カフタービン流量計
ProductIntroduction
一、製品の概要:
カフ式タービン流量計は速装式(カフ式)の取り付け(取り外し)が簡単で、メンテナンスに便利で、洗浄に便利である。この計器ハウジングはステンレス***(316 L)で作られ、ムーブメント部分に特殊な材質を使用し、良好な腐食防止、さび防止能力を持っている。時計全体の構造は伝統的な技術を突破し、国外の構造***適化設計を採用し、計器の精度と再現性を大幅に高めた。製薬、飲料業界向けに設計され、速装式接続構造を採用し、洗浄に便利である。
二、動作原理:
カフ式タービン流量計は、流体がセンサハウジングを流れるとき、インペラの翼と流れに一定の角度があるため、流体の衝突力は翼に回転モーメントを持たせ、摩擦モーメントと流体抵抗を克服した後、翼が回転し、モーメント平衡後に回転速度が安定し、一定の条件下で、回転速度は流速に比例し、翼は導磁性があるため、信号検出器(*磁石***とコイルからなる)の磁場中にあり、回転する羽根は磁力線を切断し、周期的にコイルの磁束を変化させ、それによってコイルの両端に電気パルス信号を誘起させ、この信号は増幅器の増幅整形を経て、一定の幅の連続する矩形パルス波を形成し、表示計器に遠伝でき、流体の瞬時流量と積算量を表示する。一定の流量範囲内で、パルス周波数fはセンサを流れる流体の瞬時流量Qに比例し、流量方程式は:Q=3600×f/k;式中:
f:パルス周波数[Hz]、
k――センサの計器係数[1/m 3]、検査票によって与えられる。[1/L]単位で
Q:流体の瞬時流量(動作状態)[m 3/h]、
3600——換算係数。
各センサの計器係数はメーカーが検定証明書に記入し、k値をセットの表示計器に設定すると、瞬時流量と累積総量を表示することができる。
三、応用場面:
1、製薬業界:塩水、ブドウ糖水、等輸液製品の充填と計量、
2、食品、飲料業界:野菜ジュース、ジュース、ビールなどの液体食品の充填と計量。
四、主な特徴:
1、センサーは硬質合金軸受スラスト止め式で、精度を保証せず、しかも耐摩耗性能を高める。
2、構造が簡単で、堅固で、着脱が便利である。
3、測定範囲が広く、下限流速が低い。
4、圧力損失が小さく、繰り返し性が良く、精度が高い。
5、高い抗電磁干渉と耐振動能力を持つ。
五、技術パラメータ:
1、計器口径:4、6、10、15、20、25、32、40、50、
2、精度等級:±1%R、±0.5%R、±0.2%R(特注必要)、
3、距離比:1:10、1:15;1:20;
4、計器の材質:316(L)ステンレス***、
5、測定媒体温度(℃):-20~+120℃、
6、環境条件:温度-10~+55℃、相対湿度5%~90%、大気圧86~106 Kpa、
7、出力信号:センサー:パルス周波数信号、ローレベル≦0.8 Vハイレベル≧8 V、
トランスミッタ:2線方式4 ~ 20 mADC電流信号、
8、給電電源:センサー:+12 VDC、+24 VDC(オプション)、
トランスミッタ:+24 VDC、
現場表示型:計器に3.2 Vリチウム電池を持参する、
9、信号伝送路:STVPV 3×0.3(三線方式)、2×0.3(二線方式)、
10、伝送距離:≤1000 m、
11、信号線インタフェース:基本型:ハウスマンコネクタまたは三芯ケーブルを持参する、防爆型:雌ねじM 20×1.5;
12、防爆等級:基本型:非防爆製品、防爆型:ExdIIBT 6、
13、防護レベル:IP 65。
六、構造及び取り付け方式:
1、計器の取り付けはねじ接続とフランジ式を採用する;
2、取り付け時の液体の流れ方向はセンサハウジング上の流れ方向を示す矢印方向と一致しなければならず、上流の直管段は≧6 D、下流の直管段は≧5 D(Dは被測定配管の実測内径)でなければならない。
3、センサーは外部磁場から離れなければならず、避けることができなければ、必要な措置を取らなければならない。
4、点検修理時に液体の正常な輸送に影響を与えないために、センサー両端の直管段外にバイパス管を設置しなければならない。
5、センサーの露天設置時、アンププラグの防水処理をしてください。
6、センサーと表示計器の配線は、増幅器の電源に基づいて配線方式を選択しなければならない。詳細は使用説明書を参照してください。
七、設置面の原因による問題:
1、上、下流の直管段の長さが足りない、
2、計器測定管の内径と配管の内径の偏差が大きい、
3、取り付けが異なっていて、パッキン凸人管内、
4、計器の流れを逆にする、
5、検出素子は不純物で覆われている、
6、検出感度が低下し、小流量漏れ計、
7、配管漏れ(例えば地下に設置された配管、小さな漏れは発見されず)、バルブ漏れ、バイパスバルブ漏れによる累積流量(総量)が小さい、
8、二相流、脈動流の影響正確な計量が存在する。
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