Внедрение продукции
Расходомер Gas roots - это своего рода прибор для мониторинга и измерения газа, обладающий высокой точностью, высокой надежностью и широким диапазоном.
Интеллектуальный газовый расходомер Рута — это новый тип расходомера, который объединяет датчики расхода, температуры, давления и интеллектуальный прибор на основе расходомера Рута.
Интеллектуальный расходомер газа Рутс — идеальный прибор для измерения неагрессивных газов, таких как природный газ, городской газ, пропан, азот, промышленный инертный газ и т. д.
Основные особенности продукта:
★Широкий ассортимент:
Согласно различным спецификациям, максимальный диапазон может достигать 1:216.
★Низкий начальный расход:
В соответствии с различными спецификациями минимальный пусковой расход может достигать 0,04 м3/ч.
★Высокая точность и повторяемость:
Среда не влияет на долгосрочную точность, а долгосрочная работа стабильна.
★Низкая потеря давления:
В соответствии с различными спецификациями потеря давления составляет 0.08кПа-0.58кПа.
★Высокая интеграция и низкое энергопотребление.
Использование передовых микрокомпьютерных технологий и высокопроизводительного интегрированного чипа. Вся машина обладает мощными функциями и превосходной производительностью.
★Компактная конструкция:
Датчик давления, датчик температуры и датчик потока встроены, что делает конструкцию более компактной.
★Цифровой датчик температуры давления
Цифровой датчик температуры и цифровой датчик давления настраиваются, калибруются и проверяются отдельно, их удобно заменять, обслуживать и использовать.
★Коррекция сегментов
В соответствии с сигналом частоты потока коэффициент прибора может быть автоматически линейно скорректирован в шести сегментах, чтобы повысить точность прибора в широком диапазоне.
★Полная функция хранения данных
Чип хранения данных E2PROM используется для хранения пользовательских параметров, параметров производителя и функции своевременного хранения данных для предотвращения потери данных в случае внезапного сбоя питания. В случае сбоя питания внутренние параметры могут быть сохранены навсегда.
★Основной вывод завершен.
Интеллектуальный расходомер имеет базовый импульсный выходной сигнал, выходной сигнал рабочего состояния или стандартного импульсного сигнала температуры и давления, а также выходной импульсный калибровочный выход. Интерфейс RS485 также может выводить стандартные аналоговые сигналы 4 ~ 20 мА в соответствии с требованиями пользователя.
★Управление отслеживанием данных
Базу данных, работающую в режиме реального времени, можно запрашивать и анализировать через интерфейс связи RS-485.
★Система управления GPRS в режиме реального времени
В этой серии счетчик типа B имеет функцию передачи GPRS. Он может реализовать функцию передачи в режиме онлайн, с длительным временем и фиксированной точкой. Настроить систему беспроводной сети GPRS чрезвычайно просто.
Устройство и принцип работы
Интеллектуальный расходомер Рутса состоит из 5 частей (см. рисунок 1).

Рис. 1. Схема состава интеллектуального расходомера Рутса
1) расходомер газовых корней 2) датчик расхода 3) датчик давления 4) датчик температуры 5) интеллектуальный сумматор расхода
Принцип работы интеллектуального расходомера Gas Roots (см. рисунок 2)
Интеллектуальный расходомер газовых корней в основном состоит из корпуса, сопряженного ротора и интеллектуального счетчика расхода. Пара сопряженных роторов, установленных в дозирующей камере, поддерживает правильное взаимное положение роторов посредством прецизионных регулировочных механизмов под действием разницы давлений на входе и выходе (р вх > р вых) циркулирующего газа. Наилучший рабочий зазор поддерживается между роторами, между роторами и корпусом, а также между роторами и стеновой панелью, что обеспечивает непрерывное бесконтактное уплотнение. Каждый оборот ротора выдает в четыре раза больший эффективный объем дозирующей камеры. Процесс дозирования и принцип работы показаны на рис. 1 (на рисунке показана только четверть цикла).

Позиция 1
Газ поступает в входную камеру прибора.

Позиция 2
Газ заставляет корни вращаться.

Позиция 3
Газ выходит из измерительной камеры через измерительную камеру.

Позиция 4
Каждая пара роторов вращается один раз, чтобы выпустить одинаковый объем газа 4 раза.
Принцип работы интеллектуального сумматора расхода
Интеллектуальный сумматор расхода состоит из датчика температуры и давления, датчика расхода и микропроцессорного блока. Микропроцессор интеллектуального сумматора расхода выполняет компенсацию температуры и давления, а также коррекцию коэффициента сжатия в соответствии с уравнением газового состояния, которое выглядит следующим образом:

Тип:
Qn: Объемный расход в стандартном состоянии (м3/ч);
Qg: Объемный расход в рабочем состоянии (м3/ч);
Pg: Манометрическое давление (кПа) в точке измерения давления расходомера;
Па: местное атмосферное давление (кПа);
Tg: Абсолютная температура среды (273,15 плюс t) (k);
T: Температура измеряемой среды (градусы);
Zn: Коэффициент сжатия в стандартном состоянии;
Zg: Коэффициент сжатия в рабочем состоянии;
Tn: Абсолютная температура в стандартном состоянии (273,15 плюс 20) (k);
Pn: стандартное атмосферное давление (101,325 кПа).
Примечание. Природный газ Zn/ZG=Fz2, FZ называется коэффициентом сверхсжатия.
Технические параметры и основные функции
Класс точности:
Класс 1.0:Qmax-0.2Qmax ±1.0 процентов 0.2 Qmax-Qmin ±2.0 процентов
Класс 1.5:Qmax-0.2Qmax ±1,5 процента 0.2 Qmax-Qmin ±3.0 процента
Продукция, не имеющая специальной маркировки, должна поставляться в соответствии с классом точности 1,5. Для другой точности при заказе потребуются специальные инструкции по индивидуальной настройке.
Технические характеристики, параметры и показатели расходомера (см. таблицу 1)
Условия использования
Стандартное состояние: P=101.325 кПа T= 293.15K
Условия использования:
температура окружающей среды:-25 градусов ~ плюс 80 градусов.
средняя температура:-20 градус ~ плюс 60 градусов
относительная влажность: 5 процентов ~ 95 процентов
атмосферное давление: 86 кПа ~ 106 кПа
Показатели электрических характеристик:
Рабочий источник питания:
Внутренний источник питания: 1 секция литиевой батареи 3,6 В постоянного тока, которая может нормально работать, когда напряжение батареи составляет от 3,1 В до 3,6 В. Когда напряжение ниже 3,1 В, замените батарею.
Внешний источник питания: 24 В постоянного тока, 15 процентов, пульсация меньше или равна 5 процентам, подходит для выхода 4 ~ 20 мА, импульсного выхода, RS-485 и т. д.
Общее энергопотребление:
Внешний источник питания, ﹤1Вт
Внутренний источник питания, средняя потребляемая мощность менее или равна 1 мВт, может работать непрерывно более 5 лет.
Рабочее состояние Режим импульсного выхода
Импульсный сигнал рабочего состояния, который напрямую выводит импульсный сигнал рабочего состояния, обнаруженный датчиком расхода, через усиление изоляции оптопары, с высоким уровнем более или равным 20 В и низким уровнем менее или равным 1 В. Этот импульс в основном используется для калибровки прибора. .
Частотный сигнал, пропорциональный стандартному объемному расходу, выводится через усиление изоляции оптрона, с высоким уровнем более или равным 20 В и низким уровнем менее или равным 1 В.
Масштабирование импульсного сигнала с выходной амплитудой 0 ~ 3 В и длительностью выходного импульса 500 мс. Этот импульс в основном используется для устройств управления IC-картами или другого оборудования для городского учета газа. Этот сигнал 1м3 выдает один импульс.
Текущий выход:
Стандартная аналоговая функция токового выхода 4 ~ 20 мА
Он прямо пропорционален стандартному объемному расходу, 4мА соответствует 0 Нм3/ч, 20мА соответствует максимальному стандартному объемному расходу (это значение можно установить).
Выходная форма – двухпроводная или трехпроводная система.
RS485-коммуникация
Через встроенный стандартный интерфейс RS485 его можно подключить к хост-компьютерам, таким как персональные компьютеры и ПЛК, для последовательной связи. Он может отображать среднее давление, температуру, мгновенный расход, накопленный стандартный расход, напряжение аккумулятора и т. д.
GPRS-связь
Последовательная связь осуществляется через встроенную систему GPRS. Может быть реализована система удаленного считывания показаний счетчиков.
Отображение среднего давления, температуры, мгновенного расхода, накопленного стандартного расхода, напряжения аккумулятора и т. д.
Выход управления клапаном:
Он может выбрать тип управления клапаном, клапан прямого управления, реализовать независимое управление и дистанционное управление.
Выбор
Выбор расходомера
Пользователь должен оценить максимальный и минимальный объемный расход трубопровода в зависимости от скорости транспортировки газа по трубопроводу, а также диапазона температур и давлений, которых может достичь среда, и правильно выбрать характеристики расходомера. Если оба калибра расходомера могут охватывать самый низкий и самый высокий объемный расход, следует выбирать меньшие калибры с учетом потери давления.
Расчет выбора типа производится по формуле (1)
Qg=Zg/Zn*Pn/(Pg плюс Pa)*Tg/Tn*Qn=101.325/(Pg плюс Pa)*(1/ Zn/Zg)*( Tg/293,15) Кн
Тип:
Tg, Pg и Pa имеют те же значения, что и выше,
Qg – объемный расход,
Qn – стандартный объемный расход,
Значения Zn/Zg приведены в таблице 2.
Из-за большого размера шага расчета данные в таблице предназначены только для справки. Данные в таблице рассчитаны в соответствии с реальной плотностью природного газа Gr{{0}.600, а мольные доли азота и углекислого газа равны 0.{{ 7}}. Когда давление среды ниже 0,1 МПа, его можно оценить как Zn/Zg=1,00.
Примеры выбора:
Известно, что фактическое рабочее давление определенного газопровода составляет от {{0}},5 МПа до 0,6 МПа (манометрическое давление), диапазон температур среды -10 градус - плюс 40 градус. , а пиковый объем подачи газа составляет 400 ~ 500 Нм3/ч. Местное атмосферное давление составляет 101,3кПа, оно и требуется для определения диаметра расходомера.
Анализ:Поскольку диапазон расхода, указанный в Таблице 1 выше, является диапазоном расхода при фактической рабочей нагрузке. Перед выбором соответствующего диаметра необходимо преобразовать стандартный расход температуры и давления в расход рабочего состояния.
Расчет: Когда давление среды самое низкое, а температура самая высокая ( влияние коэффициента сжатия природного газа не может учитываться при оценке и выборе), среда имеет максимальный объемный расход в пиковый период подачи газа, поэтому существуют:

То есть диапазон расхода среды в рабочем состоянии составляет 227,2 ~ 933,7 м3/ч. Согласно таблице 1 следует выбрать LLQ-1000A.
Габаритные размеры и установка расходомера (см. рисунок 3-4-5 и таблицу 3)

Рисунок 3
LLQ-10,LLQ-16,LLQ-20 Установочный габаритный чертеж резьбового соединения

Рисунок 4
LLQ-10(16,20,25,40,60,85,100,150,200,250,300,350,450,500)
Габаритный чертеж установки фланцевого соединения

Рисунок 5
LLQ-650,LLQ-1000,LLQ-1600,LLQ-3000
Габаритный чертеж установки фланцевого соединения
Установочные размеры расходомера (см. таблицу 3)


Примечание. H между торцевыми поверхностями двух фланцев — это длина установки расходомера в трубопроводе.
![]()

горячая этикетка : Расходомер газовых корней, Китайские производители и поставщики расходомеров газовых корней, надежный расход, вихревое применение потока, Оборудование мониторинга в реальном времени в режиме реального времени, Жидкие вихревые смеры потока, Протокол для управления процессом, узнаваемость бренда










