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Nanjing, Province du Jiangsu
Nanjing notai Automation Equipment Co., Ltd
Nanjing, Province du Jiangsu
Débitmètre haute quasi - masse Emerson
Haute précisionFInstruments de débit et de densité en série
Performance de haute précision dans un environnement réaliste
■ avec une conception compacte, de bonnes performances dans le débit massique liquide, le débit volumique et la mesure de la densité
■ conception robuste du capteur pour réduire les temps d'arrêt et les coûts d'interruption de processus
■ conception robuste conçue pour réduire l'impact du processus, de l'installation et de l'environnement
Applicabilité
■ nettoyable, auto - vidange conçu pour les applications de contrôle de processus critiques
■ La conception compacte permet une flexibilité d'installation et peut réduire les coûts de maintenance
■ offre une large gamme deE/SInterface, y comprisHARTEt,Profibus-DPEt,FondationBus de terrain,4 à 20 mAEt fonctions sans fil
Fiabilité et sécurité
■ aucune pièce de mouvement à porter ou à remplacer, réduisant les besoins de maintenance et garantissant une fiabilité à long terme
■316LStructure en acier inoxydable pour la plupart des médias
■ conception robuste du capteur pour réduire le temps de stationnement et les coûts d'interruption du processus
Débitmètre haute quasi - masse Emerson
Haute précision®FInstruments de débit et de densité en série
Haute précisionFLes compteurs de la série offrent des performances de débit et de densité ainsi qu'une fiabilité exceptionnelle pour fournir des mesures dans des applications environnementales critiques de contrôle des processus.
Indice
Si vous avez besoin d'aide pour déterminer le produit de haute précision qui convient à votre application, consultezHaute précisionMicro Motion®) etAperçu technique et résumé des spécifications
Autres ressources.
Mesure de débit et de densité pour les applications de processus critiques
■ avec une conception compacte et auto - vidangée, offrant des mesures fiables haute performance pour un temps de fonctionnement prolongé
■ basse fréquence, haute sensibilité "une fois pour toutes" instrument qui fournit des mesures fiables même dans des conditions de processus difficiles
■ disponible en plusieurs calibres, il offre la plate - forme idéale pour les applications de dosage, de fractionnement, de distribution et de mesure en usine
Auto - contrôle des compteurs intelligents: diagnostic avancé de l'ensemble du système possible
■ des tests complets peuvent être effectués à partir du site ou de la salle de contrôle, démontrant ainsi la fonctionnalité et les performances de l'instrument
■ vérifiez si les performances de votre instrument sont les mêmes qu'à la date d'installation90 Jugement en secondes
■ réduire les coûts de main - d'œuvre et les coûts de service d'étalonnage externalisés, ce qui permet d'économiser beaucoup d'argent tout en éliminant les interruptions de processus
Libérez le potentiel de votre processus grâce à l'industrie
■ transmetteurs et options d'installation disponibles pour une large gamme d'applications, compatibles avec votre système
■ conformeISO-IEC 17025Dispositif d'étalonnage, l'incertitude atteint± 0014%, peut atteindre la précision de mesure
■ adoption de produits de Protocole de communication dans l'industrie, y compris Smart Wireless
■ une véritable technologie multivariée permet de mesurer simultanément les variables de flux et de densité nécessaires
Large gamme de conditions d'installation et de processus adaptables
■ caractéristiques avec faible chute de pression, conception à faible poids, peut réduire les coûts d'installation et de mise en service
■ DeMVDTechnologie d'émetteur et traitement numérique du signal(DSP)Fournit des taux de réponse rapides pour des mesures précises de lots et de processus
■ haute adaptabilité de conception, peut être à haute température(350°C)Et haute pression(345 bars)Fonctionne dans des conditions qui résolvent les défis de mesure difficiles pour vous
Principe de mesure
En tant qu'application pratique de l'effet Coriolis, le débitmètre massique Coriolis fonctionne sur le principe de faire vibrer un tube de débit traversé par un fluide. Bien que la vibration ne soit pas entièrement circulaire,
Un système de coordonnées rotatives est encore formé, déclenchant ainsi l'effet Coriolis. Le capteur détecte et analyse les variations de fréquence, de différence de phase et d'amplitude du tube de débit. Des méthodes de détection spécifiques sont dues au flux
La conception du compteur est différente et différente. Ces variations observées sont représentatives du Débit massique et de la densité du fluide.
Mesure du Débit massique
Le tube de mesure oscille sous l'effet de la force, ce qui crée une onde sinusoïdale. Lorsque le débit est nul, les deux tuyaux vibrent en phase. Quand il y a du débit, la force de Coriolis provoque le pipeline à se produire
Flexion, provoquant ainsi un déphasage. Mesurer la différence de temps entre les ondes sinusoïdales, lorsque la différence est proportionnelle au débit massique.
FSérie Coriolis débitmètres massiques et densimètres
Déplacement de détection d'entrée
B.Aucun trafic
C.Déplacement de détection de sortie
D.Temps
E.Déplacement de détection d'entrée
F.Il y a du trafic
G.Déplacement de détection de sortie
H.décalage horaire
J'ai.Temps
Mesure de densité
Le tube de mesure vibre à sa fréquence propre. Une variation de la qualité du milieu à l'intérieur du tuyau entraînera une variation correspondante de la fréquence propre du tuyau. La densité est calculée par le changement de fréquence du tuyau.
Mesure de la température
La température en tant que variable de mesure peut être utilisée comme quantité de sortie. En outre, la température peut également être utilisée pour compenser à l'intérieur du capteur l'effet des variations de température sur le module d'élasticité de Young.
Caractéristiques des instruments
■ La précision de mesure du Débit massique du milieu est indépendante de la température de fonctionnement, de la pression ou des composants. Cependant, la chute de charge du capteur dépend de la température de fonctionnement, de la pression et des composants du milieu.
■ Les spécifications et les caractéristiques varient selon le modèle et certains modèles peuvent avoir moins d'options disponibles. Voir le site EmersonOutil de dimensionnement et de sélection de la boutique en ligne(en ligne
Outils de sélection de magasin)En savoir plus sur les performances et les fonctionnalités.
■ Code de modèle de base (par ex.F100S) Les lettres à la fin indiquent le matériau de la partie de piquage et/Ou nom de l'application:S =Acier inoxydable,H =Alliages de nickelC22Et,P =Haute pression,Un =haute température
316LAcier inoxydable,C =Alliage de nickel haute températureC22.Les détails concernant le Code de modèle complet du produit sont expliqués ci - dessous dans ce document.
Spécifications de performance
Conditions de fonctionnement de référence
Déterminer la performance de nos instruments, à adopter/Suivez les conditions suivantes:
■ La température de l'eau est68 - 77 °F, la pression de l'eau est14.5 - 29 psig(20 - 25 °Cet1 - 2 Bar) et
■ précision basée sur le passageISO/IEC17025Normes d'étalonnage certifiées
■ gamme de mesure de densité jusqu'à tous les modèles3 g/cm3(3000 kg/m3) et
FSérie Coriolis débitmètres massiques et densimètres
Précision et répétabilité
Précision et répétabilité des mesures des liquides et des boues
Spécifications de performance Code d'étalonnageZCode d'étalonnageA(1)Code d'étalonnage1 (1)Code d'étalonnageK(2)Code d'étalonnageC(3)
Précision du Débit massique(4)± 0,20%trafic± 0,15%trafic± 0,10%trafic± 0,10%trafic± 0,10%trafic
Précision du débit volumétrique(4)(5)± 0,20%trafic± 0,15%trafic± 0,15%trafic± 0,10%trafic± 0,15%trafic
Répétabilité du Débit massique0,10%trafic0075%trafic0,05%trafic0,05%trafic0,05%trafic
Répétabilité du débit volumique0,10%trafic0075%trafic0075%trafic0,05%trafic0075%trafic
Précision de densité±0.002 g/cm3
(±2,0 kg/m)3) et
±0.002 g/cm3
(±2,0 kg/m)3) et
±0.001 g/cm3
(±1,0 kg/m)3) et
±0.0005 g/cm3
(±0,5 kg/m)3) et
±0.002 g/cm3
(±2.0. kilogrammes/m3 ) et
Répétabilité de densité0,001 g/cm3
(1,0 kg/m)3 ) et
0,001 g/cm3
(1,0 kg/m)3 ) et
0.0005 g/cm3
(0,5 kg/m)3 ) et
0.0002 g/cm3
(0,2 kg/m)3 ) et
0,001 g/cm3
(1,0 kg/m)3 ) et
Précision de la température±1 °C ±0.5%La valeur mesurée(°C)
Répétabilité de la température0.2 °C
(1)Ne s'applique pas àF100PType instrument;Ne s'applique pas aux codes d'interface de composants électroniquesJouU- Oui.
(2)Uniquement pour les codes de composants électroniques0、1、2、3、4、5、6、7、8 et9;Ne s'applique pas àF025Type instrument ou tout modèle haute température ou haute pression (matériaux de base/Code d'applicationAEt,Bou
P).
(3)Uniquement pourF100PType d'instrument.
(4)La précision du débit indiqué comprend les effets combinés de la répétabilité, de la linéarité et de l'hystérésis.
(5)Lorsque le milieu d'étalonnage est utilisé dans des conditions d'étalonnage.
Précision et répétabilité des mesures de gaz
Performance spécifications tous les modèles
Précision du Débit massique(1)± 0,5%trafic
Répétabilité du Débit massique(1)0,25%trafic
Précision de la température±1 °C,0,5%de
Lecture
Répétabilité de la température0.2 °C
(1)La précision du débit indiqué comprend les effets combinés de la répétabilité, de la linéarité et de l'hystérésis.
Débit de liquide
débit nominal
Le terme « débit nominal » employé pour la haute précision signifie que la chute de pression de l'instrument causée par le débit d'eau dans les conditions de référence est d'environ14,5 livres par pouce carré (1 bar)Le trafic correspondant.
Débit massique pour tous les modèles:316Lacier inoxydable(S/A)Alliages de nickelC22 (H/B)Avec type haute pression(P)
modèle
Calibre standard débit nominal grand débit
Pouces millimètres livres/Kilogramme par minute/Livres d'heure/Kilogramme par minute/heure
F025 1/4« etDN6 50 1,366 100 2,720
F050P 1/2« etDN15 84 2,287 168 4,570
F050S/H/A/B 1/2« etDN15 155 4,226 300 8,160
F100P 1« etDN25 400 11,000 800 22,000
FSérie Coriolis débitmètres massiques et densimètres
modèle
Calibre standard débit nominal grand débit
Pouces millimètres livres/Kilogramme par minute/Livres d'heure/Kilogramme par minute/heure
F100S/H/A/B 1« etDN25 600 16,440 1,200 32,650
F200 2« etDN50 1,917 52,160 3,200 87,100
F300 3« etDN80 5,298 144,200 9,995 272,000
Débit volumétrique pour tous les modèles:316Lacier inoxydable(S/A)Alliages de nickelC22 (H/B)Avec type haute pression(P)
modèle
Débit nominal grand débit
Gallons/Le seau des minutes/Heures litres/Gallons par heure/Le seau des minutes/Heures litres/heure
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
Débit de gaz
Débit de gaz
Lors du choix d'un capteur pour la mesure de gaz, la chute de charge du capteur dépend de la température de fonctionnement, de la pression et des composants du milieu. Ainsi, lorsqu'un capteur est sélectionné pour une application spécifique de gaz
Lorsqu'il s'agit d'utiliser un site Web de haute précision est fortement recommandé Outils de sélection de boutique en ligne,
Un calcul optionnel est effectué pour chaque capteur.
Le tableau suivant montre que le poids moléculaire est17 Le gaz naturel en60 °F (16 °C)Et500 livres par pouce carré (34 pouces)Inférieur produit environ25 livres par pouce carré (1,7 bar)Flux en cas de chute de pression.
Débit de gaz pour tous les modèles:316Lacier inoxydable(S/A)Alliages de nickelC22 (H/B)Avec type haute pression(P)
modèle
Volume de masse
livre/Kilogramme par minute/heureSCFM Nm3 / heure
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
Note
norme(SCFM)La condition de référence est que le poids moléculaire soit17 Le gaz naturel, la pression est14,7 livres par pouce carré (1 bar), la température est60°F (15°C)- Oui.
2017 Année12 LuneFSérie Coriolis débitmètres massiques et densimètres
Stabilité du point zéro
La précision du débitmètre commence à s'écarter de la précision déclarée lorsque les valeurs de débit se rapprochent de la petite plage de limites de la plage de débits, lorsque la stabilité au point zéro doit être prise en compte, comme décrit dans la section sur le rapport d'échelle.
Lorsque la précision du débit de fonctionnement commence à s'écarter de la précision déclarée, la précision du débitmètre dépendra de la formule: précision=(stabilité du point zéro/Valeurs de flux)x 100%. la répétabilité est la même
Sera affecté par de petites mesures de débit.
Performance du ratio d'échelle
Le diagramme ci - dessous montre un exemple de caractéristiques mesurées dans plusieurs conditions de débit. Si le débit nécessite un rapport d'échelle plus élevé (supérieur à20: 1), la valeur de stabilité du point zéro peut être due à la
Les conditions de fluide et les instruments utilisés, ce qui affecte les performances.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0 100908070605040302010
40: 1
20: 1
1: 1
2: 1
A
B
A.Précision,% de
B.Le débit, le débit nominal% de
Rapport d'échelle du débit nominal40: 1 20: 1 2: 1 1: 1
Précision± 0,26 0,20 0,20 0,20
Chute de pressionPsig (BARG) ~ 0 (0) 0,04 (0003) 4,2 (0,29) 14,5 (1,0)
Température standard/Stabilité du point zéro pour les modèles de pression:316Lacier inoxydable(S)Alliages de nickelC22 (H)
modèle
Stabilité du point zéro
livre/Kilogramme par minute/heure
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
haute température(A/B)Avec haute pression(P)Stabilité du point zéro du type
modèle
Stabilité du point zéro
livre/Kilogramme par minute/heure
F025A/B/P 0.0065 0.177
F050A/B/P 0.02 0.544
F100A/B/P 0.08 2.18
FSérie Coriolis débitmètres massiques et densimètres2017 Année12 Lune
Classe de pression du processus
La pression de fonctionnement du capteur indique que le capteur peut atteindre la classe de pression du processus. Le type de connexion de processus ainsi que la température ambiante et la température du milieu de processus peuvent diminuer
Niveau. Pour les combinaisons de capteurs universels et de joints de processus, reportez - vous aux fiches techniques.
Tous les capteurs sont conformes à la directive européenne sur les équipements sous pression2014/68/EULes exigences.
Note
Équipé deJISProcessus connectéFLes capteurs de série ne sont pas conformesnorme ASME B31.1Spécifications du pipeline de puissance.
Grande pression de fonctionnement des capteurs pour tous les modèles:316Lacier inoxydable(S/A)Alliages de nickelC22 (H/B)Avec type haute pression(P)
modèle(1)Bar psig
025/AEt,F050S/AEt,F100S/AEt,FS F200SEt,F300S 1,450 100
025/BEt,F050H/BEt,F100H/BEt,FH F200HEt,F300H 2,160 149
F025P 2,320 160
F050P 5,800 400
F100P 6,250 431
(1)Des niveaux de pression de processus plus élevés sont disponibles. Pour plus de détails, veuillez contacter le fabricant.
Pression du boîtier
Pression de boîtier pour tous les modèles:316Lacier inoxydable(S/A)Alliages de nickelC22 (H/B)Avec type haute pression(P)
modèle
Grande pression de boîtier(1)NAMUR NE132Pression d'éclatement typique
Acide psychotique
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)long10 Une pression de confinement unique d'une heure.
FSérie Coriolis débitmètres massiques et densimètres
Conditions de travail: conditions environnementales
Limitation des vibrations
ConformeCIE 68.2.6, scan de stabilité,5 - 2000 Hz,1.0 gLorsque50 Un cycle de scan.
Limite de température
Le capteur peut être utilisé dans les gammes de processus et de température ambiante indiquées dans le diagramme de limitation de température. Si vous souhaitez sélectionner une option de composant électronique, le diagramme de limitation de température ne doit être utilisé qu'à titre indicatif. Si le processus
Les conditions sont proches des zones grises, veuillez consulter un représentant de haute précision.
Note
■ Dans tous les cas, les composants électroniques ne peuvent pas être à une température ambiante inférieure à —40°F (- le -40°C)Ou supérieure à+140°F (+60°C)Utilisé dans les applications. Si le capteur doit être à la température ambiante
Utilisé dans des applications au - delà de la plage permise pour ce composant électronique, qui doit être monté de façon fractionnée à un endroit où la température ambiante se trouve dans la plage permise, comme une ombre dans le tableau des limites de température
Zone indiquée.
■ La certification des zones dangereuses peut limiter davantage les limites de température. Consultez le document de certification des zones dangereuses fourni avec le capteur,
■ L'option de composant électronique à montage prolongé permet d'isoler le boîtier du capteur sans couvrir le transmetteur, le processeur principal ou le boîtier de raccordement, mais sans affecter la classe de température. Au - dessus deTempérature programmée (140 °FCi - dessus) lors de l'isolation thermique du boîtier du capteur, assurez - vous que les composants électroniques ne sont pas scellés à l'intérieur du matériau d'isolation thermique, sinon cela pourrait entraîner une défaillance des composants électroniques.
■ pour tousF300Capteur, la différence de température entre la température du milieu de traitement et la température moyenne de l'enceinte doit être inférieure à120°F (66°C)- Oui.
Température ambiante et limites de température de processus pour les modèles de température Standard:316Lacier inoxydable(S)Alliages de nickelC22 (H)Avec type haute pression(P).