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Nanjing, Provincia de Jiangsu
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¿¿ qué?Nanjing nuotai Automation Equipment co., Ltd.
Nanjing, Provincia de Jiangsu
Medidor de flujo de masa Emerson
Alta precisiónFSerie de medidores de flujo y densidad
Tiene un rendimiento de alta precisión en el entorno real
■ diseño compacto con buen rendimiento en la medición del flujo de masa líquida, el flujo de volumen y la densidad
■ un diseño sólido de sensores reduce el tiempo de inactividad y los costos de interrupción del proceso
■ diseños robustos y duraderos diseñados para reducir el proceso, la instalación y el impacto ambiental
aplicabilidad
■ diseño limpio y autoexcavable para aplicaciones clave de control de procesos
■ El diseño compacto permite flexibilidad de instalación y reduce los costos de mantenimiento
■ ofrece una amplia gama deE/SInterfaz, incluidaHART,Profibus-DP,FundaciónBus de campo,4-20mAY funciones inalámbricas
Fiabilidad y Seguridad
■ No hay piezas deportivas desgastables o a reemplazar, lo que reduce las necesidades de mantenimiento y garantiza la fiabilidad a largo plazo
■316LLa estructura de acero inoxidable es adecuada para la mayoría de los medios
■ un diseño sólido de sensores reduce el tiempo de parada y los costos de interrupción del proceso
Medidor de flujo de masa Emerson
Alta precisión®FSerie de medidores de flujo y densidad
Alta precisiónFLos instrumentos de la serie tienen un rendimiento de flujo y densidad y una excelente fiabilidad, que pueden proporcionar mediciones en aplicaciones de entornos de control de procesos clave.
pista
Si necesita ayuda para determinar el producto de alta precisión adecuado para su aplicación, consulteAlta precisión(Micro Movimiento®(...)Resumen de la descripción técnica y las especificaciones
Otros recursos.
Medición de flujo y densidad adecuada para aplicaciones de procesos clave
■ adopta un diseño compacto y autoexcavado para proporcionar mediciones confiables de alto rendimiento que pueden prolongar el tiempo de funcionamiento normal
■ instrumentos de "una vez por todas" de baja frecuencia y alta sensibilidad, que todavía pueden proporcionar mediciones confiables incluso en condiciones de proceso exigentes
■ con una variedad de calibres, ofrece una plataforma ideal para aplicaciones de medición de ingredientes, embalaje, distribución y fábrica
Autocorrección de instrumentos inteligentes: se puede realizar un Diagnóstico avanzado de todo el sistema
■ Se pueden realizar pruebas integrales desde el sitio o desde la Sala de control para demostrar la función y el rendimiento del instrumento
■ verifique si el rendimiento de su instrumento es el mismo que la fecha de instalación, solo90 Se puede hacer un juicio en segundos
■ reducir los costos laborales y externalizar los costos de los servicios de calibración, ahorrando así mucho dinero, eliminando al mismo tiempo las interrupciones del proceso
Liberar su potencial tecnológico con la industria
■ ofrece una amplia gama de transmisores y opciones de instalación compatibles con su sistema
■ cumplirnorma ISO-IEC 17025Dispositivo de calibración, la incertidumbre alcanza± 0014%, que puede lograr una precisión de medición
■ adoptar productos de Protocolo de comunicación en la industria, incluida la radio inteligente
■ la verdadera tecnología Multivariable permite medir simultáneamente las variables necesarias del proceso de flujo y densidad
Una amplia gama de instalaciones y adaptabilidad a las condiciones del proceso
■ tiene las características de un diseño de baja presión y bajo peso, lo que reduce los costos de instalación y puesta en marcha
■ deMVDTecnología de transmisores y procesamiento de señales digitales(DSP)Puede proporcionar una velocidad de respuesta rápida, logrando así una medición precisa por lotes y procesos.
■ alta adaptabilidad al diseño, disponible a altas temperaturas(350°C)Y alta presión(345 bar)Operar en condiciones, resolviendo así graves desafíos de medición para usted
Principio de medición
Como aplicación práctica del efecto coriolis, El medidor de flujo de masa Coriolis funciona de tal manera que el tubo de flujo a través del cual fluye el medio vibra. Aunque la vibración no es un círculo completo,
Todavía se formó un sistema de coordenadas giratorias, lo que desencadenó el efecto coriolis. Los sensores detectan y analizan los cambios en la frecuencia, la diferencia de fase y la amplitud del tubo de flujo. El método de detección específico dependerá del flujo.
El diseño del medidor es diferente. Estos cambios observados representan el flujo de masa y la densidad del fluido.
Medición del flujo de masa
El tubo de medición se balancea bajo la acción de una fuerza, lo que produce una onda sinusoidal. Cuando el flujo es cero, las dos tuberías vibran en la misma fase. Cuando hay flujo, la fuerza Coriolis impulsa la tubería
Doblar, lo que provoca un desplazamiento de fase. Medir la diferencia horaria entre las ondas sinusoidales, cuando la diferencia es proporcional al flujo de masa.
FSerie de medidores de masa y densidad corioli
Desplazamiento detectado en la entrada
C. B.Sin tráfico
C. ElDesplazamiento de detección de salida
D.tiempo
El E.Desplazamiento detectado en la entrada
F.Hay tráfico
El G.Desplazamiento de detección de salida
El H.diferencia horaria
Yo.tiempo
Medición de densidad
El tubo de medición vibra con su frecuencia natural. Los cambios en la calidad del medio en la tubería provocarán los cambios correspondientes en la frecuencia natural de la tubería. La densidad se calcula a través de los cambios de frecuencia de las tuberías.
Medición de la temperatura
La temperatura como variable de medición se puede utilizar como salida. Además, la temperatura también se puede utilizar para compensar el impacto de los cambios de temperatura en el módulo de elasticidad de Yang dentro del sensor.
Características del instrumento
■ la precisión de medición del flujo de masa del Medio es independiente de la temperatura de funcionamiento, la presión o la composición. Sin embargo, la caída de presión del sensor depende de la temperatura de funcionamiento, la presión y la composición del medio.
■ las especificaciones y funciones varían según el modelo, y algunos modelos pueden tener menos opciones disponibles. Consulte el sitio web de EmersonHerramienta de tamaño y selección de tiendas en línea(en línea
Herramientas de selección de tiendas)Para obtener más información sobre el rendimiento y la función.
■ Código de modelo básico (por ejemploF100SLa letra final indica el material y la/.O nombre de la aplicación:R =Acero inoxidable,C =Aleación de níquelC22,P =Alta presión,A =alta temperatura
316LAcero inoxidable,C =Aleación de níquel de alta temperaturaC22. Los detalles sobre el código completo del modelo del producto se explicarán a continuación en este documento.
Especificaciones de rendimiento
Condiciones de funcionamiento de referencia
Para determinar el rendimiento de nuestro instrumento, es necesario adoptar/.Siga las siguientes condiciones:
■ la temperatura del agua es68 - 77 °F, la presión del agua es14.5 - 29 psig()20 - 25 °Cy1 - 2 Bar(...)
■ precisión basada en el pasoISO/IEC17025Criterios de calibración para la certificación
■ todos los modelos tienen un rango de medición de densidad de hasta3 g/cm3()3000 kg/m3(...)
FSerie de medidores de masa y densidad corioli
Precisión y repetibilidad
Precisión y repetibilidad de la medición de líquidos y leches
Código de calibración de las especificaciones de rendimientoZCódigo de calibraciónA(1)Código de calibración1 (1)Código de calibraciónK(2)Código de calibraciónC(3)
Precisión del flujo de masa(4)± 0,20%tráfico± 0,15%tráfico± 0,10%tráfico± 0,10%tráfico± 0,10%tráfico
Precisión del flujo de volumen(4)(5)± 0,20%tráfico± 0,15%tráfico± 0,15%tráfico± 0,10%tráfico± 0,15%tráfico
Repetibilidad del flujo de masa0,10%tráfico0075%tráfico0,05%tráfico0,05%tráfico0,05%tráfico
Repetibilidad del flujo de volumen0,10%tráfico0075%tráfico0075%tráfico0,05%tráfico0075%tráfico
Precisión de densidad±0.002 g/cm3
(± 2,0 kg/m)3(...)
±0.002 g/cm3
(± 2,0 kg/m)3(...)
±0.001 g/cm3
(± 1,0 kg/m)3(...)
±0.0005 g/cm3
(± 0,5 kg/m)3(...)
±0.002 g/cm3
(±2.0. kilogramos/m3 (...)
Repetibilidad de la densidad0,001 g/cm3
(1,0 kg/m)3 (...)
0,001 g/cm3
(1,0 kg/m)3 (...)
0.0005 g/cm3
(0,5 kg/m)3 (...)
0.0002 g/cm3
(0,2 kg/m)3 (...)
0,001 g/cm3
(1,0 kg/m)3 (...)
Precisión de la temperatura±1 °C ±0.5%Valores medidos(°C)
Repetibilidad de la temperatura0.2 °C
(1)No se aplicaF100PTipo de instrumentoV;No se aplica al Código de interfaz de componentes electrónicosJOU.
(2)Solo para códigos de componentes electrónicos0、1、2、3、4、5、6、7、8 y9V;No se aplicaF025Tipo de instrumento o cualquier modelo de alta temperatura o alta presión (material básico)/.Código de aplicaciónA,BO
P).
(3)Solo paraF100PTipo de instrumento.
(4)La precisión del flujo marcada incluye una combinación de efectos repetitivos, lineales y rezagados.
(5)Cuando se utiliza el medio de calibración en condiciones de calibración.
Precisión y repetibilidad de la medición del gas
Especificaciones de rendimiento todos los modelos
Precisión del flujo de masa(1)± 0,5%tráfico
Repetibilidad del flujo de masa(1)0,25%tráfico
Precisión de la temperatura±1 °C,0,5%de
Lectura
Repetibilidad de la temperatura0.2 °C
(1)La precisión del flujo marcada incluye una combinación de efectos repetitivos, lineales y rezagados.
Flujo de líquido
caudal nominal
El término "caudal nominal" utilizado en la alta precisión se refiere a la caída de presión del instrumento causada por el flujo de agua en condiciones de referencia de aproximadamente14,5 libras por pulgada cuadrada (1 bar)El tráfico correspondiente al momento.
Flujo de masa de todos los modelos:316Lacero inoxidable(S/A), aleación de níquelC22 (H/B)Con tipo de alta presión(P)
modelo
Gran caudal de calibre estándar y caudal nominal
Pulgadas, milímetros y libras/.Min kg/.Libra por hora/.Min kg/.hora
F025 1/4",DN6 50 1,366 100 2,720
F050P 1/2",DN15 84 2,287 168 4,570
F050S/H/A/B 1/2",DN15 155 4,226 300 8,160
F100P 1",DN25 400 11,000 800 22,000
FSerie de medidores de masa y densidad corioli
modelo
Gran caudal de calibre estándar y caudal nominal
Pulgadas, milímetros y libras/.Min kg/.Libra por hora/.Min kg/.hora
F100S/H/A/B 1",DN25 600 16,440 1,200 32,650
F200 2",DN50 1,917 52,160 3,200 87,100
F300 3",DN80 5,298 144,200 9,995 272,000
Caudal de volumen de todos los modelos:316Lacero inoxidable(S/A), aleación de níquelC22 (H/B)Con tipo de alta presión(P)
modelo
Gran caudal de caudal nominal
galón/.Cubo de minutos/.Hora de subida/.Galón por hora/.Cubo de minutos/.Hora de subida/.hora
F025 6 9 1,366 12 18 2,720
F050S/H/A/B 19 27 4,226 38 52 8,160
F050P 10 15 2,287 20 29 4,574
F100P 48 69 11,000 96 138 22,000
F100S/H/A/B 72 103 16,440 144 206 32,650
F200 230 328 52,160 384 550 87,100
F300 635 907 144,200 1,200 1,720 272,000
Flujo de gas
Flujo de gas
Al seleccionar el sensor para la medición del gas, la caída de presión del sensor depende de la temperatura de funcionamiento, la presión y la composición del medio. Por lo tanto, cuando se seleccionan sensores para cualquier aplicación específica de gas
Al mismo tiempo, se recomienda encarecidamente utilizar el sitio web de alta precisión. Herramientas de selección de tiendas en línea,
Se realiza el cálculo de selección de cada sensor.
La siguiente tabla muestra que el peso molecular es17 El gas natural está en60 °F (16 °C)y500 libras por pulgada cuadrada (34 pulgadas)Se produce alrededor de25 libras por pulgada cuadrada (1,7 bar)Flujo en caída de presión.
Caudal de gas de todos los modelos:316Lacero inoxidable(S/A), aleación de níquelC22 (H/B)Con tipo de alta presión(P)
modelo
Volumen de masa
Libra/.Min kg/.horaSCFM Nm3 por hora
F025 17 468 388 659
F050 52 1,429 1,183 2,010
F100P 125 3,400 2,888 4,909
F100S/H/A/B 200 5,452 4,514 7,670
F200 666 18,137 15,018 25,515
F300 1,745 47,505 39,334 66,829
Nota
estándar(SCFM)La condición de referencia es que el peso molecular sea17 Gas natural, la presión es14,7 libras por pulgada cuadrada (1 bar), la temperatura es60°F (15°C).
2017 año12 LunaFSerie de medidores de masa y densidad corioli
Estabilidad cero
Cuando el valor de flujo se acerca al pequeño rango límite del rango de flujo, la precisión del medidor de flujo comienza a desviarse de la precisión declarada, cuando se debe considerar la estabilidad cero, como se describe en la parte de la relación de rango.
Cuando la precisión del caudal de operación comience a desviarse de la precisión declarada, la precisión del medidor de flujo dependerá de la fórmula: precisión=(estabilidad cero/.Valor de flujo)x 100%. la repetibilidad es la misma
Se verá afectado por la medición de flujo pequeño.
Rendimiento de la relación de rango
El siguiente gráfico muestra un ejemplo de las características de medición en múltiples condiciones de flujo. Si el flujo requiere una mayor relación de rango (mayor que20: 1), entonces el valor de estabilidad cero puede estar sujeto a
Las condiciones del fluido y los instrumentos utilizados afectan así el rendimiento.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0 100908070605040302010
40: 1
20: 1
1: 1
2: 1
A
B
A.Precisión,Porcentaje
C. B.Caudal, caudal nominalPorcentaje
Relación de alcance del caudal nominal40: 1 20: 1 2: 1 1: 1
Precisión± 0,26 0,20 0,20 0,20
Caída de presiónPsig (barg) ~ 0 (0) 0,04 (0003) 4,2 (0,29) 14,5 (1,0)
Temperatura estándar/.Estabilidad cero del modelo de presión:316Lacero inoxidable(S), aleación de níquelC22 (H)
modelo
Estabilidad cero
Libra/.Min kg/.hora
F025S/H 0.002 0.054
F050S/H 0.012 0.327
F100S/H 0.05 1.36
F200S/H 0.16 4.35
F300S/H 0.5 13.6
alta temperatura(A/B)Con alta presión(P)Estabilidad cero del tipo
modelo
Estabilidad cero
Libra/.Min kg/.hora
F025A/B/P 0.0065 0.177
F050A/B/P 0.02 0.544
F100A/B/P 0.08 2.18
FSerie de medidores de masa y densidad corioli2017 año12 Luna
Nivel de presión del proceso
La presión de trabajo del sensor indica que el sensor puede alcanzar el nivel de presión del proceso. El tipo de conexión del proceso y la temperatura ambiente y la temperatura del medio del proceso pueden reducirse.
Nivel. Para la combinación de sensores universales y conectores de proceso, consulte la hoja de datos técnicos.
Todos los sensores cumplen con la Directiva de la UE sobre equipos a presión2014/68/EURequisitos.
Nota
Equipado conJISConectado por el procesoFLos sensores de la serie no coincidenNormas ASME B31.1Especificaciones de tuberías de energía.
Gran presión de trabajo para todos los modelos de sensores:316Lacero inoxidable(S/A), aleación de níquelC22 (H/B)Con tipo de alta presión(P)
modelo(1)Psig Ba
025/A,F050S/A,F100S/A,FS F200S,F300S 1,450 100
025/B,F050H/B,F100H/B,FH F200H,F300H 2,160 149
F025P 2,320 160
F050P 5,800 400
F100P 6,250 431
(1)Puede proporcionar un nivel de presión de proceso más alto. Para obtener más información, Póngase en contacto con el fabricante.
Presión de la carcasa
Presión de la carcasa para todos los modelos:316Lacero inoxidable(S/A), aleación de níquelC22 (H/B)Con tipo de alta presión(P)
modelo
Presión de la carcasa grande(1)NAMUR NE132Presión de voladura típica
ácido mental
F025 166 11 1,256 87 1,884 130
F050 135 9 1,020 70 1,530 105
F100 109 7 854 59 1,281 88
F200 64 4 507 35 760 52
F300 256 17 1,754 120 2,630 180
(1)largo10 Presión de contención desechable durante horas.
FSerie de medidores de masa y densidad corioli
Condiciones de trabajo: condiciones ambientales
Límite de vibración
cumplir conNorma IEC 68.2.6, escaneo de estabilidad,5 - 2000 Hz,1.0 gvez50 Ciclo de escaneo individual.
Límite de temperatura
Los sensores se pueden utilizar dentro del proceso y el rango de temperatura ambiente que se muestra en el mapa de límite de temperatura. Si se quiere seleccionar la opción del componente electrónico, el mapa de límites de temperatura solo debe usarse como guía general. Si el proceso
Las condiciones están cerca de la zona gris, consulte al representante de alta precisión.
Nota
■ en todos los casos, los componentes electrónicos no pueden estar por debajo de la temperatura ambiente -40°F (- -40°C)O por encima+140°F (+60°C)Se utiliza en la Aplicación. Si el sensor quiere estar a temperatura ambiente
Utilizado en aplicaciones que excedan el rango permitido de este componente electrónico, que debe instalarse por separado en una posición en la que la temperatura ambiente esté dentro del rango permitido, como las sombras en un gráfico de límites de temperatura
Como se muestra en el distrito.
■ la certificación de zonas peligrosas puede limitar aún más los límites de temperatura. Consulte el documento de certificación de áreas peligrosas que viene con el sensor.
■ la opción de extender los componentes electrónicos de montaje aísla la carcasa del sensor sin cubrir el transmisor, el procesador central o la Caja de unión, pero sin afectar el nivel de temperatura. En altoTemperatura del proceso140 °FAl aislar la carcasa del sensor debajo (arriba), asegúrese de que el componente electrónico no esté sellado en el material de aislamiento térmico, de lo contrario puede causar un fallo en el componente electrónico.
■ para todosF300Sensor, la diferencia de temperatura entre la temperatura del medio de proceso y la temperatura media de la carcasa debe ser inferior120°F (66°C).
Límites de temperatura ambiente y temperatura de proceso para el modelo de temperatura estándar:316Lacero inoxidable(S), aleación de níquelC22 (H)Con tipo de alta presión(P).