Miernik przepływu masy siły Coriolisa
Coriolis force is a force proportional to the vector product of the linear velocity of the linear motion and the angular velocity of the rotational motion when an object is in both linear motion and rotational motionZastosowanie tej zasady w pomiarze przepływu masowego Coriolis, w którym magnet i cewka, zainstalowane na rurze pomiarowej, pod wpływem prądu zmiennego, są włączane do układu pomiarowego.dwie równoległe rury pomiarowe wibrują w naturalnej częstotliwościKiedy płyn przepływa przez rurę pomiarową, siła Coriolisa powoduje, że wibracja rury pomiarowej zmienia się w fazie.im większe przesunięcie fazy drgań rury pomiarowej,Wykrywając przesunięcie fazy drgań obu rur pomiarowych, można uzyskać wartość przepływu masy.
Główne cechy
1Niepodważalne osiągi w zakresie przepływu masy płynu, przepływu objętości i pomiaru gęstości
2Unikalna konstrukcja zapewnia niezrównaną czułość i stabilność pomiarów
3Gwarantuje stabilną i niezawodną wydajność w najszerszym zakresie przepływu
4Zaprojektowane w celu zminimalizowania wpływu procesu, montażu i środowiska
Zastosowanie
Przepływomierz masy może być stosowany w następujących dziedzinach w celu spełnienia wymagań dotyczących składników, procesów mieszania i pomiarów handlowych.
Chemiczne: zawierające układ reakcji chemicznej
Ropa naftowa: analiza zawartości wilgoci
Lipidy: w tym oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce i inne oleje
Produkty farmaceutyczne
Malarstwo
Wytwarzanie papieru
Drukowanie i farbowanie tkanin
Paliwo: ropa naftowa, ropa ciężka, susza węglowa, smary i inne paliwa.
Żywność: napoje rozpuszczalne w gazie, napoje zdrowotne i inne płynne.
Transport: pomiar płynu w rurociągu.
Płyn o niskiej temperaturze, taki jak ciekły tlen i ciekły azot, niska temperatura do -200°C
Płyn o wysokiej temperaturze, maksymalna temperatura do 300°C
Płyn podwyższonego ciśnienia, np. pomiar przepływu obornika do cementuwania wiertniczego ropy naftowej
Zasada działania
Jeżeli rurociąg obraca się wokół punktu (P), podczas gdy przez niego przepływa ciecz (w kierunku lub z dala od środka obrotu), ciecz ta wytwarza siłę inercjalną, w odniesieniu do rysunku 1.1:
Struktura czujnika
Czujnik przepływozmiaru masy składa się z rurki pomiarowej, urządzenia napędowego, czujnika pozycji, konstrukcji podtrzymującej, czujnika temperatury, obudowy itp.
1 Konstrukcja nośna: rurka pomiarowa zamocowana na konstrukcji nośnej jako oś drgająca.
2 Rurka pomiarowa (rurka wibrująca): składa się z dwóch rury równoległych.
3 Detektor położenia: stosowany do pomiaru zniekształcenia rurki pomiarowej.
4 Urządzenie napędowe: wytwarzanie siły elektromagnetycznej, która napędza rurę pomiarową, aby wibrowała w pobliżu częstotliwości rezonansu.
5 Obudowa: chroni rurę pomiarową, jednostkę napędową i detektor.
Parametry techniczne
Specyfikacja | DN (mm) | Zakres przepływu ((kg/h) |
Stabilność zerowa, kg/h
|
Ciśnienie nominalne (MPa) |
NW (kg) |
GW (kg) |
||
00,2% | 00,15% | 00,1% | ||||||
DN3 | 3 | 0~96~120 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 40 | 8 | 19 |
DN6 | 6 | 0~540~660 | 0.099 | 0.066 | 0.066 | 20 | 12 | 22 |
DN8 | 8 | 0~960~1200 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 20 | 12 | 23 |
DN10 | 10 | 0~1500~1800 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 20 | 11 | 24 |
DN15 | 15 | 0~3000~4200 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | 20 | 12 | 25 |
DN20 | 20 | 0~6000~7800 | 1.17 | 0.78 | 0.78 | 16 | 20 | 34 |
DN25 | 25 | 0~10200~13500 | 2.025 | 1.35 | 1.35 | 16 | 21 | 35 |
DN32 | 32 | 0~18 000~24 000 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 16 | 27 | 45 |
DN40 | 40 | 0~30 000~36 000 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 12 | 35 | 55 |
DN50 | 50 | 0~48 000~60 000 | 9 | 6 | 6 | 12 | 40 | 60 |
DN80 | 80 | 0~120 000~160 000 | 24 | 16 | 16 | 8 | 90 | 150 |
DN100 | 100 | 0~222 000~270 000 | 40.5 | 27 | 27 | 8 | 170 | 245 |
DN 150 | 150 | 0~480 000~600 000 | 90 | 60 | 60 | 6 | 255 | 350 |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie