Интеллектуальный вихревой расходомер серии LUXZ - это новый тип расходомера газа, разработанный нашей компанией. Этот расходомер объединяет в себе функции определения расхода, температуры и давления, а также может автоматически компенсировать температуру, давление и коэффициент сжатия. Это идеальный прибор для измерения газа в нефтяной, химической, электроэнергетической, металлургической и других отраслях промышленности.
Интеллектуальный вихревой расходомер - это новый тип газового расходомера, разработанный нашей компанией и имеющий передовой уровень в стране. Расходомер объединяет в себе функции определения расхода, температуры и давления, а также может автоматически компенсировать температуру, давление и коэффициент сжатия. Это идеальный прибор для измерения газа в нефтяной, химической, электроэнергетической, металлургической и других отраслях промышленности.
1. Отсутствие механических движущихся частей, не подвержены коррозии, стабильны и надежны, долговечны, не требуют специального обслуживания для длительной эксплуатации;
2. Применяется 16-битный компьютерный чип, высокая интеграция, небольшой размер, хорошая производительность, сильная общая функция;
3. Интеллектуальный расходомер объединяет датчик расхода, микропроцессор, датчик давления и температуры, принимает встроенную комбинацию, делая структуру более компактной, может непосредственно измерять расход, давление и температуру жидкости, а также автоматически отслеживать компенсацию и коррекцию коэффициента сжатия в режиме реального времени;
4. Использование технологии двойного обнаружения позволяет эффективно повысить уровень сигнала обнаружения и подавить помехи, вызванные вибрацией трубопровода;
5. Применяя ведущую отечественную интеллектуальную антисейсмическую технологию, он эффективно подавляет сигнал помех, вызванный вибрацией и колебаниями давления;
6. Он оснащен матричным экраном с китайскими иероглифами, с большим количеством цифр, интуитивно понятным и удобным для чтения, и может напрямую отображать объемный расход в рабочем состоянии, объемный расход в стандартном состоянии, общее количество, а также давление среды, температуру и другие параметры;
7. В нем используется технология EEPROM, которая позволяет удобно настраивать параметры, сохранять их на постоянной основе и сохранять исторические данные в течение одного года;
8. Прибор может выводить частотный импульс, аналоговый сигнал 4-20 мА, имеет интерфейс RS485, который может быть напрямую подключен к микрокомпьютерной сети, а расстояние передачи данных может достигать 1,2 км;
9. Несколько выходов сигнализации параметров физических величин, пользователь может выбрать один из них;
10. Расходомерная головка может вращаться на 360 градусов, а ее установка и использование просты и удобны;
11. С помощью FM-сборщика данных компании можно осуществлять удаленную передачу данных через Интернет или телефонную сеть
12. Сигналы давления и температуры относятся к сенсорным методам ввода, обладающим высокой взаимозаменяемостью;
13. Вся машина имеет низкое энергопотребление и может питаться от внутренних батарей или внешнего питания.
1.2 Основные области применения
Интеллектуальный вихревой расходомер может широко использоваться в нефтяной, химической, электроэнергетической, металлургической, городской газовой и других отраслях промышленности для измерения различных потоков газа. В настоящее время он является предпочтительным продуктом для измерения расхода газа на нефтяных месторождениях и при передаче и распределении природного газа в городах, а также для торговых измерений.
2.1. Структура расходомера
Расходомер состоит из следующих семи основных компонентов (рис. 1):
1. Генератор вихрей
Изготовленный из алюминиевого сплава, со спиральным лезвием под определенным углом, он закреплен в передней части сужающейся секции оболочки, чтобы заставить жидкость создавать сильный вихревой поток.
2. Ракушка
Он имеет фланец и канал для жидкости определенной формы.
В соответствии с различными рабочими давлениями, материалом корпуса может быть литой алюминиевый сплав или нержавеющая сталь.
(Рисунок 1)
3. Интеллектуальный интегратор расходомеров (принцип работы см. рис. 3)
Он состоит из аналоговых каналов определения температуры и давления, цифровых каналов определения расхода, микропроцессорных блоков, схем управления ЖК-дисплеем и других вспомогательных схем, а также оснащен интерфейсом вывода внешнего сигнала.
4. Датчик температуры
Платиновый резистор Pt1000 используется в качестве термочувствительного элемента. В определенном температурном диапазоне значение его сопротивления соответствует температуре.
5. Датчик давления
В качестве чувствительного элемента используется пьезорезистивный диффузионный кремниевый мост. Сопротивление плеча моста изменяется под действием внешнего давления. Поэтому под действием определенного тока возбуждения разность потенциалов между двумя его выходными концами пропорциональна внешнему давлению.
6. Пьезоэлектрический кристаллический датчик
Установленный в горле рядом с расширительной частью оболочки, он может обнаружить частотный сигнал прецессии вихря.
7. Де-ротатор
Крепится на выходной части корпуса и выполняет функцию устранения вихревого потока для снижения влияния на работу приборов, расположенных ниже по потоку.
2.2 Принцип работы
Профиль потока в датчике расхода аналогичен профилю трубки Вентури (рис. 2). На входе расположен набор спиральных направляющих лопаток. Когда жидкость поступает в датчик расхода, направляющие лопатки заставляют жидкость создавать бурный вихревой поток. Когда жидкость попадает в диффузионную секцию, вихревой поток подвергается воздействию обратного потока и начинает вращаться дважды, образуя гироскопическое явление прецессии вихря. Частота прецессии пропорциональна скорости потока и не зависит от физических свойств и плотности жидкости. Детектирующий элемент может измерять частоту прецессии вторичного вращения жидкости, обеспечивая хорошую линейность в широком диапазоне расхода. Сигнал усиливается, фильтруется и формируется предусилителем для преобразования в импульсный сигнал, пропорциональный скорости потока, а затем отправляется в микропроцессор для интеграционной обработки вместе с температурой, давлением и другими сигналами обнаружения, и, наконец, результаты измерений (мгновенный расход, накопленный расход, температура и данные о давлении) отображаются на ЖК-дисплее.
(Рисунок 2)
Основные технические параметры и функции изделия
3.1 Технические характеристики расходомера, основные параметры и показатели работы (см. таблицу 1)
Номинальный диаметр DN (мм) | Тип | Диапазон расхода (м3/ч) |
Рабочее давление (МПа) |
Точность | Повторяемость |
15 | 0.3~9 | 1.6; 2.5; 4.0; 6.3; |
1.0%FS 1.5%FS |
Менее 1/3 абсолютного значения предела основной погрешности | |
20 | 1.2~15 | ||||
25 | 2.5~30 | ||||
32 | 4.5~60 | ||||
40 | 7~100 | ||||
50 | 10~150 | ||||
65 | 20~280 | ||||
80 | 28~400 | ||||
100 | 50~800 | ||||
125 | 100~1500 | ||||
150 | 150~2250 | ||||
200 | 360~3600 | 1.6; |
2.5 ;
4.0250
400-4000300
500-5000
(Таблица 1)
Примечание: 1. Точность: это точность системы после коррекции температуры и давления;
3.2 Стандартные условия состояния: P=101,325KPa, T=293,15K
3.3 Условия использования:
Температура окружающей среды: -30℃ ~ +65℃
Относительная влажность: 5%~95%
Температура среды: -20℃ ~ +80℃
Атмосферное давление: 86KPa~106KPa