Содержание
ЭЛЕКТРОН ДРС.М-300 Датчик расхода воды
Датчик предназначен для измерения объема воды, закачиваемой в нагнетательные скважины систем поддержания пластового давления на нефтяных месторождениях или используемой в сетях водо- и теплоснабжения промышленных предприятий и организаций, и объектов коммунального хозяйства.
Датчик устанавливается на открытом воздухе под навесом или в помещениях насосных блоков кустовых насосных станций, блоков водораспределительных гребенок и на пунктах учета воды при температуре окружающего воздуха от -45 до +50°С и относительной влажности воздуха до 98%.
Измеряемая среда: вода пресная (речная, озерная), подтоварная (поступающая с установок подготовки нефти), пластовая (минерализованная), их смеси и другие невзрывоопасные жидкости, неагрессивные к сталям марок 12Х18Н10Т, 20Х13, 30Х13 по ГОСТ 5632-72 с температурой от +4 до +60°С. Содержание свободного (нерастворенного) газа в жидкости не допускается.
Диапазон рабочих давлений, МПа – 20 или 25
Относительная погрешность измерения объема воды, % – ±1,5 или ±2,5 (в зависимости от исполнения)
Выходной сигнал датчика импульсный, представленный периодическим изменением электрического сопротивления выходной цепи по ГОСТ 26. 010-80:
- Низкое сопротивление выходной цепи, не более Ом – 200
- Высокое сопротивление выходной цепи, не менее Ом – 50 000
- Допускаемый ток, не более мА – 5-25
Преимущества
- Соединение датчика с вычислителем или с измерительной системой осуществляется четырехжильным неэкранированным кабелем длиной до 300 м.
- Датчик устойчив к воздействию моющих жидкостей, обеспечивающих удаление загрязнений нефтепродуктами, потоку воды обратного направления.
- Датчик сохраняет работоспособность после замерзания и последующего оттаивания воды в проточной части, а также при образовании «наледи» на наружных поверхностях.
- Положение датчика в трубопроводе произвольное (направление потока жидкости должно быть снизу вверх при положении датчика, отличном от горизонтального).
- Электрическое питание датчика от источника постоянного тока напряжением от 20 до 27 В;
- Потребляемая мощность, не более 1.5 Вт.
- Срок службы – не менее 12 лет.
- Межповерочный интервал – 5 лет.
Россия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Армения, Киргизия, Таджикистан — доставка в любой город и другие страны ЕАЭС и мира.
Имя должно быть не менее :error символов.
Не правильный E-mail.
Название должно быть не менее :error символов.
Обязательное поле
Защита от спама reCAPTCHA Конфиденциальность и Условия использования
Сообщение отправлено
Пожалуйста, заполните форму правильно.
Отправка. ..
Капча недействительна.
Повторите попытку позже.
ПРОИЗВОДСТВО
Производство приборов учета воды, тепла, пара, газа, автоматизированных замерных установок, электротехнических изделий, блочных и мобильных комплексов для обустройства месторождений.
КАЧЕСТВО
Обеспечение непрерывного улучшения качества продукции, максимально удовлетворяющей потребностям и ожиданиям потребителя, процессов и системы менеджмента качества в целом.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
С целью повышения конкурентоспособности, максимального удовлетворения настоящих и потенциальных потребителей продукции, увеличения объема продаж на предприятии внедрена система менеджмента качества.
Датчики расхода
ДРС. М и др.
Регистраторы и индикаторы
Тура TD0004, ИР-1 и др.
Счетчики воды и тепла
Тура-Д, Тура-ЭТ и др.
Станции насосные
для перекачки нефти
Установки измерительные
Электрон 400, Электрон-1500 и др.
Блоки распределительные
БВГ и др.
Индикаторы фазового состояния
ИФС-1В-700М и др.
Пункты контроля и управления
БА, ПКУ-K, ПЧП и др.
Дополнительное оборудование
ПВЦ, ПСМ и др.
Имя должно быть не менее :error символов.
Не правильный E-mail.
Название должно быть не менее :error символов.
Обязательное поле
Защита от спама reCAPTCHA Конфиденциальность и Условия использования
Сообщение отправлено
Пожалуйста, заполните форму правильно.
Отправка…
Капча недействительна.
Повторите попытку позже.
адрес для заявок: [email protected]
Оператор набирает сообщение
Здравствуйте! Какая продукция Вас интересует?
(7273)495-231
(3955)60-70-56
(8182)63-90-72
(8512)99-46-04
(3852)73-04-60
(4722)40-23-64
(4162)22-76-07
(4832)59-03-52
(423)249-28-31
(8672)28-90-48
(4922)49-43-18
(844)278-03-48
(8172)26-41-59
(473)204-51-73
(343)384-55-89
(4932)77-34-06
(3412)26-03-58
(395)279-98-46
(843)206-01-48
(4012)72-03-81
(4842)92-23-67
(3842)65-04-62
(8332)68-02-04
(4966)23-41-49
(4942)77-07-48
(861)203-40-90
(391)204-63-61
(4712)77-13-04
(3522)50-90-47
(4742)52-20-81
(3519)55-03-13
(495)268-04-70
(8152)59-64-93
(8552)20-53-41
(831)429-08-12
(3843)20-46-81
(3496)41-32-12
(383)227-86-73
(3812)21-46-40
(4862)44-53-42
(3532)37-68-04
(8412)22-31-16
(8142)55-98-37
(8112)59-10-37
(342)205-81-47
(863)308-18-15
(4912)46-61-64
(846)206-03-16
(8342)22-96-24
(812)309-46-40
(845)249-38-78
(8692)22-31-93
(3652)67-13-56
(4812)29-41-54
(862)225-72-31
(8652)20-65-13
(3462)77-98-35
(8212)25-95-17
(4752)50-40-97
(4822)63-31-35
(8482)63-91-07
(3822)98-41-53
(4872)33-79-87
(3452)66-21-18
(8422)24-23-59
(3012)59-97-51
(347)229-48-12
(4212)92-98-04
(8352)28-53-07
(351)202-03-61
(8202)49-02-64
(3022)38-34-83
(4112)23-90-97
(4852)69-52-93
Задайте вопрос прямо сейчас:
Извините, сервис временно недоступен.
Некорректный номер.
Ожидайте звонка на введенный номер.
front/header.call_free_error
Заказать обратный звонок
мы перезвоним Вам в рабочее время
Настоящее соглашение является официальным документом OOO «Новые Технологии», ОГРН 1131690023178, ИНН 1656069657 (далее – Администратор) и определяют порядок использования посетителями (далее — Посетитель) сайта Администратора и обработки информации, получаемой Администратором от Посетителя.
- Соглашение может быть изменено Администратором в одностороннем порядке в любой момент, без какого-либо специального уведомления Посетителя Сайта.
- В случае, если при использовании Посетителями Сайта Администратору будет сообщена какая-либо информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу (далее – Персональные данные), ее последующая обработка будет осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации. В отношении всех сообщаемых Персональных данных Посетитель дает Администратору согласие на их обработку. Администратор обрабатывает персональные данные Посетителя исключительно в целях предоставления Посетителю функций Сайта, размещенного на нем контента, маркетинговой, рекламной, иной информации, в целях получения Посетителем персонализированной (таргетированной) рекламы, исследования и анализа данных Посетителя, а также в целях предложения Посетителю своих товаров и услуг. В отношении всех сообщенных Администратору Посетителем своих персональных данных Администратор вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача любым третьим лицам, включая передачу персональных данных третьим лицам на хранение или в случае поручения обработки персональных данных третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу, обработку с применением основных способов такой обработки (хранение, запись на электронных носителях и их хранение, составление перечней, маркировка) и иные действия в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 27. 07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
- Посетитель понимает и соглашается с тем, что предоставление Администратору какой-либо информации о себе, не являющейся контактной и не относящейся к целям, обозначенным Администратором Сайта (не относящейся к деятельности Администратора, к продвигаемым им товарам и/или услугам, к условиям сотрудничества Администратора и Посетителя Сайта), а равно предоставление информации, относящейся к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни Посетителя Сайта или иного третьего лица запрещено.
- В случае принятия Посетителем решения о предоставлении Администратору какой-либо информации (каких-либо данных), Посетитель обязуется предоставлять исключительно достоверную и актуальную информацию. Посетитель Сайта не вправе вводить Администратора в заблуждение в отношении своей личности, сообщать ложную или недостоверную информацию о себе.
- Администратор принимает меры для защиты Персональных данных Посетителя Сайта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Администратор не проверяет достоверность персональной информации, предоставляемой Посетителем Сайта, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако Администратор исходит из того, что Посетитель предоставляет достоверную персональную информацию и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.
- Администратор вправе запрещать Посетителю доступ к Сайту или к отдельным частям Сайта.
- Посетитель в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» дает Администратору свое согласие на получение сообщений рекламного характера.
- Согласие может быть отозвано субъектом персональных данных или его представителем путем направления письменного заявления ООО «Новые Технологии» или его представителю по адресу: 420030 Казань, Адмиралтейская д. 3 к.4 п.1026.
- В случае отзыва субъектом персональных данных или его представителем Согласия на обработку персональных данных, ООО «Новые Технологии» вправе продолжить обработку без разрешения субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 — 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 26.06.2006 г.
- Настоящее Согласие действует все время до момента прекращения обработки персональных данных по причинам, указанным в п. 9 данного документа.
FSR Накладные датчики холла (датчики расхода воды без турбинки) — Фирменный каталог запчастей
Please click here if you are not redirected within a few seconds.
Наш сайт использует файлы cookie и похожие технологии, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям, предоставляя персонализированную информацию, запоминая предпочтения в области маркетинга и продукции, а также помогая получить правильную информацию.
Внимание! Сайт работает в тестовом режиме. Возможны ошибки при работе с сайтом и некорректно установленные цены.
г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 32 (отправка курьерскими службами по России)
Отопительное оборудование и запчасти
- Часы работы (по Москве):
пн-пт: 07:00 — 17:00
сб-вс: 07:00 — 16:00 - 8 (800) 3500-763
- Наш адрес —
- г. Оренбург, ул. Карагандинская, д. 32 (отправка курьерскими службами по России) —
- Часы работы (по Москве):
пн-пт: 07:00 — 17:00
сб-вс: 07:00 — 16:00
Корзина
0 ₽
пуста
Personal areaВходРегистрация
- Часы работы (по Москве):
пн-пт: 07:00 — 17:00
сб-вс: 07:00 — 16:00
Выберите город доставки:
Москва
Ваш город Москва?
Фильтр по типу запчасти
Показано 25 из 25
Датчик расхода накладной (AB13050001)
Артикул | FSR001 |
Датчик расхода накладной (P)
Артикул | FSR002 |
Датчик расхода воды (сенсор) (белый) BAXI (E) ECB 335 0005
Артикул | FSR003 |
Датчик расхода воды ECB 335 0001
Артикул | FSR004-BL |
Датчик расхода воды Baxi ECB 335 0001
Артикул | FSR004-PL |
Датчик расхода накладной
Артикул | FSR005 |
Датчик расхода воды Baxi 710046200 (710976600)
Артикул | FSR006 |
Датчик расхода воды Baxi 710046200 (710976600)
Артикул | FSR006-02 |
Бренд | BAXI |
Датчик расхода (красный) BAXI (E) ECB 335 0002 (8435380)
Артикул | FSR007 |
Датчик Холла BIASI, ELECTROLUX и др. (BI1441 104)
Артикул | FSR008 |
Датчик расхода воды Bosch 6000/2000, Buderus U072
Артикул | FSR009 |
Бренд | BOSCH, BUDERUS |
Сенсор датчика расхода (AC02000012) ELECTROLUX
Артикул | FSR011 |
Датчик расхода воды 20490513P SIME METROPOLIS DGT (20011385)
Артикул | FSR012 |
Датчик расхода воды накладной (капля)
Артикул | FSR013 |
Датчик холла с проводом 30 см
Артикул | FSR014 |
Датчик холла с проводом 32 см
Артикул | FSR015 |
Датчик холла и турбина
Артикул | FSR017 |
Датчик расхода воды с проводом
Артикул | FSR018 |
Датчик расхода воды черный с проводом
Артикул | FSR018-02 |
Датчик расхода воды (датчик холла) HAIER, ELECTROLUX
Артикул | FSR019 |
Бренд | BALTGAZ, ELECTROLUX, HAIER |
Датчик расхода воды (датчик холла) шестигранник
Артикул | FSR020 |
Датчик расхода воды (датчик холла) шестигранник
Артикул | FSR020-02 |
Датчик расхода (50101030) ELECTROLUX
Артикул | FSR021 |
Датчик протока KENTATSU (7021630032)
Артикул | FSR022 |
Датчик расхода накладной ECA (Серый) (7006985271)
Артикул | FSR023 |
Датчики расхода с открытым каналом
— скорость воды, скорость поверхности, снежный человек
Перейти к содержимому
Игровые автоматы онлайн
Хотите попробовать игровые автоматы? Во-первых, взгляните на обзор наших друзей. Эти специалисты делятся своими мыслями об онлайн-слотах в США, рассказывая о лучших играх, провайдерах, RTP и оставшихся важных функциях. Более того, игроки узнают, на что лучше играть: на реальные деньги или на бесплатные слоты.
Датчики расходаJulie Harrison2022-10-24T14:50:36-06:00
Поток в открытом канале — это любой поток через канаву или канал, который не находится под давлением. Мы предлагаем другие датчики и счетчики для системы под давлением. В канавах с открытым каналом очень часто используются лотки или водосливы.
Расходомеры с открытым каналом
Зональные датчики скорости потока могут быть установлены на дне канавы, канала или водопропускной трубы. Они используют ультразвуковые импульсы для измерения как глубины, так и скорости воды, что дает возможность рассчитать поток (расход). Эти системы очень удобны из-за более простой установки и могут сэкономить деньги, учитывая время, необходимое для установки желоба или водослива. Дополнительным преимуществом является то, что после установки датчика данные о расходе записываются в цифровой файл для последующего просмотра или принятия решений по использованию воды.
Как работает датчик площади поверхности?
Также известен как AVFM или расходомер площади. Посмотрите это видео справа от вас, предоставленное Greyline Instruments.
Датчик скорости воды и датчик глубины воды – Bigfoot
Установите датчик расхода Bigfoot на дно трубы или канала для измерения как уровня воды, так и скорости воды. Этот герметичный ультразвуковой датчик представляет собой решение для непрерывного измерения воды в открытых каналах и частично заполненных трубах. Калибровка не требуется. Bigfoot может питаться от солнечных зарядных систем с использованием источников питания постоянного тока. Выходы 4-20 мА могут быть подключены к регистраторам данных, системам SCADA или измерительным системам ПЛК, мы предпочитаем использовать CR300 или CR850.
Поток можно рассчитать на основе выходных данных передатчика Bigfoot по формуле:
CFS Поток = площадь (квадратные футы) x скорость (футы в секунду), где площадь — площадь поперечного сечения канала на уровне, измеренном снежного человека, а скорость – скорость воды. Он может быть установлен в оросительных трубах, каналах, стрелочных переводах, канавах или водопропускных трубах с определенными размерами. Bigfoot предназначен для измерения уровня воды и скорости воды в системах орошения с открытым каналом и в системах ливневой канализации, которые обычно имеют четко определенные каналы для более точных расчетов площади.
Характеристики датчика площади площади снежного человека:
- Диапазон уровней: от 45,8 до 3658 мм (от 1,8 до 144 дюймов) от нижней части датчика
- Диапазон скоростей: от 0,25 до 9,84 фута/с (от 0,12 до 3,0 м/с)
- Выходы: 4-20 мА скорости и 4-20 мА уровня, 1000 Ом при 24 В постоянного тока
- Входная мощность: 10–26 В постоянного тока, 150 мА макс.
- Рабочая температура: от 32° до 150° F (от 0° до 65° C)
- Точность: уровень: ±0,25% от фактического диапазона или 0,04 дюйма (1 мм), в зависимости от того, что больше
Скорость ±2% от показаний или ±0,02 фут/с, в зависимости от того, что больше
Что делает снежный человек?
- Измерение скорости воды
- Измерение глубины воды
Измерение потока в открытых каналах и водопропускных трубах.
Щелкните изображение, чтобы увеличить его
Удаленный сбор данных и мониторинг
Мы рекомендуем использовать системы регистрации данных Campbell Scientific для измерения и записи данных датчиков Bigfoot. Используя системы Campbell Scientific, вы можете создавать удаленные сети, которые измеряют потоки и передают отчеты на центральный ПК дома или в офисе, или вы можете отправлять данные в облако и получать доступ к информации о потоках на веб-сайте. Системы Campbell Scientific требуют очень малой мощности, мы обычно используем батареи с солнечной подзарядкой для создания сети удаленного мониторинга. Мы можем помочь вам создать такие системы. Вариантами удаленного сбора данных являются сотовые, радио, спутниковые, Wi-Fi и проводные сети. Мы можем использовать комбинацию этих технологий для создания индивидуальной сети сбора данных, отвечающей вашим потребностям.
Pulsar AVFM 6.1 Расходомер площади-скорости
AVFM (расходомер площади-скорости) будет контролировать расход через открытые каналы, частично заполненные канализационные трубы и трубы с перегрузкой. Идеально подходит для ливневых, комбинированных сточных вод, неочищенных сточных вод и поливной воды. AVFM 6.1 использует погружной ультразвуковой датчик для непрерывного измерения скорости и уровня в канале. Нет движущихся частей, которые могли бы изнашиваться, загрязняться или засоряться.
Просмотр расхода и общего расхода на большом ЖК-дисплее с подсветкой и подключение к внешним устройствам с тремя выходами 4–20 мА и двумя реле управления.
Технические характеристики системы:
- От 0,1 до 20 футов/сек (от 0,03 до 6,2 м/сек) и обратный поток до -5 футов/сек (-1,5 м/сек)
- Минимальный напор: 1 дюйм (25,4 мм). Максимальный напор: 15 футов (4,57 м)
- от 5°F до 175°F (от -15 до 80°C)
- Нержавеющая сталь 316, эпоксидная смола, полиуретан (кабель датчика)
Загрузите брошюру, чтобы ознакомиться с полным перечнем спецификаций.
Брошюра AVFM 6.1
Fluvia RC3 – измеритель скорости воды
Расходомер FLUVIA RC3 — это портативное электромагнитное устройство, измеряющее скорость воды для определения ее расхода.
Его гидродинамическая форма и малый размер зонда позволяют проводить измерения вблизи поверхности жидкости, дна канала или стенки трубопровода, а отсутствие движущихся частей не задерживает мусор, что гарантирует точность и надежность.
FLUVIA RC3 можно адаптировать к идеальной настройке пользователя, что означает, что единицы измерения, дата и время, язык и методы регистрации данных легко меняются. Также доступна дополнительная функция GPS, которая автоматически устанавливает время, а также предоставляет точную информацию о местоположении для каждой точки данных.
Основные характеристики
– Электромагнитный датчик не зависит от колебаний температуры, плотности, осадка и прозрачности воды
– Степень защиты IP67
– Работа без помощи рук Поддержка Bluetooth и GSM (сотовая сеть)
– Доступны два типа датчиков
– Запись до 12 000 точек данных
Брошюра Fluvia RC3
FloStick от Aqua Data
Электромагнитный расходомер FloStick представляет собой портативное устройство, которое измеряет скорость воды для определения скорости потока. На электромагнитный датчик не влияют колебания температуры и изменения плотности. Осадок или прозрачность воды не влияют на точность.
Длина зонда фиксирована, сборка для начала измерений отсутствует. FloStick будет отображать скорость воды в режиме реального времени, чтобы помочь
рассчитать расход воды.
Просто достаньте FloStick из сумки для переноски
и он готов к работе!
Технические характеристики:
• Диапазон скоростей 0–6,56 FPS (опция для 9,84 FPS)
• Запись 2000 точек данных
• Литий-ионная аккумуляторная батарея
• Электромагнитный датчик (закон Фарадея)
• Разрешение 0,003 FPS 90 Точность 2% от максимальной скорости
• Минимальная требуемая глубина 1-1/4 дюйма воды
• Рукоятка зонда 2,95 фута
• FloStick будет всплывать при падении
• Калибровка на весь срок службы
Брошюра FloStick
Как использовать измеритель скорости для измерения расхода в ручье или канаве
Расход в открытом канале с использованием только уровня – номинальный расход
Датчики уровня воды, какие мы можем предложить интегрироваться с регистратором данных или ПЛК, а затем конфигурироваться для «расчета» расхода в канавах или трубопроводах без давления. Этот параметр часто называют номинальным сечением или номинальным расходом. Это рекомендуется только в том случае, если предполагаемая скорость потока будет приемлемой.
Эта процедура оценки требует измерения расхода вручную с помощью устройства, такого как показанный выше датчик расхода или расходомер Fluvia. После того, как скорость воды будет измерена на разных глубинах в канале, вы можете построить рейтинговую таблицу, которая использует глубину для оценки скорости потока. Это можно сделать с помощью полиномиального уравнения.
Рассмотрите возможность заключения контракта с нашей компанией, чтобы вы могли приехать к вам и создать таблицу оценки расхода, для этого часто требуется несколько посещений объекта. Одним из соображений по поводу этого варианта является то, что растительность и заиление русла могут повлиять на этот расчет в течение всего сезона и в течение многих лет.
Эта опция, называемая номинальным руслом или номинальным участком, обычно используется Геологической службой США на крупных реках. Рейтинг следует часто обновлять, чтобы точность измерения расхода сохранялась с течением времени.
Посмотрите видеоролик «Flow Probe» выше, чтобы узнать, что требуется для оценки ручья, канала или другого открытого русла.
Ссылка для загрузки страницы
Введение в расходомеры
Измерение расхода жидкостей является критической необходимостью во многих промышленных приложениях. В некоторых операциях способность проводить точные измерения расхода настолько важна, что может иметь значение между получением прибыли или получением убытка. В других случаях неточные измерения расхода или невыполнение измерений могут привести к серьезным (или даже катастрофическим) результатам.
В большинстве приборов для измерения расхода жидкости скорость потока определяется логическим путем путем измерения скорости жидкости или изменения кинетической энергии. Скорость зависит от перепада давления, который заставляет жидкость проходить через трубу или трубопровод. Поскольку площадь поперечного сечения трубы известна и остается постоянной, средняя скорость является показателем скорости потока. Основное соотношение для определения расхода жидкости в таких случаях:
Q = В x А
Где
Q = расход жидкости по трубе
В = Средняя скорость потока
A = площадь поперечного сечения трубы
Другие факторы, влияющие на расход жидкости, включают вязкость и плотность жидкости, а также трение жидкости при контакте с трубой.
Что такое расходомер?
Расходомер (или датчик расхода) — это прибор, который используется для определения количества жидкости, газа или пара, проходящего через трубу или канал, путем измерения линейного, нелинейного, массового или объемного расхода. Поскольку регулирование расхода часто имеет важное значение, измерение расхода жидкостей и газов является критической потребностью во многих промышленных приложениях, и существует множество различных типов расходомеров, которые можно использовать в зависимости от характера приложения.
При выборе расходомера следует учитывать такие нематериальные факторы, как осведомленность персонала завода, его опыт калибровки и технического обслуживания, доступность запасных частей, среднее время наработки на отказ и т. д. на конкретной площадке завода. Также рекомендуется рассчитывать стоимость установки только после выполнения этих шагов. Одной из наиболее распространенных ошибок при измерении расхода является обратная последовательность: вместо выбора датчика, который будет работать должным образом, делается попытка оправдать использование устройства тем, что оно дешевле. Эти «недорогие» покупки могут оказаться самыми дорогостоящими установками.
Как выбрать расходомер
Основой правильного выбора расходомера является четкое понимание требований конкретного применения. Поэтому следует уделить время полной оценке характера технологической среды и установки в целом. Разработка спецификаций, устанавливающих требования приложения, должна быть систематическим, поэтапным процессом.
Начальные шаги
Первым шагом в процессе выбора датчика расхода является определение того, должна ли информация о расходе быть непрерывной или суммированной, и нужна ли эта информация локально или удаленно. Если удаленно, то должна ли передача быть аналоговой, цифровой или общей? И, если совместно, какова необходимая (минимальная) частота обновления данных? После получения ответов на эти вопросы следует провести оценку свойств и характеристик потока технологической жидкости, а также трубопровода, в котором будет установлен расходомер (таблица 1).
Таблица 1: Таблица оценки расходомера
Характеристики жидкости и потока
Жидкость и температура ее давления, допустимый перепад давления, плотность (или удельный вес), проводимость, вязкость (ньютоновская или нет?) и давление пара при максимальной рабочей температуре перечислены вместе с указанием того, как эти свойства могут изменяться или взаимодействовать. . Кроме того, должна быть предоставлена вся информация о безопасности или токсичности вместе с подробными данными о составе жидкости, наличии пузырьков, твердых частиц (абразивных или мягких, размерах частиц, волокон), склонности к образованию налета и свойствах светопропускания (непрозрачность, полупрозрачность). или прозрачный?).
Диапазоны давления и температуры
Ожидаемые минимальные и максимальные значения давления и температуры следует указывать в дополнение к нормальным рабочим значениям. Возможен ли обратный поток, не всегда ли он заполняет трубу, может ли развиваться снарядный поток (воздух-твердые вещества-жидкость), вероятны ли аэрация или пульсация, возможны ли резкие перепады температуры, необходимы ли особые меры предосторожности при очистке и содержание, эти факты тоже должны быть констатированы.
Зона трубопроводов и монтажа
Относительно трубопровода и области, где должен быть расположен расходомер, должна быть указана следующая информация: Для трубопровода, его направление (избегайте нисходящего потока в жидкостях), размер, материал, график, номинальное давление на фланце, доступность, повороты вверх или вниз по течению, клапаны, регуляторы и доступные длины прямых участков трубопровода.
В связи с областью инженер, определяющий спецификацию, должен знать, присутствуют ли или возможны вибрации или магнитные поля, имеется ли электрическая или пневматическая энергия, классифицируется ли зона как взрывоопасная или существуют ли другие особые требования, такие как соответствие с санитарными нормами или правилами очистки на месте (CIP).
Скорость потока и точность
Следующим шагом является определение требуемого диапазона расходомера путем определения минимального и максимального расхода (массового или объемного), которые будут измеряться. После этого определяется требуемая точность измерения расхода. Как правило, точность указывается в процентах от фактических показаний (AR), в процентах от калиброванного диапазона (CS) или в процентах от полной шкалы (FS). Требования к точности должны быть указаны отдельно для минимального, нормального и максимального расхода. Если вы не знаете этих требований, характеристики вашего измерителя могут оказаться неприемлемыми во всем его диапазоне.
Точность и воспроизводимость
В приложениях, где продукты продаются или покупаются на основе показаний счетчика, абсолютная точность имеет решающее значение. В других приложениях повторяемость может быть важнее абсолютной точности. Поэтому рекомендуется устанавливать отдельно требования к точности и воспроизводимости для каждого приложения и указывать их в спецификациях.
Если точность расходомера выражается в единицах % CS или % FS, его абсолютная погрешность будет возрастать по мере снижения измеренного расхода. Если погрешность расходомера указана в % AR, погрешность в абсолютном выражении остается одинаковой при высоком или низком расходе. Поскольку полная шкала (FS) всегда больше, чем калиброванная шкала (CS), датчик с характеристикой % FS всегда будет иметь большую ошибку, чем датчик с тем же значением % CS. Поэтому, чтобы справедливо сравнить все ставки, рекомендуется преобразовать все приведенные заявления об ошибках в одни и те же единицы % AR.
Также рекомендуется, чтобы пользователь сравнивал установки на основе общей ошибки контура. Например, погрешность диафрагмы указывается в % AR, а погрешность соответствующей ячейки d/p — в % CS или % FS. Точно так же погрешность измерителя Кориолиса представляет собой сумму двух ошибок, одна из которых указана в % AR, а другая — в % значения FS. Общая погрешность рассчитывается путем извлечения корня из суммы квадратов погрешностей компонентов при требуемом расходе.
В хорошо подготовленных спецификациях расходомера все заявления о точности преобразуются в единые единицы % AR, и эти требования % AR указываются отдельно для минимального, нормального и максимального расхода. Все спецификации и заявки на расходомеры должны четко указывать как точность, так и воспроизводимость расходомера при минимальном, нормальном и максимальном расходе.
В таблице 1 представлены данные о диапазоне чисел Рейнольдса (Re или RD), в пределах которого могут работать расходомеры различных конструкций. При выборе подходящего расходомера одним из первых шагов является определение как минимального, так и максимального числа Рейнольдса для конкретного применения. Максимальное значение RD получается путем расчета, когда расход и плотность максимальны, а вязкость минимальна. И наоборот, минимальный RD получается при использовании минимального расхода и плотности и максимальной вязкости.
Если приемлемую производительность можно получить при использовании двух разных категорий расходомеров, и одна из них не имеет движущихся частей, выберите расходомер без движущихся частей. Подвижные части являются потенциальным источником проблем не только по очевидным причинам износа, смазки и чувствительности к покрытию, но и потому, что для движущихся частей требуются зазоры, которые иногда вызывают «проскальзывание» измеряемого потока. Даже с хорошо обслуживаемыми и откалиброванными расходомерами этот неизмеряемый расход зависит от изменений вязкости и температуры жидкости. Изменения температуры также изменяют внутренние размеры счетчика и требуют компенсации.
Кроме того, если можно получить одинаковую производительность как от полного расходомера, так и от точечного датчика, обычно рекомендуется использовать расходомер. Поскольку точечные датчики не смотрят на весь поток, они точно считывают показания только в том случае, если они вставлены на глубину, где скорость потока является средним значением профиля скорости в трубе. Даже если эта точка будет тщательно определена во время калибровки, вряд ли она останется неизменной, поскольку профили скорости меняются в зависимости от расхода, вязкости, температуры и других факторов.
Если все остальные соображения одинаковы, но одна конструкция обеспечивает меньшую потерю давления, рекомендуется выбрать эту конструкцию. Частично причина заключается в том, что за потерю давления придется платить более высокими эксплуатационными расходами насоса или компрессора в течение всего срока службы установки. Другая причина заключается в том, что перепад давления вызывается любым ограничением на пути потока, и любое ограничение в трубе становится потенциальным местом для накопления материала, закупорки или кавитации.
Единицы измерения массы или объема
Перед определением расходомера рекомендуется также определить, будет ли информация о расходе более полезной, если она будет представлена в единицах массы или объема. При измерении потока сжимаемых материалов объемный расход не имеет большого значения, если плотность (а иногда и вязкость) не является постоянной. При измерении скорости (объемного расхода) несжимаемых жидкостей наличие взвешенных пузырьков вызовет ошибку, поэтому воздух и газ должны быть удалены до того, как жидкость достигнет расходомера. В других датчиках скорости проблемы могут возникнуть из-за обшивки трубопровода (ультразвук), или счетчик может перестать работать, если число Рейнольдса слишком низкое (для расходомеров вихреобразования требуется RD > 20 000).
Принимая во внимание эти соображения, следует помнить о массовых расходомерах, которые нечувствительны к изменениям плотности, давления и вязкости и не зависят от изменений числа Рейнольдса. Также недостаточно используются в химической промышленности различные лотки, которые могут измерять расход в частично заполненных трубах и могут пропускать крупные плавающие или осаждающиеся твердые частицы.
Обслуживание расходомера
Ряд факторов влияет на требования к техническому обслуживанию и ожидаемый срок службы расходомеров. Главным фактором, конечно же, является соответствие правильного прибора конкретному приложению. Плохо выбранные устройства неизбежно вызовут проблемы на ранней стадии. Расходомеры без движущихся частей обычно требуют меньше внимания, чем устройства с движущимися частями. Но все расходомеры со временем требуют обслуживания.
Для первичных элементов расходомеров дифференциального давления требуются обширные трубопроводы, клапаны и фитинги, когда они соединяются со своими вторичными элементами, поэтому в таких установках может потребоваться постоянное техническое обслуживание. Импульсные линии могут засориться или подвергнуться коррозии, и их необходимо очистить или заменить. А неправильное расположение вторичного элемента может привести к ошибкам измерения. Перемещение элемента может быть дорогостоящим.
Расходомеры с подвижными частями требуют периодической внутренней проверки, особенно если измеряемая жидкость грязная или вязкая. Установка фильтров перед такими агрегатами поможет свести к минимуму загрязнение и износ. У приборов без препятствий, таких как ультразвуковые или электромагнитные счетчики, могут возникнуть проблемы с электронными компонентами вторичного элемента. Датчики давления, связанные с вторичными элементами, следует периодически снимать и проверять.