Rotationswirl-Durchflussmesser: Messung des Erdgasdurchflussmessers Hauptströme drei Arten: 1. Gasturbine-Durchflussmesser, 2. Gas-Roots-Durchflussmesser, 3. Rotationswirl-Durchflussmesser. 1. Gasturbine-Durchflussmesser: hohe Genauigkeit, einfache Messung. Da es jedoch ein Schaltrad gibt, so dass das obere und untere Ende des Durchflussmessers einen Druckunterschied hat, hat das Schaltrad den Druck ausgesetzt und die Anforderungen an das Lager des Schaltrades sind hoch. Dies ist auch der Grund, warum 2-3 Jahre, Turbometer ersetzt werden müssen. Der Preis ist relativ moderat. Es wird in städtischen Tankstellen verwendet. Diese Methode der Durchflussmessung ist im Design komplexer, daher ist der Preis auch höher. Der Einsatzbereich ist auch relativ groß nur in Erdgasleitungen. Grundsätzlich werden sie von Großunternehmen genutzt. Hohe Messgenauigkeit. 2. Gas-Roots-Durchflussmesser: Kleiner Anfangsfluss, breites Messbereichsverhältnis, geeignet für die Messung von großen Lastveränderungen des Gasflusses. Die Messgenauigkeit wird nicht von Druck- und Durchflussänderungen beeinflusst, die Leistung ist stabil und die Lebensdauer ist lang. Es wird in der Regel in zivilen Orten wie großen Restaurants und Sternhotels verwendet. Der Preis ist der günstigste der drei Durchflussmesser. 3. Rotationswirl-Durchflussmesser: die Messung von Erdgas ist nicht einfach zu blockieren, Wartung ist einfach und bequem, der Preis ist höher als das Gasturbine-Durchflussmesser, das Gas-Roots-Durchflussmesser ist kostengünstig, aber für kleine Durchflusse und einen kleinen Arbeitsdruck ist nicht sehr geeignet.
Rotationswirl-Durchflussmesser: Messung des Erdgasdurchflussmessers Hauptströme drei Arten: 1. Gasturbine-Durchflussmesser, 2. Gas-Roots-Durchflussmesser, 3. Rotationswirl-Durchflussmesser.
1. Gasturbine Durchflussmesser:Hohe Genauigkeit und einfache Messung. Da es jedoch ein Schaltrad gibt, so dass das obere und untere Ende des Durchflussmessers einen Druckunterschied hat, hat das Schaltrad den Druck ausgesetzt und die Anforderungen an das Lager des Schaltrades sind hoch. Dies ist auch der Grund, warum 2-3 Jahre, Turbometer ersetzt werden müssen. Der Preis ist relativ moderat. Es wird in städtischen Tankstellen verwendet. Diese.Durchflussmessmenthoden, ihr Design ist komplexer, daher ist der Preis auch relativ hoch. Der Einsatzbereich ist auch relativ groß nur in Erdgasleitungen. Grundsätzlich werden sie von Großunternehmen genutzt. Hohe Messgenauigkeit.
2. Gas-Roots-Durchflussmesser:Kleiner Anfangsstrom, breiter Messbereich, geeignet für die Messung von großen Lastveränderungen im Gasstrom. Die Messgenauigkeit wird nicht von Druck- und Durchflussänderungen beeinflusst, die Leistung ist stabil und die Lebensdauer ist lang. Es wird in der Regel in zivilen Orten wie großen Restaurants und Sternhotels verwendet. Der Preis ist der günstigste der drei Durchflussmesser.
3. Drehstrommessgerät:Die Messung von Erdgas ist nicht einfach zu verstopfen, einfach und bequem zu warten, der Preis ist höher als das Gasturbine-Durchflussmesser, das Gas-Roots-Durchflussmesser ist kostengünstig, aber für kleine Durchflusse und einen kleinen Arbeitsdruck ist es nicht so geeignet
Produkteigenschaften, Anwendung und Anwendungsbereich
Wir freuen uns, dass Sie dieses intelligente Rotationswirl-Durchflussmesser erworben haben, ein neues Gasdurchflussmesser auf führendem Niveau, das unser Unternehmen durch jahrelange Praxis und Lernen fortgeschrittener Technologien im Ausland entwickelt hat. Das Durchflussmesser kann die Durchfluss-, Temperatur- und Druckdetektionsfunktion in sich integrieren und kann die Temperatur-, Druck- und Kompressionsfaktor automatisch kompensieren, und hat eine starke Vibrations- und Störungsbeständigkeit, hohe Genauigkeit und hohe Wiederholbarkeit, ist das ideale Instrument für die Gasmessung in der Öl-, Chemie-, Elektrizitäts-, Metallurgie- und anderen Industrien.
1.1 Hauptmerkmale des Produktes
1. Keine mechanischen beweglichen Teile, nicht leicht korrosiert, stabil und zuverlässig, lange Lebensdauer, langfristiger Betrieb ohne spezielle Wartung;
2. Verwendung von 16-Bit-Computerchips, hoher Integrationsgrad, kleines Volumen, gute Leistung und starke Funktion der gesamten Maschine;
3. Intelligentes Durchflussmesser mit Durchflusssonde, Mikroprozessor, Druck und Temperatursensor in einem integrierten Kombination, um die Struktur kompakter zu machen, kann den Durchfluss, den Druck und die Temperatur der Flüssigkeit direkt messen und die Kompensation und die Kompressionsfaktorkorrektur automatisch in Echtzeit verfolgen;
Die Verwendung von Doppelsonde-Erkennungstechnik und neuer Sensorverarbeitungstechnik, vernünftiger Installationsmethode, die Signalstärke erheblich verbessern, so dass der Sensor das Signal genau erkennen und die Störungen durch die Schwingungen der Rohrleitung unterdrücken kann;
5. Einführung der führenden inländischen intelligenten seismischen Technologie, effektiv unterdrückt die Schwingungen und Druckschwankungen verursachten Störungen;
6. Verwenden Sie den chinesischen Buchstaben-Matrix-Display, Anzeige der Anzahl der Bits, intuitive und bequeme Lesung, kann direkt den Volumenstrom im Arbeitszustand, den Volumenstrom im Standardzustand, die Gesamtmenge und Mediendruck, Temperatur und andere Parameter anzeigen;
Der Wandler kann Frequenzimpulse, 4-20mA-Analogsignale und eine RS485-Schnittstelle ausgeben, die direkt mit dem Computer vernetzt werden kann, mit einer Übertragungsdistanz von bis zu 1,2 km;
8. Multi-physikalische Parameter Alarmausgang, der vom Benutzer ausgewählt werden kann;
9. Druck, Temperatur Signal als Sensoreingang, starke Austauschbarkeit;
10. Der gesamte Stromverbrauch ist niedrig, kann mit einer eingebauten Batterie versorgt werden und kann auch mit einer externen Stromversorgung versorgt werden.
1.2 Hauptzweck
Intelligente Drehstrommessgeräte können weit verbreitet in der Öl-, Chemie-, Elektrizitäts-, Metallurgie- und städtischen Gasversorgungsindustrie verwendet werden, um verschiedene Gasströme zu messen, und sind derzeit die bevorzugten Produkte für Ölfelder und städtische Erdgasverteilungsmessungen und Handelsmessungen.
Zwei,Struktur und Arbeitsprinzip
2.1 Struktur des Durchflussmessers
Das Rotationswirl-Durchflussmesser ist kompakt und besteht hauptsächlich aus Gehäusen, Wirbelgeneratoren, Sensoren (Temperatur, Druck, Durchfluss), Rectifikatoren und Akkumulatoren.
1. Wirbelgenerator 2. Gehäuse 3. Intelligenter Durchflussakkumulator 4. Temperatursensor 5. Drucksensor 6. Durchflusssensor 7. Richter 8. Elektrische Schnittstelle: M20 * 1.5
1. Wirbelgenerator: aus Aluminiumlegierung hergestellt, mit einem gewissen Winkel der Spiralblatt, die an der Vorderseite des Gehäuseschnitts befestigt ist, zwingt die Flüssigkeit, einen starken Wirbelstrom zu erzeugen.
Gehäuse: selbst mit einem Flansch und eine bestimmte Form des Flüssigkeitskanals, je nach Arbeitsdruck kann das Gehäusematerial aus gegossenem Aluminium oder Edelstahl verwendet werden.
Intelligenter Durchflussmesserkalkulator: besteht aus Temperatur-, Druck- und Analogkanälen für die Durchflusserkennung, digitalen Kanälen für die Durchflusserkennung sowie Mikroverarbeitungseinheiten, Flüssigkristall-Antriebsschaltungen und anderen Hilfsschaltungen und ist mit einer Ausgangssignalschnittstelle ausgestattet.
4. Temperatursensor: mit Pt100 / pt1000 Platin-Widerstand als temperaturempfindliches Element, in einem bestimmten Temperaturbereich, entspricht der Widerstandswert der Temperatur.
5. Drucksensor: Druckwiderstands-Diffusion-Silizium-Brücke als empfindliches Element, dessen Brückenarm-Widerstand wird sich unter der Wirkung des äußeren Drucks ändern, so dass unter der Wirkung eines bestimmten Anreizstroms die Potentialdifferenz seiner beiden Ausgänge proportional zum äußeren Druck ist.
6. Durchflusssensor: An der Kehle in der Nähe des Gehäusedeilungsabschnitts installiert, kann das Frequenzsignal der Wirbelbewegung erkannt werden.
7. Gleichrichter: Fixiert an der Gehäuseausgangsabschnitt, dessen Rolle es ist, den Wirbelstrom zu beseitigen, um die Auswirkungen auf die nachgelagerte Messleistung zu verringern.
2.2 Arbeitsprinzip
Das Durchflussprofil des Durchflusssensors ähnelt dem Typ eines Venturi-Rohres (Abbildung 2). Auf der Eingangsseite wird eine Reihe spiralförmiger Leiterblätter platziert, die eine starke Wirbelströmung der Flüssigkeit zwingen, wenn die Flüssigkeit in den Durchflusssensor gelangt. Wenn die Flüssigkeit in die Diffusionssektion eintritt, wird der Wirbelstrom von der Rückströmung beeinflusst und beginnt eine zweite Drehung zu machen, um das Phänomen der Wirbelstrombewegung der Gyroskop zu bilden. Diese Antriebsfrequenz ist proportional zur Durchflussgröße und wird nicht von den physikalischen Eigenschaften und Dichten der Flüssigkeit beeinflusst. Durch die Messung der sekundären Drehfrequenz der Flüssigkeit kann das Detektionselement eine gute Linearität im breiteren Durchflussbereich erzielen. Das Signal wird durch den Vorverstärker verstärkt, gefiltert und in ein Pulssignal umgewandelt, das proportional zur Durchflussgeschwindigkeit ist, und wird dann zusammen mit Temperatur-, Druck- und anderen Erkennungssignalen an den Mikroprozessor gesendet, um sie zu berechnen, und schließlich werden die Messungen auf dem LCD-Display angezeigt (momentaner Durchfluss, kumulierter Durchfluss und Temperatur-, Druckdaten). Das Grundsatzdiagramm des Akkumulators ist in Abbildung 3 dargestellt.
2.3 Arbeitsprinzip des Flusskalkulators
Der Durchflussakkumulator besteht aus einem Temperatur- und Druckmessanalogkanal, einem Durchflusssensorkanal sowie einer Mikroprozessoreinheit und ist mit einer externen Ausgangssignalschnittstelle ausgestattet, um verschiedene Signale auszugeben. Der Mikroprozessor im Durchflussmesser kompensiert die Temperatur gemäß der Gasgleichung und korrigiert den Kompressionsfaktor, die Gasgleichung ist wie folgt:
In der Formel (1):
QNVolumenstrom unter Nennbedingungen (Nm)3(h) und
QVVolumenstrom unter Arbeitsbedingungen (m)3(h) und
Pa - lokaler atmosphärischer Druck (KPa)
P - Durchflussmessung des Messdrucks der Druckbohrung (KPa);
PN- Atmosphärendruck im Standardzustand (101,325 KPa);
TNabsolute Temperatur im Standardzustand (293,15 K);
T - absolute Temperatur der gemessenen Flüssigkeit (K);
ZN- der Druckkoeffizient des Gases unter den Normen;
Z - Druckfaktor des Gases unter Arbeitsbedingungen;
Hinweis: Wenn Sie mit einer Uhrenmaschine oder einem negativen Druck markiert werden, nehmen Sie ZNZ = 1,für Erdgas (z)N(Z)1/2= FZÜberkompressionsfaktor. Berechnet nach der Formel im Standard SY / T6143-1996 der China Oil and Gas Corporation.
Abbildung 3 Akkumulator-Grundsatzdiagramm
Technische Leistung und Auswahl
3.1 Durchführungskriterien
JJG198-1994 "Geschwindigkeits-Durchflussmesser" Messprüfungsverfahren
3.2 Genauigkeitsklasse
Die Genauigkeitsklasse des Durchflussmessers beträgt innerhalb des festgelegten Durchflussbereichs und unter Arbeitsbedingungen 1,0 und 1,5.
3.3 Durchflussmesserparameter
Tabelle 1 Durchflussmesserparameter
|
Nominaler Durchmesser DN (mm)
|
Durchflussbereich (m)3und/h)
|
Nenndruck (MPa)
|
Druckverlust (kPa)
|
Genauigkeit Rang
|
Wiederholbarkeit
|
Gehäusematerial
|
|
15
|
1~7
|
1.6
2.5
4.0
6.3
10.0
16.0
25.0
|
△ P=ρ/1,205× PN
|
1.0
1.5
|
Weniger als 1/3 des absoluten Wertes der grundlegenden Fehlergrenze
|
Gussengehäuse aus Aluminium Gehäuse aus Edelstahl 304
|
|
20
|
1~18
|
|
25
|
2~30
|
|
32
|
4.5~60
|
|
40
|
6~80
|
|
50
|
10~150
|
|
65
|
18~220
|
|
80
|
28~400
|
|
100
|
50~800
|
|
125
|
80~1000
|
|
150
|
150~2200
|
|
200
|
360~3600
|
Hinweis: Genauigkeit: Systemgenauigkeit nach Temperatur- und Druckkorrigierung
3.4 Standardbedingungen
P = 101,325KPa, T = 293,15K
3.5 Umweltbedingungen
Umgebungstemperatur: -30 ℃ ~ + 65 ℃
Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis 95%
Medientemperatur: -20 ℃ ~ 80 ℃
Luftdruck: 86 KPa bis 106 KPa
3.6 Leistung und Signalausgang
3.61 Arbeitskraft
A. externe Stromversorgung: + 24VDC ± 15%, Ripple < 5%, geeignet für 4 ~ 20mA-Ausgang, Impulsausgang, Alarmausgang, RS-485 usw.
B. Innere Stromversorgung: 1 Satz 3,6 V Lithium-Batterien (ER26500), wenn die Spannung unter 3,0 V ist, erscheint eine Unterspannungsanzeige.
3.62 Gesamtstromverbrauch
Externe Stromversorgung: <2W;
Interne Stromversorgung: Durchschnittlicher Stromverbrauch von 1mW, kann kontinuierlich über ein Jahr verwendet werden.
3.63 Impulsausgabe
Bedingungen-Impulssignal, die direkte Erkennung des Durchflusssensors Bedingungen-Impulssignal durch optische Isolierung verstärkt Ausgang, hohe Ebene ≥20V, niedrige Ebene ≤1V;
Standard-Impulssignal, mit IC-Karte-Ventil-Controller, hohe Level-Breite ≥2.8V, niedrige Level-Breite ≤0.2V, Einheit-Impuls repräsentiert das Volumen kann eingestellt werden: 0.001m3 ~ 100m3. Bei der Auswahl dieses Wertes muss beachtet werden: Die Frequenz des festgelegten Impulssignals sollte ≤1000Hz betragen.
Stationäres Impulssignal, durch die Isolierung der optischen Kopplung verstärkt Ausgang, hohes Niveau ≥20V, niedriges Niveau ≤1V.
3.64 RS-485 Kommunikation (optische Isolation)Folgende Funktionen sind möglich:
A. Die RS-485-Schnittstelle kann direkt mit dem Obergerät oder dem Sekundärzähler vernetzt werden, um die Temperatur, den Druck und die Durchschnittstemperatur des Anzeigemediums, den Standard-Volumenstrom nach Druckkompensation und das Gesamtvolumen des Standard-Volumens zu übertragen;
B. durch die RS-485-Schnittstelle mit dem HW-I-Datensammler unterstützt, kann ein Telefonnetzkommunikationssystem bilden, ein Datensammler kann 15 Durchflussmesser tragen;
C. Unterstützt durch die RS-485-Schnittstelle und den HW-II-Datensammler, kann ein Breitbandnetz-Kommunikationssystem gebildet werden, das Daten über das Internet überträgt, und ein Datensammler kann acht Datenmessgeräte tragen.
3.64-20mA Standardstromsignal (optisch isoliert)
4 mA entspricht 0 m3/h, 20 mA entspricht dem maximalen Standardvolumendurchfluss (dieser Wert kann im Menü der ersten Stufe eingestellt werden), Format: Zwei- oder Drei-Draht-System, das Durchflussmesser kann automatisch basierend auf dem angeschlossenen Strommodul erkannt und korrekt ausgegeben werden.
3.66 Steuersignalausgang
A. Alarmsignal (LP): optische Isolation, hohe und niedrige Alarmstufe, Alarmstufe kann eingestellt werden, Arbeitsspannung + 12V ~ + 24V, maximaler Laststrom 50mA;
B. Obergrenze Alarmsignal (UP): optische Isolation, hohe und niedrige Alarmstufe, Alarmstufe kann eingestellt werden, Arbeitsspannung + 12V ~ + 24V, maximaler Laststrom 50mA;
C. Schließventil Alarmausgang (BC-End, IC-Karte-Controller): Logische Tür Schaltungsausgang, normale Ausgang niedrige Ebene, Breite ≤0.2V; Alarmausgang hohe Ebene, Breite ≥2.8V, Lastwiderstand ≥100kΩ;
D. Batterie Unterspannung Alarmausgang (BL-Ende, IC-Karte-Controller): Logische Tür Schaltungsausgang, normale Ausgang niedrige Ebene, Amplitude ≤0.2V; Alarmausgang hohe Ebene, Amplitude ≥2.8V, Lastwiderstand ≥100kΩ;
3.7 Live-Anzeigefunktionen
A. Temperatur, Druck, momentaner Durchfluss und kumulativer Durchfluss unter Arbeitsbedingungen (oder Normen) in Echtzeit auf dem Akkumulationsbildschirm;
B. Alarmfunktion: Durchfluss obere und untere Grenze, Temperatur obere und untere Grenze, Druck obere und untere Grenze Alarm, Alarmart: Zeichen blinken.
3.8 Typ und Klasse der Explosionssicherheit
Explosionsschutz: ExdIIBT4, ExdIICT4-T6 (ohne Acetylen);
BenSafe-Typ: Explosionssicheres Kennzeichen ExiaIICT4
3.9 Schutzstufe
IP65
3.10 Druckverlust
Die Formel zur Berechnung des tatsächlichen Druckverlusts des Durchflussmessers lautet wie folgt:
In der Formel:
ΔP1 Durchflussmesser tatsächlicher Druckverlust (KPa);
ρ Messmediumdichte (kg/m)3);
Das ΔP-Medium ist der Druckverlust des Durchflussmessers bei trockener Luft (KPa). Eigenschaftskurven siehe Abbildung 4.
3.11 Elektrische Schnittstellen
Innengewinde M20*1.5
3.12 Auswahlanleitung
3.12.1 Auswahlbedingungen
Bei der Bestellung sollte der Benutzer das geeignete Durchflussmessermodell und die Spezifikationen entsprechend dem Nenndruck der Rohrleitung, dem höchsten Arbeitsdruck, der Arbeitstemperatur, dem Durchflussbereich und den Umgebungsbedingungen auswählen.
3.12.2 Vernunft ausgewählt
A、 Wenn der vom Benutzer zur Verfügung gestellte gemessene Durchfluss ein Arbeitsdurchfluss ist, kann der entsprechende Durchflussmesser direkt auf der Grundlage von Tabelle 2 ausgewählt werden;
B、 Wenn der vom Benutzer zur Verfügung gestellte gemessene Durchfluss in den Nominaldurchfluss ist, sollte der Nominaldurchfluss in den Arbeitsdurchfluss umgerechnet werden und das entsprechende Durchflussmesser ausgewählt werden.
Konvertierungsformel:
Vier,GeräteGröße und Installation
4.1 Durchflussmessergrößen
Die Formgrößen des Durchflussmessers sind in Abbildung 5 dargestellt, die in der Abbildung nicht angezeigten Größen sind in Tabelle 2 aufgeführt, und das Durchflussmesser verwendet eine Flanschverbindung.
Die Flanschgröße erfüllt die GB / T9119-2010 Flanschstandard.
Tabelle 2 Formattabelle
|
Nominaler Durchmesser (DN)
|
Druckklasse (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
|
Einheit: mm
Hinweis: Die oben genannten Daten dienen nur zur Informationszwecke, spezifisch in Sachen, bei technischen Aktualisierungen ohne vorherige Ankündigung
4.2 Durchflussmesserinstallation
4.21 Installation des Durchflussmessers
1. Bei der Installation des Durchflussmessers ist es streng verboten, direkt am Einfuhr- und Ausfuhrflansch zu schweißen, um das Verbrennen der inneren Teile des Durchflussmessers zu vermeiden.
2. Für die neue Installation oder Reparatur der Rohrleitung muss gereinigt werden, und nach der Entfernung von Müll in der Rohrleitung kann ein Durchflussmesser installiert werden.
3. Durchflussmesser sollten an einem Ort installiert werden, der eine einfache Reparatur, keine starken elektromagnetischen Feldstörungen, keine starken mechanischen Vibrationen und Wärmestrahlungseinwirkungen hat;
4. Durchflussmesser sollten nicht bei häufigen Durchflussstörungen und bei starken Pulsationsströmungen oder Druckpulsationen verwendet werden;
5. Bei der Installation des Durchflussmessers im Freien sollte die Oberseite mit einer Abdeckung versehen werden, um zu verhindern, dass Regenwasser und Sonneneinstrahlung die Lebensdauer des Durchflussmessers beeinflussen;
6. Durchflussmesser können in einem beliebigen Winkel installiert werden, und die Strömungsrichtung der Flüssigkeit sollte mit der auf dem Durchflussmesser gekennzeichneten Strömungsrichtung übereinstimmen;
7. Bei der Leitungskonstruktion sollte die Installation von Zugrohren oder Wellenrohren in Erwägung gezogen werden, um eine schwere Dehnung oder Bruch des Durchflussmessers zu vermeiden;
8. Durchflussmesser sollten mit der Rohrleitung koaxial installiert werden und verhindern, dass Dichtungen und Butter in die innere Höhle der Rohrleitung gelangen;
Bei der Verwendung einer externen Stromversorgung muss das Durchflussmesser eine zuverlässige Erdung haben, die Erdung darf nicht mit einem starken Stromsystem geteilt werden, bei der Installation oder Reparatur von Rohrleitungen darf die Erdung des Schweißsystems nicht mit dem Durchflussmesser verbunden werden.
10. Um den normalen Fluidtransport und die einfache Wartung nicht zu beeinträchtigen, ist die Installation neben der Rohrleitung wie in Abbildung 6 gezeigt erforderlich und gewährleistet, dass der direkte Rohrsegment vor ≥3DN und hinter ≥1DN ist;
4.22 Direkte Anforderungen
In Übereinstimmung mit dem Arbeitsprinzip des Rotationswirl-Durchflussmessers und den Anforderungen des Durchflussmessers an den oberen und nachgelagerten Straßensegmenten, für verschiedene Aufstromviderstücke,
Es wird empfohlen, die Länge des vorderen und hinteren Strahlsegments wie in Abbildung 7 aufgeführt zu verwenden und die Innenwände des Strahlsegments glatt und gerade zu halten.
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Beschreibung
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Icons
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Stellen Sie sicher, dass die Länge des Straßensegments auf der oberen Seite mindestens 3D und die Länge des Straßensegments auf der unteren Seite mindestens 2D ist. Siehe Abbildung I. (D: Nominaldurchmesser des Rotationswirlstrommeters)
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Biegen: Bei Biegeröhren ist sicherzustellen, dass die Länge des Straßensegments auf der oberen Seite mindestens 3D ist und die Länge des Straßensegments auf der unteren Seite mindestens 2D ist. Siehe Abbildung II.
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Verkleinerung: Bei Schrumpfschläuchern ist sicherzustellen, dass die Straßensegmentlänge auf der oberen Seite mindestens 3D ist und die Straßensegmentlänge auf der unteren Seite mindestens 2D ist. Siehe Abbildung III.
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Erweiterung: Für die Expansionsleitung ist sicherzustellen, dass die Länge des Strahlensegments auf der oberen Seite mindestens 3D ist und die Länge des Strahlensegments auf der unteren Seite mindestens 2D ist. Siehe Abbildung IV.
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Ventile: Wenn ein Ventil auf der oberen Seite vorhanden ist, muss sichergestellt werden, dass die Länge des Direktrohrs auf der oberen Seite mindestens 5D ist und die Länge des Direktrohrs auf der unteren Seite mindestens 2D ist. Die Abbildung siehe V.
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4.23 Installationsmaßnahmen
1. Der Sensor kann in einer vertikalen, horizontalen oder beliebigen Neigungsposition nach dem Flusszeichen montiert werden;
2. Wenn die Leitung länger ist oder die Schwingungsquelle näher ist, sollte die Unterstützung oben und nachstrom des Durchflussmessers installiert werden, um die Auswirkungen der Schwingung der Leitung zu beseitigen;
Der Ort, an dem der Sensor installiert wird, muss ausreichend Platz für die Inspektion und Reparatur des Durchflussmessers haben und die Umweltanforderungen des Durchflussmessers erfüllen;
Störungen durch äußere starke Magnetfelder sollten vermieden werden;
5. Bei der Installation im Freien sollte eine Abdeckung vorhanden sein, um die Sonneneinstrahlung und die Regenerosion zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu beeinflussen;
6. bei der Rohrleitungsprüfung sollte der Druckmessbereich des Drucksensors, der vom intelligenten Durchflussmesser konfiguriert ist, beachtet werden, um zu vermeiden, dass der Drucksensor durch Überdruck beschädigt wird;
7. Beachten Sie die Auswirkungen der Installationsspannung, die Installation des Durchflussmessers stromaufwärts und stromabwärts sollte koaxial sein, sonst wird eine Schneidspannung erzeugt. Die Position des Durchflussmessers sollte die Dicke der Dichtung berücksichtigen oder eine elastische Ausdehnung nachgelagert installieren;
8. Vor der Installation des Durchflussmessers sollte der Schweißschlag und andere Abfälle in der Rohrleitung entfernt werden;
9. Bei der Inbetriebnahme sollte das Durchflussmesserventil langsam geöffnet und nachgelagert werden, um zu vermeiden, dass der sofortige Luftstrom überrascht und der Rotor zerstört wird;
Wenn das Durchflussmesser eine Fernübertragung des Signals erfordert, sollte es streng nach den Anforderungen der "Arbeitsstromversorgung" an die externe Stromversorgung (8 ~ 24) VDC zugegriffen werden, und es ist streng verboten, 220VAC oder 380VAC-Stromversorgung direkt am Signalausgang zu nutzen;
11. Der Benutzer darf die Verkabelung des Explosionsschutzsystems nicht selbst ändern und die einzelnen Ausgangsleitungsverbindungen willkürlich verschrauben;
12. beim Betrieb des Durchflussmessers ist es nicht erlaubt, die hintere Abdeckung willkürlich zu öffnen, um die Messgeräteparameter zu ändern, sonst beeinflusst sich die normale Arbeit des Durchflussmessers;
13. Überprüfen Sie regelmäßig die Leckage des Durchflussmesserflanzes.
4.2Verwendung und Austausch der eingebauten Batterien
1. Batterieladungsanzeige
Wenn die Batterie nur noch ein Feld bleibt, wird der Benutzer aufgefordert, die Batterie innerhalb eines Monats zu ersetzen; Wenn nur das Batteriesymbol angezeigt wird, ist die Batterie leer und muss sofort ausgetauscht werden.
2. Ersatz der Batterie
Öffnen Sie die hintere Abdeckung des Smart Flow Accumulators, lösen Sie die drei Schrauben auf der Batteriedeckel, ziehen Sie die Steckdose aus, nehmen Sie die Batterie heraus und tauschen Sie sie neu aus.
4.25 Explosionssichere Installationsanforderungen
1. Durchflussmesser sollten eine zuverlässige Erdung haben, eine explosionssichere Erdung sollte nicht mit der Schutzerdung eines starken Stromsystems geteilt werden;
2. Die Verwendung von Wechselstromstromversorgung ist nicht erlaubt, wenn die Stromversorgung vor Ort getestet wird;
Der Benutzer darf unter keinen Umständen die explosionssicheren Schaltungen, Komponenten und explosionssicheren Typen selbst ändern;
4. Zuerst muss die externe Stromversorgung abgeschnitten werden, bevor der Umrichterdeckel geöffnet wird.
5. Häufige Fehler
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Störungen
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Mögliche Gründe
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Ausschlussmethoden
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Kein Ausgangssignal nach der Stromversorgung
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1. Kein Mediumstrom oder weniger Durchfluss als der Anfangsfluss; 2. Stromversorgung und Ausgangskabel falsch verbunden; 3. Beschädigung des Vorverstärkers (der Akkumulator zählt nicht, der momentane Wert ist "0"); 4. Beschädigung der Schaltung des Antriebsverstärkers (die Anzahl der Akkumulatoren ist normal).
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1. den Durchfluss des Mediums zu verbessern oder auf ein Durchflussmesser mit kleinerem Durchmesser zu wechseln, damit es den Anforderungen des Durchflussbereichs entspricht; 2. richtige Verkabelung; 3. Austausch des Vorverstärkers; Ersatz der beschädigten Komponenten im Antriebsverstärker.
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Durchflussmesser mit Signalausgang ohne Durchfluss
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1. Durchflussmesser schlechte Erdung und starke Strom und andere Erdleitung gestört; 2. die Empfindlichkeit des Verstärkers zu hoch ist oder Selbststimulierung erzeugt; 3. Unstabile Stromversorgung, schlechte Filterung und andere elektrische Störungen.
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1. richtig befestigt, um Störungen auszuschließen; 2. Austausch des Vorverstärkers; Reparatur und Ersatz der Stromversorgung, um Störungen auszuschließen.
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Instanter Verkehrswert zeigt instabilität
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1. Unstabiler Medienfluss; 2. die Empfindlichkeit des Verstärkers ist zu hoch oder zu niedrig, es gibt viele Messungen und Leckmeter-Impulsphänomene; 3. Unfälle im Gehäuse; 4. schlechte Erdung; Durchfluss unter der unteren Grenzwert; 6. Der hintere Dichtring streckt in die Rohrleitung und bildet Störungen.
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1. Nachdem der Durchfluss stabil ist; 2. Austausch des Vorverstärkers; 3. Beseitigung von Schmutz; 4. Überprüfen Sie die Erdungsleitung, um sie normal zu machen
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Der kumulierte Flusswert stimmt nicht mit der tatsächlichen Akkumulation überein
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1. Der Durchflussmesserkoeffizient ist falsch eingegeben; 2. Der normale Durchfluss des Benutzers liegt unter oder über dem normalen Durchflussbereich des ausgewählten Durchflussmessers;
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1. Eingabe des richtigen Messkoeffizienten nach der Neukalibrierung; 2. Anpassung des Durchflusses der Rohrleitung auf eine normale Weise oder Auswahl eines Durchflussmessers mit geeigneten Spezifikationen; 3. Neudefinierung.
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Anzeige nicht normal
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Der Schalttastenkontakt des Konverters ist schlecht oder die Taste ist gesperrt.
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Display ersetzen.
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Nach dem Austausch der neuen Batterie Der Tod erscheint
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Der Einschaltkreis ist nicht normal oder der Oszillationskreis wirbelt nicht
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Batterie wieder aufladen (nach 5 Sekunden entladen)
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6. Verpackung, Transport und Lagerung
6.1 Verpackung
Durchflussmesser sollten in einer festen Holzkoste geladen werden (mittlere und kleine Durchflussmesser können in einer Karton geladen werden, wenn sie mit Schaumstoffschutz versehen sind).
Frei in der Box zu bewegen, sollte beim Handling vorsichtig gelassen werden.
6.2 Verkehr
Die Lagerbedingungen für den Transport von Durchflussmessern müssen den Anforderungen der GB/T 9329-1999 "Grundlagenbedingungen und Prüfmethoden für die Lagerung von Instrumenten für den Transport und die Lagerung von Instrumenten" entsprechen.
6.3 Lagerung
Die Lagerung des Durchflussmessers muss den folgenden Bedingungen entsprechen:
1. Regenschutz
2. Keine mechanischen Vibrationen oder Stöße
3. Temperaturbereich: 5 ℃ ~ 40 ℃
Relative Luftfeuchtigkeit: nicht mehr als 90%
Umwelt enthält keine korrosiven Gase