
50
|
10 a 150
|
|
65
|
18 a 220
|
|
80
|
28 a 400
|
|
100
|
50 a 800
|
|
125
|
80 a 1000
|
|
150
|
150 a 2.200
|
|
200
|
360 a 3.600
|
Nota: precisión: es la precisión del sistema corregida por temperatura y presión
3.4 condiciones de Estado estándar
P = 101,325KPa, T = 293,15K
3.5 condiciones ambientales de uso
Temperatura ambiente: - 30 ° C ~ + 65 ° C
Humedad relativa: 5% - 95%
Temperatura media: - 20 ℃ ~ + 80 ℃.
Presión atmosférica: 86kpa a 106kpa
3.6 fuente de alimentación de trabajo y salida de señal
3.6.1 fuente de alimentación de trabajo
Fuente de alimentación externa: + 24 VDC ± 15%, onda inferior al 5%, adecuada para 4 a 20 ma de salida, salida de pulso, salida de alarma, RS - 485, etc.;
Fuente de alimentación interna: un grupo de baterías de litio de 3,6 V (er26500), cuando el voltaje es inferior a 3,0 v, aparece una indicación de baja tensión.
3.6.2 consumo de energía de toda la máquina
Fuente de alimentación externa: < 2w;
Fuente de alimentación interna: consumo promedio de energía de 1 mw, que se puede utilizar continuamente durante más de un año.
3.6.3 modo de salida de pulso
La señal de pulso de Estado de trabajo, que se detecta directamente por el sensor de flujo, se amplifica y emite a través del aislamiento de acoplamiento óptico, con un nivel alto ≥ 20v y un nivel bajo ≤ 1v;
La señal de pulso de calibración se acompaña con el controlador de válvula de tarjeta ic, la amplitud de alto nivel es ≥ 2,8v, la amplitud de bajo nivel es ≤ 0,2v, y el volumen representativo de la unidad de pulso se puede establecer en el rango: 0001m 3 a 100m 3. Al seleccionar este valor solo, se debe tener en cuenta que la frecuencia de la señal de pulso de calibración debe ser ≤ 1000hz.
La señal de pulso de calibración se amplifica a través del aislamiento de acoplamiento óptico, con un nivel alto ≥ 20v y un nivel bajo ≤ 1v.
3.64 RS-485 comunicación (aislamiento fotoeléctrico)Se pueden realizar las siguientes funciones:
R. con la interfaz RS - 485, se puede conectar directamente con el ordenador superior o el medidor secundario, y la temperatura, la presión del medio de visualización de transmisión remota y el flujo de volumen estándar y el volumen estándar total después de la compensación de temperatura y presión;
B. está equipado con la interfaz RS - 485 y el recolector de datos HW - i, que puede formar un sistema de comunicación de red telefónica, y un recolector de datos puede llevar 15 medidores de flujo;
C. está equipado con la interfaz RS - 485 y el recolector de datos HW - ii, que puede formar un sistema de comunicación de red de banda ancha, que transmite datos por internet, y un recolector de datos puede llevar 8 medidores de flujo.
3.6Señal de corriente estándar de 4 a 20ma (aislamiento fotoeléctrico)
Proporcional al flujo de volumen estándar, 4ma corresponde a 0 m 3 / h, 20 ma corresponde al flujo de volumen estándar máximo (este valor se puede configurar en el menú de primer nivel), sistema: dos o tres líneas, El medidor de flujo se puede identificar automáticamente de acuerdo con el módulo de corriente insertado y exportar correctamente.
3.6.6 salida de señal de control
R. señal de alarma de límite inferior (lp): aislamiento fotoeléctrico, alarma de nivel alto y bajo, el nivel de alarma se puede configurar, tensión de trabajo + 12v ~ + 24v, corriente máxima de carga de 50ma;
B. señal de alarma de límite superior (up): aislamiento fotoeléctrico, alarma de nivel alto y bajo, nivel de alarma se puede configurar, tensión de trabajo + 12v ~ + 24v, corriente máxima de carga de 50ma;
C. salida de alarma de válvula de cierre (extremo bc, para controlador de tarjeta ic): salida del Circuito de puerta lógica, salida normal de bajo nivel, amplitud ≤ 0,2v; salida de alarma de alto nivel, amplitud ≥ 2,8v, resistencia a la carga ≥ 100kohm;
D. salida de alarma de baja tensión de la batería (extremo bl, para controlador de tarjeta ic): salida del Circuito de puerta lógica, salida normal de bajo nivel, amplitud ≤ 0,2v; salida de alarma de alto nivel, amplitud ≥ 2,8v, resistencia a la carga ≥ 100 kohm;
3.7 función de visualización en vivo
R. el panel de visualización del ordenador acumulativo muestra la temperatura, la presión, el flujo instantáneo y el flujo acumulado en condiciones de trabajo (o condiciones estándar) en tiempo real;
B. función de alarma: límite superior e inferior del flujo, límite superior e inferior de la temperatura, límite superior e inferior de la presión, modo de alarma: parpadeo de caracteres.
3.8 tipos y niveles de protección contra explosiones
Tipo a prueba de explosiones: sus marcas a prueba de explosiones son exdiibt4, exdiict4 - T6 (sin acetileno);
Tipo Ben 'an: su marca a prueba de explosiones es exiaiict4
3.9 nivel de protección
IP65
3.10 pérdidas de presión
La fórmula de cálculo de la pérdida de presión real del medidor de flujo es la siguiente:
En la fórmula:
ΔP1 Pérdida de presión real del medidor de flujo (kpa);
Densidad del medio medido (kg / m)3);
El medio△ P es la pérdida de presión (kpa) del medidor de flujo cuando el aire seco. Su curva característica se muestra en la figura 4.
3.11 interfaz eléctrica
Hilo interior m20 * 1,5
3.12 guía de selección
3.12.1 condiciones de selección
Al hacer el pedido, el usuario debe seleccionar el modelo y la especificación adecuados del medidor de flujo de acuerdo con la presión nominal de la tubería, la presión máxima de trabajo, la temperatura de trabajo, el rango de flujo y las condiciones ambientales.
3.12.2 selección racional
A、 Cuando el caudal medido proporcionado por el usuario es el caudal en condiciones de trabajo, El medidor de flujo del diámetro correspondiente se puede seleccionar directamente de acuerdo con la tabla 2;
B、 Cuando el caudal medido proporcionado por el usuario es el caudal de Estado estándar, el caudal de Estado estándar debe convertirse en el caudal de Estado de trabajo y se debe seleccionar el medidor de flujo del diámetro correspondiente.
Fórmula de conversión:
4,InstrumentaciónTamaño exterior e instalación
4.1 tamaño exterior del medidor de flujo
Las dimensiones externas del medidor de flujo se muestran en la figura 5. las dimensiones no especificadas en la figura se enumeran en la tabla 2. El medidor de flujo adopta el método de conexión de brida.
El tamaño de la brida cumple con el estándar de brida GB / t9119 - 2010.
Cuadro 2 tabla de dimensiones externas
|
Diámetro nominal (dn)
|
Nivel de presión (mpa)
|
L
|
H
|
D
|
K
|
N-d
|
|
15
|
4.0
|
162
|
320
|
95
|
65
|
4-φ12
|
|
20
|
4.0
|
162
|
325
|
105
|
75
|
4-φ14
|
|
25
|
4.0
|
182
|
335
|
115
|
85
|
4-φ14
|
|
32
|
4.0
|
200
|
350
|
140
|
100
|
4-φ18
|
|
40
|
4.0
|
234
|
360
|
150
|
110
|
4-φ18
|
|
50
|
4.0
|
234
|
365
|
165
|
125
|
4-φ18
|
|
65
|
1.6
|
286
|
390
|
185
|
145
|
8-φ18
|
|
80
|
1.6
|
330
|
405
|
200
|
160
|
8-φ18
|
|
100
|
1.6
|
410
|
425
|
220
|
180
|
8-φ18
|
|
125
|
1.6
|
516
|
450
|
250
|
210
|
8-φ18
|
|
150
|
1.6
|
585
|
470
|
285
|
240
|
8-φ22
|
|
200
|
1.6
|
690
|
525
|
340
|
295
|
12-φ22
|
Unidad: mm
Nota: los datos anteriores son solo para referencia, específicamente en especie, si hay actualizaciones técnicas, no se notificará por el momento.
4.2 instalación del medidor de flujo
4.2.1 instalación del medidor de flujo
1. al instalar el medidor de flujo, está estrictamente prohibido realizar soldadura eléctrica directa en su brida de entrada y salida para evitar quemar las piezas internas del medidor de flujo.
2. asegúrese de limpiar las tuberías recién instaladas o reparadas, y solo instale el medidor de flujo después de eliminar los escombros de las tuberías.
3. El medidor de flujo debe instalarse en un lugar conveniente para el mantenimiento, sin fuertes interferencias electromagnéticas, sin fuertes vibraciones mecánicas y efectos de radiación térmica;
4. El medidor de flujo no debe usarse cuando el flujo se interrumpe con frecuencia y hay un fuerte flujo pulsante o pulso de presión;
5. al instalar el medidor de flujo al aire libre, la parte superior debe tener una cubierta para evitar que la inmersión de agua de lluvia y la exposición al sol caliente afecten la vida útil del medidor de flujo;
6. El medidor de flujo se puede instalar desde cualquier ángulo, y el flujo del líquido debe ser consistente con el flujo identificado en el medidor de flujo;
7. en la construcción de tuberías, se debe considerar la instalación de tuberías telescópicas o fuelle para evitar tensiones o fracturas graves en el medidor de flujo;
8. El medidor de flujo se instalará en el mismo eje que la tubería y evitará que la hoja de sellado y la mantequilla entren en la cavidad interna de la tubería;
9. al utilizar la fuente de alimentación externa, El medidor de flujo debe tener una base confiable, no debe compartir el cable de tierra con el sistema de energía fuerte, y no debe conectar el cable de tierra del sistema de soldadura eléctrica con el medidor de flujo cuando se instala o repara la tubería.
10. para no afectar el transporte normal de fluidos y facilitar el mantenimiento, se requiere instalar tuberías de derivación como se muestra en la figura 6 y garantizar las secciones rectas de tuberías ≥ 3dn delante y ≥ 1dn detrás;
4.2.2 requisitos para la Sección de tuberías rectas
De acuerdo con el principio de funcionamiento del medidor de flujo de vórtice giratorio y los requisitos del medidor de flujo para las secciones rectas aguas arriba y aguas abajo, se presentan varias piezas de resistencia aguas arriba.
Se recomienda utilizar la longitud de las secciones rectas delanteras y traseras enumeradas en la figura 7, y mantener la pared interior de las secciones rectas lisas y rectas.
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Explicación
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Ilustración
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Asegúrese de que la longitud de la sección recta en su lado aguas arriba sea al menos 3d, y la longitud de la sección recta en su lado aguas abajo sea al menos 2d. el diagrama esquemático se muestra en I. (d: diámetro nominal del medidor de flujo de vórtice de avance)
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Curva: Para los codos, se debe garantizar que la longitud de la sección recta en su lado aguas arriba sea al menos 3d, y la longitud de la sección recta en su lado aguas abajo sea al menos 2d. véase el diagrama esquemático en II.
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Tubo reducido: Para las tuberías reducidas, se debe garantizar que la longitud de la sección recta en su lado aguas arriba sea al menos 3d, y la longitud de la sección recta en su lado aguas abajo sea al menos 2d. véase el diagrama esquemático en III.
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Expansión: Para la expansión, se debe garantizar que la longitud de la sección recta en su lado aguas arriba sea al menos 3d, y la longitud de la sección recta en su lado aguas abajo sea al menos 2d. el diagrama esquemático se muestra en IV.
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Válvulas: Si hay una válvula en el lado aguas arriba, asegúrese de que la longitud de la sección recta en su lado aguas arriba sea de al menos 5D y la longitud de la sección recta en su lado aguas abajo sea de al menos 2d. el diagrama esquemático se muestra en V.
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4.2.3 precauciones de instalación
1. el sensor se puede instalar en posición vertical, horizontal o cualquier inclinación de acuerdo con la marca de flujo;
2. cuando la tubería sea más larga o más cercana a la fuente de vibración, se debe instalar un soporte aguas arriba y aguas abajo del medidor de flujo para eliminar el impacto de la vibración de la tubería;
3. el lugar de instalación del sensor debe tener suficiente espacio para facilitar la inspección y el mantenimiento del medidor de flujo, y debe cumplir con los requisitos ambientales del medidor de flujo;
4. se debe evitar la interferencia de campos magnéticos fuertes externos;
5. al instalar y usar al aire libre, debe haber una cubierta para evitar la exposición al sol abrasador y la erosión por la lluvia, lo que afectará la vida útil del instrumento;
6. al probar la presión de la tubería, se debe prestar atención al rango de medición de presión del sensor de presión equipado con el medidor de flujo inteligente para evitar que la sobrepresión dañe el sensor de presión;
7. se debe prestar atención a la influencia de la tensión de instalación, y las tuberías aguas arriba y aguas abajo del medidor de flujo de instalación deben ser concéntricas, de lo contrario se producirá tensión de Corte. La posición de instalación del medidor de flujo debe tener en cuenta el grosor de la Junta de sellado o instalar una Junta de expansión elástica aguas abajo;
8. antes de instalar el medidor de flujo, se deben eliminar los residuos de soldadura y otros escombros en la tubería;
9. al ponerse en funcionamiento, las válvulas aguas arriba y aguas abajo del medidor de flujo deben abrirse lentamente para evitar que el flujo de aire instantáneo sea demasiado rápido y el destornillador se rompa;
10. cuando el medidor de flujo necesita una señal de transmisión remota, debe conectarse estrictamente a la fuente de alimentación externa (8 a 24) VDC de acuerdo con los requisitos de "fuente de alimentación de trabajo", y está estrictamente prohibido conectarse directamente a la fuente de alimentación 220VAC o 380vac en la salida de la señal;
11. los usuarios no pueden cambiar el modo de cableado del sistema a prueba de explosiones por sí mismos y atornillar arbitrariamente cada conector de salida;
12. al operar el medidor de flujo, no se permite abrir la tapa trasera a voluntad para cambiar los parámetros del medidor, de lo contrario afectará el funcionamiento normal del medidor de flujo;
13. compruebe regularmente las fugas en la brida del medidor de flujo.
4.2.4 uso y reemplazo de baterías incorporadas
1. visualización de la batería
Cuando la batería muestra que solo queda una casilla, se requiere que el usuario cambie la batería en un mes; Cuando solo se muestra el símbolo de forma de la batería, la batería se ha agotado y la batería debe reemplazarse de inmediato.
2. método de reemplazo de la batería
Abra la tapa trasera del acumulador de flujo inteligente, suelte los tres tornillos de la cubierta de la batería, retire el enchufe de la batería, retire la batería, cambie la batería nueva y reinstale.
4.2.5 requisitos de instalación de lugares a prueba de explosiones
1. El medidor de flujo debe estar conectado a tierra de manera confiable, y la puesta a tierra a prueba de explosiones no debe compartirse con la protección y puesta a tierra del sistema eléctrico fuerte;
2. al probar la fuente de alimentación en el lugar, no se permite el uso de la fuente de alimentación de CA para fundamentar;
3. en ningún caso, el usuario puede cambiar el circuito, los componentes y el tipo a prueba de explosiones por sí mismo;
4. primero se debe cortar la fuente de alimentación externa antes de abrir la tapa del convertidor.
V. fallas comunes
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Fenómeno de falla
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posibles razones
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Método de exclusión
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No hay señal de salida después de conectar la fuente de alimentación
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1. el flujo sin medios de la tubería o el flujo es inferior al flujo inicial; 2. la conexión entre la fuente de alimentación y la línea de salida es incorrecta; 3. el preamplificador está dañado (el integrador no cuenta, el valor instantáneo es "0"); 4. el circuito del amplificador de accionamiento está dañado (el número de visualización del acumulado es normal).
|
1. aumentar el flujo de medio o reemplazar por un medidor de flujo de diámetro más pequeño para que cumpla con los requisitos del rango de flujo; 2. cableado correcto; 3. reemplazar el preamplificador; 4. reemplazar los componentes dañados en el amplificador de accionamiento.
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Cuando no hay flujo, El medidor de flujo tiene salida de señal.
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1. la mala puesta a tierra del medidor de flujo y la interferencia de la electricidad fuerte y otros cables de tierra; 2. la sensibilidad del amplificador es demasiado alta o produce excitación propia; 3. la fuente de alimentación es inestable, el filtro es malo y otras interferencias eléctricas.
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1. conecte correctamente el cable de tierra y elimine la interferencia; 2. reemplazar el preamplificador; 3. reparar y reemplazar la fuente de alimentación para eliminar la interferencia.
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La indicación de flujo instantáneo muestra inestabilidad
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1. el flujo medio es inestable; 2. la sensibilidad del amplificador es demasiado alta o demasiado baja, y hay pulsos de medidores múltiples y fugas; 3. hay escombros en la cáscara; 4. mala puesta a tierra; 5. el caudal está por debajo del límite inferior; 6. el anillo de sellado trasero se extiende en la tubería para formar una perturbación.
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1. se medirá después de que el flujo se estabilice; 2. reemplazar el preamplificador; 3. eliminar la suciedad; 4. compruebe las líneas de tierra para que sean normales
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La indicación de tráfico acumulado no coincide con la acumulación real
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1. la entrada del coeficiente del medidor de flujo es incorrecta; 2. el flujo normal del usuario es inferior o superior al rango de flujo normal del medidor de flujo seleccionado;
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1. introduzca el coeficiente de instrumento correcto después de la recalibración; 2. ajustar el flujo de la tubería para que sea normal o seleccionar un medidor de flujo de especificaciones adecuadas; 3. recalibrar.
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Mostrar anormal
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El contacto con la tecla del convertidor es malo o la cerradura de la tecla está muerta.
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Reemplazar el panel de visualización.
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Después de cambiar la batería nueva Hay un accidente
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El circuito de reinicio eléctrico no es normal o el circuito oscilante no funciona.
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Reinstalar la batería (se necesita descargar 5 segundos para reinstalarla)
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VI. embalaje, transporte y almacenamiento
6.1 embalaje
El medidor de flujo debe cargarse en una caja de madera sólida (el medidor de flujo de calibre medio y pequeño se puede empacar en una caja de cartón cuando está protegido por espuma) y no debe estar en
La Caja se mueve libremente y se debe manejar con cuidado y suavemente.
6.2 transporte
Las condiciones de transporte y almacenamiento del medidor de flujo deben cumplir con los requisitos de GB / t 9329 - 1999 "condiciones ambientales básicas y métodos de prueba para el transporte y almacenamiento de instrumentos"
6.3 almacenamiento
El almacenamiento del medidor de flujo deberá cumplir las siguientes condiciones:
1. protección contra la lluvia y la humedad
2. libre de vibraciones mecánicas o impactos
3. rango de temperatura: 5 ° C a 40 ° C
4. humedad relativa: no superior al 90%
5. el medio ambiente no contiene gases corrosivos