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Turbinendurchflussmesser mit Klemmen

1,Produkt Übersicht: Der Turbinendurchflussmesser vom Typ Klemme ist eine schnelle Installation (Kl
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1,Produkt Übersicht:

Der Turbinendurchflussmesser vom Typ Klemme ist eine schnelle Installation (Klemmentyp), die einfach zu installieren (demontieren), einfach zu warten und einfach zu reinigen ist. Das Instrumentengehäuse besteht aus Edelstahl (316L), und das Bewegungsteil besteht aus speziellen Materialien, die gute Korrosions- und Rostschutzfähigkeiten haben. Die gesamte Zählerstruktur durchbricht traditionelle Prozesse und nimmt fremdes strukturelles Optimierungsdesign an, wodurch die Genauigkeit und Wiederholbarkeit des Instruments erheblich verbessert wird. Speziell für die Pharma- und Getränkeindustrie entwickelt, nimmt es eine schnelle Installationsverbindungsstruktur für einfache Reinigung an.

2,Arbeitsprinzip:

Das Turbinendurchflussmesser vom Typ Klemme ist, dass, wenn das Fluid durch das Sensorgehäuse fließt, das Blatt des Laufrades einen bestimmten Winkel mit der Strömungsrichtung hat, und der Impuls des Fluids bewirkt, dass das Blatt ein rotierendes Drehmoment hat. Nach Überwindung des Reibungsmoment und des Flüssigkeitswiderstandes dreht sich das Blatt. Nachdem das Drehmoment ausgeglichen ist, ist die Geschwindigkeit stabil. Unter bestimmten Bedingungen ist die Geschwindigkeit proportional zur Durchflussrate. Da das Blatt magnetische Leitfähigkeit hat, ist es im Magnetfeld des Signaldetektors (bestehend aus magnetischem Stahl und Spule), Die rotierenden Klingen schneiden magnetische Kraftlinien und ändern periodisch den magnetischen Fluss der Spule, wodurch elektrische Impulssignale an beiden Enden der Spule induziert werden. Dieses Signal wird verstärkt und von einem Verstärker geformt, um eine kontinuierliche rechteckige Impulswelle mit einer bestimmten Amplitude zu bilden, die an ein Anzeigeinstrument übertragen werden kann, um die momentane Durchflussrate und kumulative Menge der Flüssigkeit anzuzeigen. Innerhalb eines bestimmten Durchflussbereichs ist die Impulsfrequenz f direkt proportional zur momentanen Durchflussrate Q der Flüssigkeit, die durch den Sensor fließt, und die Durchflussgleichung ist: Q=3600 × F/k; In der Gleichung:

F-Impulsfrequenz (Hz);

K.Der Instrumentenkoeffizient des Sensors [1/m3], angegeben durch das Kalibrierblatt. Wenn in [1/L] Einheiten

Q. Sofortiger Durchfluss der Flüssigkeit (im Betriebszustand) [m3/h];

3600- Umrechnungskoeffizienten.

Der Instrumentenkoeffizient jedes Sensors wird vom Hersteller im Kalibrierungszertifikat ausgefüllt, und der k-Wert wird im unterstützenden Anzeigegerät eingestellt, um den momentanen Durchfluss und die kumulative Gesamtmenge anzuzeigen.

3,Anwendung:

1. Pharmazeutische Industrie: Füllen und Dosieren von Kochsalzlösung, Glukosewasser und anderen Infusionsprodukten;

2. Lebensmittel- und Getränkeindustrie: Füllen und Dosieren von Gemüsesaft, Fruchtsaft, Bier und anderen flüssigen Lebensmitteln.

4,2Hauptmerkmale:

1. Der Sensor ist ein harter Legierungslagerschubstyp, der Genauigkeit sicherstellt und Verschleißfestigkeit verbessert.

2. Die Struktur ist einfach, robust und einfach zu zerlegen.

3. Breiter Messbereich, niedriger untere Grenzdurchsatz.

4. Niedriger Druckverlust, gute Wiederholbarkeit und hohe Genauigkeit.

5. Hat eine hohe Beständigkeit gegen elektromagnetische Störungen und Vibrationen.

5,5Technische Parameter:

1. Instrumentenkaliber: 4, 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50;

2. Genauigkeitsniveau: ± 1% R, ± 0.5% R, ± 0.2% R (spezielle Anforderungen);

3. Reichweitenverhältnis: 1:10; 1: 15; 1: 20;

4. Instrumentenmaterial: 316 (L) Edelstahl;

5. Temperatur des geprüften Mediums (℃): -20~+120 ℃;

6. Umweltbedingungen: Temperatur -10~+55 ℃, relative Feuchtigkeit 5%~90%, atmosphärischer Druck 86~106Kpa;

7. Ausgangssignal: Sensor: Impulsfrequenzsignal, niedriges Niveau ≤ 0.8V, hohes Niveau ≥ 8V;

Sender: Zwei Draht 4~20mADC Stromsignal;

8. Stromversorgung: Sensor:+12VDC,+24VDC (optional);

Sender:+24VDC;

Vor-Ort-Anzeigetyp: Das Instrument kommt mit einer 3.2V Lithiumbatterie;

9. Signalübertragungsleitung: STVPV3 × 0.3 (Dreidrahtsystem), 2 × 0.3 (Zweidrahtsystem);

10. Übertragungsabstand: ≤ 1000m;

11. Signalleitungsschnittstelle: Grundtyp: Hausman-Stecker oder eingebautes Drei-Kern-Kabel; Explosionsgeschützter Typ: Innengewinde M20 × 1.5;

12. Explosionsgeschützter Grad: Grundtyp: nicht explosionsgeschütztes Produkt; Explosionsgeschützter Typ: ExdIIBT6;

13. Schutzart: IP65.

6,Struktur und Installationsmethode:

1. Die Instrumenteninstallation nimmt Gewindeverbindung und Flanschart an;

2. Während der Installation sollte die Richtung des Flüssigkeitsstroms mit der Pfeilrichtung übereinstimmen, die die Strömungsrichtung auf dem Sensorgehäuse anzeigt, und der vorgelagerte gerade Rohrabschnitt sollte ≥ 6D sein, und der nachgelagerte gerade Rohrabschnitt sollte ≥ 5D sein (D ist der gemessene Innendurchmesser der gemessenen Rohrleitung).

3. Sensoren sollten von externen Magnetfeldern ferngehalten werden, und wenn dies unvermeidbar ist, sollten die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden;

4. Um zu vermeiden, dass die normale Zufuhr von Flüssigkeit während der Wartung beeinträchtigt wird, sollten Bypass-Rohre außerhalb der geraden Rohrabschnitte an beiden Enden des Sensors installiert werden;

5. Wenn Sie Sensoren im Freien installieren, stellen Sie bitte sicher, dass der Verstärkerstecker wasserdicht ist;

6. Die Verkabelung zwischen Sensoren und Anzeigeinstrumenten sollte basierend auf der Stromversorgung des Verstärkers ausgewählt werden, wie in der entsprechenden Bedienungsanleitung beschrieben.

7,5Mögliche Probleme verursacht durch Installationsprobleme:

1. Unzureichende Länge der vor- und nachgelagerten geraden Rohrabschnitte;

2. Die Abweichung zwischen dem Innendurchmesser des Instrumentenmessrohrs und dem Innendurchmesser der Rohrleitung ist groß;

3. Installieren Sie nicht konzentrische und hervorstehende Dichtungsdichtungen in das Rohr;

4. Reverse Installation der Instrumentenflussrichtung;

5. Das Detektionselement wird von Verunreinigungen abgedeckt;

6. Verringerte Erkennungsempfindlichkeit und niedrige Durchflussrate Leckage;

7. Pipeline Leckage (wie unterirdische Rohrleitungen, in denen kleine Leckagen nicht erkannt werden), Ventilleckage und Bypass Ventilleckage führen zu einem kleinen kumulativen Fluss (insgesamt);

8. Das Vorhandensein von Zweiphasenstrom und pulsierendem Fluss beeinflusst die genaue Messung.


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