Introducción detallada
I. Resumen del producto:
El medidor de flujo objetivo sanitario de Aro es un medidor de flujo objetivo de alimentos líquidos desarrollado y producido de forma independiente, que utiliza una conexión feliz de Aro para facilitar el desmontaje y la limpieza del medidor de flujo, lo que hace que el medidor de flujo no sea fácil de contaminar durante su uso y puede evitar eficazmente la acumulación de residuos de fluidos de medición en el tubo de medición. Se adopta un sensor estructural especial de nivel sanitario con las características de anticoagulación, fuerte resistencia a la sobrecarga y alta precisión de medición. Consta principalmente de un tubo de medición (carcasa), un nuevo sensor de fuerza capacitiva (incluido el elemento de bloqueo de flujo), una pantalla de cálculo acumulativo y una parte de salida. De acuerdo con los diferentes medios y condiciones de trabajo, es necesario seleccionar sensores de fuerza capacitiva adecuados, por lo que los usuarios proporcionan objetos y parámetros de medición precisos, y la selección de sensores de fuerza capacitiva adecuados por parte de los fabricantes es la clave para la medición precisa.
2. estructura y principio de funcionamiento:
1. Estructura
El medidor de flujo objetivo higiénico de la abrazadera se compone principalmente de un tubo de medición (carcasa), un nuevo sensor (incluido el elemento de bloqueo de flujo), una pantalla de cálculo acumulativo y una parte de salida. De acuerdo con los diferentes medios y condiciones de trabajo, es necesario seleccionar sensores adecuados, por lo que los usuarios proporcionan objetos y parámetros de medición precisos, y la selección de sensores adecuados por parte de los fabricantes es la clave para que el producto pueda medir con precisión.
2. principio de funcionamiento
Cuando el medio fluye en el tubo de medición, la diferencia de presión que se produce a veces debido a que su propia energía cinética pasa por el bloqueador (medidor de flujo objetivo) y tiene una fuerza sobre el bloqueador, cuya fuerza es proporcional al cuadrado de la velocidad de flujo del medio, se expresa matemáticamente de la siguiente manera:
F=CdAρV2/2
En la fórmula: la fuerza ejercida por el bloqueador de flujo f (kg)
Coeficiente de Resistencia del objeto CD
área de proyección axial del tubo de medición de la pieza de bloqueo de flujo a (mm2)
Densidad media en condiciones de trabajo (kg / m3)
Velocidad media de flujo del medio V en el tubo de medición (m / s)
La fuerza F recibida por el bloqueador de flujo (objetivo) se transmite al sensor a través del transmisor (barra de medición) conectado rígidamente, y el sensor produce una salida de señal de voltaje: v = KF
En la fórmula: V - voltaje de salida del sensor (mv), constante de proporción k, fuerza ejercida por el bloqueador de flujo f (objetivo) (kg),
Después de la amplificación previa, la conversión ad y el procesamiento informático de esta señal de voltaje, se puede obtener el flujo instantáneo correspondiente y la cantidad total acumulada.
3. alcance de la aplicación:
El medidor de flujo objetivo higiénico de la serie ZW - BSL puede medir alimentos líquidos como aceite aromático, detergente para champú de pasta de dientes de jugo de Malta de jugo de agua de alta pureza, pulpa de maíz de agua pura, aceite comestible de leche de jarabe.
4. ventajas únicas:
1. todo el instrumento no tiene piezas móviles en el diseño, y la instalación es simple y sin mantenimiento;
2. se adopta un sensor de fuerza capacitiva avanzado de tercera generación, con un rendimiento confiable, alta precisión y sensibilidad;
3. la pérdida de presión es pequeña, solo alrededor de 1 / 2△ P de la placa de agujero estándar;
4. resistencia a la suciedad, sin bloqueo, resistencia a las vibraciones, interferencia electromagnética, resistencia a las impurezas es particularmente fuerte, puede reemplazar el medidor de flujo de presión diferencial;
5. se pueden seleccionar una variedad de materiales anticorrosivos y resistentes a altas y bajas temperaturas (como aleación de harbin, titanio, etc.);
6. toda la máquina se puede hacer en un sellado completo sin ángulos muertos (forma de soldadura), sin ningún punto de fuga, y puede soportar una alta presión de 42mpa;
7. hay procedimientos de autoinspección en el instrumento, y el fenómeno de la falla es claro de un vistazo;
8. el sensor no entra en contacto con el medio medido, no hay desgaste de las piezas y el uso es seguro y confiable;
9. se puede adoptar el método de calibración en seco en el lugar, es decir, el método de suspensión de peso. La operación de un solo clic puede completar la calibración;
10. tiene una variedad de métodos de instalación para elegir, como elegir el tipo de inserción en línea, el costo de instalación es bajo;
11. tener una compensación integrada de temperatura y presión, y exportar directamente la calidad o el estándar;
12. tiene una pequeña señal opcional de eliminación, corrección no lineal y tiempo de filtrado opcional;
13. puede medir con precisión el flujo de gas y líquido en diversas condiciones de temperatura ambiente, alta temperatura 500 grados y baja temperatura - 200 grados;
14. la medición es precisa y la precisión puede alcanzar el 0,2%;
15. buena repetibilidad, generalmente de 0,05 a 0,08%, medición rápida;
16. el rango de flujo se puede cambiar reemplazando el bloqueador de flujo (objetivo) de acuerdo con las necesidades reales;
17. la pantalla de campo de la batería de bajo consumo de energía puede leer directamente el valor de visualización en línea, y la pantalla puede leer el flujo instantáneo y acumulado y el mapa de barras porcentuales al mismo tiempo;
18. la instalación es simple y conveniente, y es muy fácil de mantener;
19. diversas formas de salida, que pueden transmitir varios parámetros a distancia;
20. tiene una fuerte resistencia a las vibraciones y un flujo pulsante medible dentro de un cierto rango.
V. indicadores de rendimiento:
1. medio aplicable: jarabe de leche, aceite comestible, agua pura y otros requisitos sanitarios líquidos;
2. calibre: dn15 a dn50 mm;
3. presión nominal: 0,6 a 42 mpa;
4. temperatura de trabajo: - 20 ~ + 300 ℃ (tipo de temperatura media), - 20 ~ + 500 ℃ (tipo de alta temperatura), temperatura más alta y personalización de la fábrica;
5. precisión: + 1,5% fs;
6. relación de alcance: 1: 10;
7. material de la carcasa: acero al carbono; Acero inoxidable;
8. modo de suministro de energía: batería de litio incorporada 3.6vdc (cambiada una vez cada dos años); Suministro externo 24vdc (opcional);
9. señal de salida: sistema de dos líneas de 4 a 20ma; Pulso 0 a 1000hz; RS232 / rs485 (o proporcionado por consulta a petición del usuario);
10. nivel de protección: ip65;
11. señalización a prueba de explosiones: tipo de Seguridad intrínseca exialt4; Exdlct4 a prueba de explosiones;
12. la cabecera muestra: tráfico acumulado; Flujo instantáneo; Porcentaje de rango completo en forma de barra; Autoinspección de fallas;
13. método de conexión: conexión de abrazadera (dn15 - 50 mm).
6. instrucciones de instalación:
1. los Caudalímetros de temperatura ambiente, baja temperatura y alta temperatura se instalan horizontalmente, verticalmente o invertidos según las diferentes condiciones de trabajo (sujeto a la lista de verificación de fábrica);
2. cuando la temperatura de trabajo del Medio es superior a + 300 grados, el usuario debe tomar medidas de aislamiento térmico para evitar que la radiación térmica dañe la cabeza del medidor (la temperatura de trabajo de la cabeza del medidor es de - 30 a + 70 grados), al igual que la temperatura de trabajo del medio por debajo de - 100 grados, también debe tomar medidas de protección contra la congelación;
3. para garantizar la medición precisa del medidor de flujo, se requiere establecer secciones rectas delanteras y traseras;
4. para garantizar que el medidor de flujo no afecte el funcionamiento del sistema durante la inspección y el reemplazo, se deben establecer válvulas de derivación (3) y válvulas de corte (1, 2) en la medida de lo posible;
5. debido a las necesidades del proceso, se puede adoptar la instalación vertical, y el flujo del medio medido puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, pero el pedido debe explicarse al proveedor;
6. el calibre del medidor de flujo y el tamaño del calibre de la tubería conectada son los mismos en la medida de lo posible para reducir la interferencia del flujo y causar errores de medición;
7. la carcasa del medidor de flujo debe estar fundamentada de manera confiable, y si no hay condiciones de puesta a tierra, debe explicarse a la fábrica.
7. precauciones de instalación:
1. debe haber una Sección de tubería recta antes y después de la tubería de medición. el diámetro de la Sección de tubería recta debe ser el mismo que el diámetro de la tubería de medición del medidor de flujo. si el diámetro de la tubería es diferente, debe conectarse con una tubería reductora para que el diámetro de la tubería en la entrada sea el mismo. La longitud de la Sección de tubería recta en el lado superior del medidor de flujo generalmente no es inferior a entre 6 y 202d. según los diferentes tipos de bloqueadores de flujo aguas arriba, la Sección de tubería recta aguas abajo no es inferior a 3 - 4d. El medidor de flujo generalmente se verifica en posición horizontal y generalmente se instala en tubería horizontal. cuando se debe instalar en tubería vertical, El medidor de flujo debe verificarse en estado de instalación vertical con el método de peso colgante, y la dirección del líquido debe ser de abajo hacia arriba.
2. para facilitar el mantenimiento y el uso y evitar la fuerza unidireccional cuando se activa el medidor de flujo, se instala una tubería de derivación en paralelo para instalar una tubería de drenaje aguas abajo del medidor de flujo, lo que facilita la limpieza y barrido del instrumento, lo que es más necesario para medir fluidos sucios o medios fáciles de solidificar y cristalizar. La placa objetivo y el tubo de medición (cuerpo de tabla) deben instalarse en el mismo eje. según las pruebas realizadas con un calibre determinado, si el Centro de la placa objetivo y el Centro de la tubería se desvían de 1 mm hacia arriba y hacia abajo, puede causar una desviación del coeficiente de flujo del 1% al 2%, pero una desviación de 1 mm hacia la izquierda y la derecha puede tener un impacto poco obvio;
3. para instalar el cronometraje de flujo de objetivo a prueba de explosiones, se debe prestar atención a comprobar si hay marcas a prueba de explosiones y certificados a prueba de explosiones, y si el equipo a prueba de explosiones está intacto.
4. para los caudalímetros, debido al pequeño diámetro de la tubería y el caudalímetro relativamente pesado, para evitar la deformación de la tubería o la vibración durante el trabajo, se debe instalar un soporte adicional para apoyar el caudalímetro. No es necesario establecer un soporte adicional para el medidor de flujo de gran calibre.
8. precauciones de uso:
1. antes de que el líquido fluya, primero se debe cerrar la válvula aguas abajo del medidor de flujo, abrir la válvula aguas arriba y dejar que el líquido entre en la sección del tubo del medidor de flujo. Luego abra lentamente la válvula aguas abajo del medidor de flujo y, al mismo tiempo, cierre la válvula de derivación para que el líquido aumente lentamente, evitando abrir repentinamente la válvula para impactar en la placa objetivo y dañar el instrumento.
2. después del funcionamiento a largo plazo del medidor de flujo, además de limpiar la suciedad de la placa objetivo y el tubo de medición, se debe utilizar el método de peso colgante para comprobar si las características del convertidor de fuerza han cambiado. El método de peso colgante consiste en aplicar la gravedad del peso en la misma dirección que el flujo en el Centro de la placa objetivo, ajustar el instrumento y la Fuerza correspondiente al límite superior del flujo del medidor de flujo, es decir, F uno calculado de acuerdo con la fórmula (16.6), y otros puntos de flujo más el peso relevante, leer la señal de salida del instrumento y comprobar los errores básicos y la lineal de cada punto. El "método de peso colgante" se describe en las instrucciones de uso del producto u otra información de la fábrica, y también se puede consultar.
3. todavía hay una diferencia entre la fuerza ejercida por el líquido sobre la placa objetivo y la fuerza ejercida por el peso colgante, por lo que el método de peso colgante no puede reemplazar completamente la calibración de flujo real. Para obtener una alta precisión, todavía se necesita la calibración de flujo real necesaria.
4. al copiar o ajustar la placa objetivo, preste atención a la precisión de procesamiento de la placa objetivo, de lo contrario afectará el coeficiente de flujo. Los datos de prueba muestran que para el medidor de flujo objetivo con Boca = 0,8, cuando el diámetro del tubo DN = 25 mm, si la desviación del diámetro del objetivo es de 0,03 mm, la desviación del coeficiente de flujo es del 1%. La precisión de procesamiento y la rugosidad de la superficie de la placa objetivo también tienen un impacto en el coeficiente de flujo.
5. cuando el medidor de flujo funciona, si se encuentra que el valor de salida se mueve y el sistema de conversión de fuerza de Inspección es normal, puede deberse a que el líquido fluye a través de la placa objetivo para producir una calle de vórtice aguas abajo, lo que hace que la fuerza del objetivo temble. está relacionado con el tamaño del flujo, los parámetros físicos del medio (densidad, viscosidad), etc., y se pueden tomar medidas de amortiguación para mejorar en el sistema de conversión de fuerza y señal eléctrica.
9. tabla de comparación de parámetros:
Tabla de selección
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Modelo
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Calibre
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Medidor de flujo de objetivo inteligente
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HL-BSL
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10 a 5.000
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Nombre en clave
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Tipo de instrumento
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A*
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Tubo cónico roscado
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A
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Tipo de brida de tubería
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B
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Tipo de clip
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C
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Tipo de inserción
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D
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Desmontable en línea
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E
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Otros
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Nombre en clave
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Tipo de Medio
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Y
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Líquido
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Q
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Gas
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Z
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Vapor
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Nombre en clave
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Temperatura media
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D
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Baja temperatura(-30℃.-200Grados Celsius(...)
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C
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Temperatura ambiente(-20℃.+80Grados Celsius(...)
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|
Z
|
Temperatura media(+80℃.+200Grados Celsius(...)
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|
G
|
Alta temperatura(+200℃.+500Grados Celsius(...)
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Presión nominal
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A:0.6MPa B:1.0MPa C:1.6MPaD:2.5MPa E:4.0MPa F:5.0MPaG:10.0MPa H:15.0MPa I:20.0MPaJ:25.0MPa K:42.0MPa L:2.0MPaM:6.3MPa N:11.0MPa O:16.0MPaP:26.0MPa
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Forma de compensación
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P: compensación de presión
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T: compensación de temperatura
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Forma de salida
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N
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Sin salida (se muestra la cabeza de la batería de litio incorporada)
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S
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Salida de pulso
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R
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Salida de comunicación
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I
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4-.20mASalida de corriente (sistema de dos líneas)
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K
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Salida del interruptor de alarma
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G
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GPRSTransmisión remota inalámbrica
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Estructura a prueba de explosiones
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X
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Tipo Ben 'an
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Y
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Tipo a prueba de explosiones
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Material de la carcasa
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T
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Acero al carbono
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N
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Acero inoxidable
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Q
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Materiales especiales
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Material del sensor
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1
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Aleación de Harbin
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2
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Titanio
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3
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304Acero inoxidable
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4
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Materiales especiales
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a、 Las especificaciones de la brida del medidor de flujo implementan los parámetros técnicos relevantes, condiciones técnicas y tipos estipulados en las normas de la serie GB / T. También se puede procesar de acuerdo con los requisitos del cliente;
b、 En la selección del medidor de flujo, el usuario debe indicar los requisitos del medidor de flujo necesario de acuerdo con el formato de la descripción del modelo;
c、 Si el usuario necesita adoptar un calibre, presión nominal y forma de salida distintos de la descripción de este modelo, por favor explique;
d、 Al elegir el cronometraje de flujo de alta temperatura, además de rellenar de acuerdo con el formato de descripción del modelo, se debe indicar especialmente la temperatura * alta condición de trabajo del medio medido;
e、 Para los Caudalímetros con compensación de temperatura y presión, además de rellenarlos de acuerdo con el formato de descripción del modelo, se debe explicar especialmente la temperatura y el rango de presión de las condiciones de trabajo que deben compensarse;
f、 Los usuarios necesitan materiales especiales de tubos de medición, que deben explicarse.