Это идеальный прибор для учета газа в таких областях, как нефтяная, химическая промышленность, электроэнергетика, металлургическая промышленность и гражданские котельные, а также для учета городского газа и газа на станциях регулирования давления и учета в торговле газом.
Рабочее состояние: температура окружающей среды от -20°C~+60°C; относительная влажность 5%~90%; температура среды от -30°C~+80°C; атмосферное давление от 86кПa~106кПa; точность ±1,5%R (±1%R требует настройки). Вывод сигнала: импульсный сигнал, токовый сигнал от 4-20 мА, сигнал управления; передача данных вывод: связь RS485, опционально HART, GPRS. Уровень защиты: IP65.
Особенности:
- Начальная скорость потока низкая, потеря давления мала, антивибрационная и антиимпульсная текучесть, не подвергается коррозии, хорошая надежность и длительный срок службы.
- Интегрированный чип с высокой производительностью и высокой точностью, мощной функцией и превосходной производительностью.
- Работа от внутренней батареи в течение длительного времени и от внешнего источника питания.
- В соответствии с сигналом частоты потока, серия приборов может быть автоматически изменена в восьми сегментах максимум, и точность расчета прибора может быть улучшена в соответствии с потребностями пользователей.
- Прибор использует технологию хранения данных EEPROM, имеет функцию хранения и запроса исторических данных, и три вида методов записи исторических данных могут быть выбраны пользователями.
- Головка расходомера может вращаться на 180℃, проста в установке и использовании.
- Высокая точность.
- Краткосрочная повторяемость может достигать 0,05% R ~ 0,2% R. Именно из-за хорошей повторяемости, такой как регулярная калибровка или калибровка в режиме реального времени можно получить чрезвычайно высокую точность, это предпочтительный расходомер для выбора в торговых расчетах.
- Скорость потока может быть автоматически отслежена и компенсирована, и скорость потока газа при стандартном переходном состоянии (pn=101.325 kpa, Tnpn=293.15 k) может быть отображена. Данные о температуре, давлении, времени, дате и т.д. также могут быть запрошены в режиме реального времени.
Принцип работы:
Когда поток воздуха поступает в расходомер, он сначала проходит через ведущую жидкость и ускоряется. Лопасти турбины находятся под определенным углом к направлению потока жидкости. Под действием жидкости турбина в это время создает вращательный момент. После того как турбина преодолевает момент сопротивления и момент трения, она начинает вращаться. Когда силы уравновешиваются, скорость вращения становится стабильной и линейно зависит от скорости потока. Магнит на вращающейся пластине датчика периодически изменяет магнитное сопротивление датчика. Импульсные сигналы, пропорциональные объемному расходу на обоих концах датчика индуцируются. Сигнал усиливается и переформировывается предварительным усилителем, а сигналы давления и сигналы температуры, обнаруженные датчиком давления и температуры, одновременно выводятся на сумматор расхода для обработки, который непосредственно отображает стандартный объемный расход.
Принцип работы сумматора расхода:
Сумматор расхода состоит из аналогового канала определения температуры и давления, датчика расхода и микропроцессорного блока, и оснащен внешним выходным интерфейсом для вывода различных сигналов. Микропроцессор в расходомере выполняет температурную компенсацию в соответствии с уравнением газообразного состояния и автоматически корректирует коэффициент сжимаемости. Газообразное уравнение выглядит следующим образом:
Qn = Zn/Zg(Pg + Pa)/P n・Tn/Tg・Qg.
В формуле:
Qn — объемный расход в стандартном состоянии, м3 /ч .
Qg — некорректированный объемный расход, м3 /ч.
Pg — манометрическое давление в точке определения давления расходомера, КПa.
Pa — местное атмосферное давление, КПa.
Tg — абсолютная температура среды (273.15 + t)к.
t — температура измеряемой среды, °C.
Zn — коэффициент сжатия в стандартных условиях.
Zg — коэффициенты для рабочих условий.
Tn — абсолютная температура в стандартных условиях (293,15к).
Pn — стандартное атмосферное давление (101,325 КПa).









