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Suministro de medidor de flujo de masa Emerson

modelo
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Descripción general

Suministro de medidor de flujo de masa Emerson $r $n medidor de flujo de masa y medición de densidad, adecuado para aplicaciones de control de procesos $r $n 61550uso de un solo medidor para medir directamente el flujo de masa y densidad en línea, así como la temperatura $r $n 61550no se ve afectada por las características del líquido $r $n 61550medidor compacto, fácil de instalar y aplicar una amplia gama de estructuras de acero inoxidable $r $n  316L se aplica a la mayoría de los medios $r $n 61550coeficiente del medidor no se ve afectado por líquido y gas.r $n 61550es extremadamente resistente y duradero, adecuado para instalarse en cualquier posición, sin necesidad de rectificación o fiabilidad en secciones rectas

Detalles del producto

Suministro de 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

Suministro de 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 electrónicos012345678 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 °C0,5%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).