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Nanjing, Provinz Jiangsu
Nanjing Notai Automatisierungsgeräte Co., Ltd.
Nanjing, Provinz Jiangsu
Inlandse Emerson Massenflussmessgeräte
HochwertigFSerie von Durchfluss- und Dichtemessen
Hochpräzise Leistung in realen Umgebungen
■ Kompaktes Design für gute Leistung bei der Messung von Flüssigkeitsmassenströmen, Volumenstromen und Dichten
Robustes Sensordesign reduziert Ausfallzeiten und Prozessunterbrechungskosten
Robuste Konstruktion zur Reduzierung von Prozess-, Installations- und Umweltauswirkungen
Anwendbarkeit
■ Reinigbares, selbstleerendes Design für kritische Prozesssteueranwendungen
■ Kompaktes Design ermöglicht Flexibilität bei der Installation und senkt Wartungskosten
• Bereitstellung einer breiten PaletteE/ASchnittstellen, einschließlichHART、Profibus-DP、StiftungBus vor Ort,4-20mAund drahtlose Funktionen
Zuverlässigkeit und Sicherheit
Keine abnutzbaren oder zu ersetzenden Sportteile reduzieren den Wartungsaufwand und garantieren langfristige Zuverlässigkeit
■316LEdelstahlkonstruktion für die meisten Medien
Robustes Sensordesign reduziert Parkzeiten und Prozessunterbrechungskosten
Inlandse Emerson Massenflussmessgeräte
Hochwertig®FSerie von Durchfluss- und Dichtemessen
HochwertigFDurchfluss- und Dichteleistungen sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit ermöglichen die Messung in kritischen Prozesssteuerungsanwendungen.
Hinweis
Wenn Sie Hilfe benötigen, um ein hochwertiges Produkt zu finden, das für Ihre Anwendung geeignet ist,Hochwertig(Mikro Bewegung®)Technische Übersicht und Zusammenfassung der Spezifikationen
andere Ressourcen.
Durchfluss- und Dichtemessung für kritische Prozessanwendungen
■ Kompaktes, selbstentleertes Design für leistungsstarke und zuverlässige Messungen mit verlängerter Betriebszeit
■ Niedrige Frequenz und hohe Empfindlichkeit „Einmal für alle“ für zuverlässige Messungen auch unter anspruchsvollen Prozessbedingungen
■ Vielfältige Kaliber bieten die ideale Plattform für Zutaten-, Dosierung-, Verteilungs- und Messanwendungen in der Anlage
Intelligente Messgeräteprüfung: erweiterte Diagnose des gesamten Systems
■ Umfassende Tests vor Ort oder im Kontrollraum, um die Funktionalität und Leistung des Geräts zu beweisen
■ Prüfen Sie, ob Ihre Messgeräteleistung wie am Installationsdatum ist90 Urteil in Sekunden.
• Reduzierung der Arbeitskosten und Auslagerung der kalibrierten Servicekosten, wodurch erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden und Prozessunterbrechungen eliminiert werden
Freisetzen Sie Ihr Prozesspotenzial mit der Industrie
■ Vielfältige Sender- und Installationsoptionen für Ihr System
• Konformitätnach ISO-IEC 17025Kalibrierungseinrichtung, die Unsicherheit erreicht±0.014%Messgenauigkeit erreichbar
■ Einführung von Kommunikationsprotokollprodukten in der Industrie, einschließlich Smart Wireless
Echte Multivariabel-Technologie zur gleichzeitigen Messung der erforderlichen Durchfluss- und Dichtenprozessvariablen
Vielfältige Anpassung an Installations- und Prozessbedingungen
■ Mit geringem Druckabfall und geringem Gewicht reduziert die Installations- und Inbetriebnahmekosten
■ vonMVDSendertechnologie und digitale Signalverarbeitung(DSP)Schnelle Reaktionsraten für präzise Mengen- und Prozessmessungen
■ Design mit hoher Anpassungsfähigkeit bei hohen Temperaturen(350°C)und Hochdruck(345 Bars)Betriebsbedingungen, die für Sie schwierige Messherausforderungen lösen
Messprinzip
Als praktische Anwendung des Corioli-Effekts funktioniert das Prinzip des Corioli-Massen-Durchflussmessers darin, dass das Durchflussrohr, das durch das Medium fließt, vibriert. Obwohl die Vibration nicht vollständig kreisförmig ist,
Es entstand noch ein rotierendes Koordinatensystem, das den Corioli-Effekt auslöste. Sensoren erkennen und analysieren Veränderungen in der Frequenz, Phasendifferenz und Amplitude der Durchflussrohre. Die spezifischen Prüfmethoden hängen vom Strom ab.
Das Messdesign ist unterschiedlich. Diese beobachteten Veränderungen repräsentieren den Massenfluss und die Dichte der Flüssigkeit.
Massenflussmessung
Die Messröhre schwingen unter der Kraft, wodurch Sinuswellen entstehen. Wenn der Durchfluss Null ist, erschwingen beide Rohre gleichzeitig. Wenn es einen Fluss gibt, veranlasst Coriolis Kraft die Rohrleitung zu entstehen
Biegen, wodurch eine Phasenverschiebung ausgelöst wird. Messt die Zeitdifferenz zwischen den Sinuswellen, die positiv proportional zum Massenfluss ist.
FSerie Corioli Massenflussmessgeräte und Dichtenmessgeräte
Eingangsverschiebungserkennung
B. DieKein Verkehr
B. C.Ausfuhrverkennung
D.Zeit
E.Eingangsverschiebungserkennung
F.Es gibt Verkehr.
G.Ausfuhrverkennung
Der H.Zeitverschiebung
Ich.Zeit
Dichtemessung
Das Messrohr vibriert mit seiner inhärenten Frequenz. Eine Veränderung der Mediumqualität in der Rohrleitung führt zu einer entsprechenden Veränderung der Rohrleitungsfrequenz. Die Dichte wird durch die Frequenzveränderung der Rohrleitung berechnet.
Temperaturmessung
Die Temperatur kann als Messgröße verwendet werden. Darüber hinaus kann die Temperatur auch verwendet werden, um die Auswirkungen von Temperaturänderungen auf das Yang-Elastizitätsmodul innerhalb des Sensors zu kompensieren.
Merkmale des Geräts
Die Messgenauigkeit des Mediumstroms ist unabhängig von Betriebstemperatur, Druck oder Komponente. Der Druckabfall des Sensors hängt jedoch von der Betriebstemperatur, dem Druck und der Komponente des Mediums ab.
Spezifikationen und Funktionen variieren je nach Modell und einige Modelle haben möglicherweise weniger Optionen. Siehe auf der Website von EmersonOnline Store Größe und Auswahl Tool(Online)
Shop Auswahl)Erfahren Sie mehr über Leistung und Funktionalität.
Grundmodellcode (z.B.F100SDie Buchstaben am Ende zeigen das Material und/Oder Name der Anwendung:S =Edelstahl,H =NickellegierungC22、P =Hochdruck,ein =hohe Temperatur
316LEdelstahl,B =Hochtemperatur NickellegierungC22Detaillierte Informationen zum vollständigen Produktmodellcode finden Sie im folgenden Dokument.
Leistungsspezifikationen
Bezug auf Betriebsbedingungen
Bestimmung der Leistung unserer Geräte/Folgende Bedingungen erfüllen:
• Wassertemperatur ist68 - 77 °FWasserdruck ist14.5 - 29 psig(20 - 25 °Cund1 - 2 Bars)
Präzision basiert auf DurchlaufISO/IEC17025Zertifizierte Standards
• Dichtenmessbereich für alle Modelle3 g/cm3(3000 kg/m3)
FSerie Corioli Massenflussmessgeräte und Dichtenmessgeräte
Genauigkeit und Wiederholbarkeit
Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Messung von Flüssigkeiten und Sluma
Leistungsspezifikationen KalibrierungscodeZMarkierungscodeA(1)Markierungscode1 (1)MarkierungscodeK(2)MarkierungscodeC(3)
Massenflussgenauigkeit(4)±0.20%Verkehr±0.15%Verkehr±0.10%Verkehr±0.10%Verkehr±0.10%Verkehr
Volumenstromgenauigkeit(4)(5)±0.20%Verkehr±0.15%Verkehr±0.15%Verkehr±0.10%Verkehr±0.15%Verkehr
Wiederholbarkeit des Massenflusses0.10%Verkehr0.075%Verkehr0.05%Verkehr0.05%Verkehr0.05%Verkehr
Volumenstrom-Wiederholbarkeit0.10%Verkehr0.075%Verkehr0.075%Verkehr0.05%Verkehr0.075%Verkehr
Dichte Genauigkeit±0.002 g/cm3
(± 2,0 kg/m)3)
±0.002 g/cm3
(± 2,0 kg/m)3)
±0.001 g/cm3
(± 1,0 kg/m)3)
±0.0005 g/cm3
(± 0,5 kg/m)3)
±0.002 g/cm3
(±2.0. kg/m3 )
Dichte Wiederholbarkeit0,001 g/cm3
(1,0 kg/m)3 )
0,001 g/cm3
(1,0 kg/m)3 )
0.0005 g/cm3
(0,5 kg/m)3 )
0.0002 g/cm3
(0,2 kg/m)3 )
0,001 g/cm3
(1,0 kg/m)3 )
Temperaturgenauigkeit±1 °C ±0.5%Der Messwert(°C)
Temperaturwiederholbarkeit0.2 °C
(1)nicht anwendbarF100PTyp der Messgeräte;Nicht für elektronische Bauteile SchnittstellencodesJoderU。
(2)Nur für elektronische Bauteilcodes0、1、2、3、4、5、6、7、8 und9;nicht anwendbarF025Geräte oder beliebige Temperatur- oder Hochdruckmodelle (Grundmaterial)/AnwendungscodeA、Boder
P)。
(3)Nur fürF100PTypen von Instrumenten.
(4)Die angegebene Durchflussgenauigkeit umfasst die kombinierten Auswirkungen von Wiederholbarkeit, Linearität und Verzögerung.
(5)Bei Verwendung von Kalibriermitteln unter kalibrierten Bedingungen.
Genauigkeit und Wiederholbarkeit der Gasmessung
Spezifikationen Alle Modelle
Massenflussgenauigkeit(1)±0.5%Verkehr
Wiederholbarkeit des Massenflusses(1)0.25%Verkehr
Temperaturgenauigkeit±1 °C,0.5%der
Lesungen
Temperaturwiederholbarkeit0.2 °C
(1)Die angegebene Durchflussgenauigkeit umfasst die kombinierten Auswirkungen von Wiederholbarkeit, Linearität und Verzögerung.
Flüssigkeitsstrom
Nennverkehr
Der hoch verwendete Begriff "Nennströmung" bezieht sich auf den Druckabfall des Messgeräts, der durch den Wasserstrom unter den Referenzbedingungen verursacht wird, der etwa14,5 psig (1 bar)Der entsprechende Verkehr.
Massenfluss aller Modelle:316Lrostfreier Stahl(S/A)NickellegierungenC22 (H/B)Mit Hochdruck(P)
Modell
Standardkaliber Nennleistung Großer Durchfluss
Zoll mm Pfund/Minuten Kilogramm/Stunde Pfund/Minuten Kilogramm/Stunde
F025 1/4”DN6 50 1,366 100 2,720
F050P 1/2”DN15 84 2,287 168 4,570
F050S / H / A / B 1 / 2”DN15 155 4,226 300 8,160
F100P 1”DN25 400 11,000 800 22,000
FSerie Corioli Massenflussmessgeräte und Dichtenmessgeräte
Modell
Standardkaliber Nennleistung Großer Durchfluss
Zoll mm Pfund/Minuten Kilogramm/Stunde Pfund/Minuten Kilogramm/Stunde
F100S/H/A/B 1”DN25 600 16,440 1,200 32,650
F200 2”DN50 1,917 52,160 3,200 87,100
F300 3”DN80 5,298 144,200 9,995 272,000
Volumenstrom aller Modelle:316Lrostfreier Stahl(S/A)NickellegierungenC22 (H/B)Mit Hochdruck(P)
Modell
Nominaler Durchfluss Großer Durchfluss
Gallonen/Minuten Fässer/Stunde Liter/Stunde Gallone/Minuten Fässer/Stunde Liter/Stunde
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
Gasfluss
Gasfluss
Bei der Auswahl eines Sensors für die Gasmessung hängt der Druckabfall des Sensors von der Betriebstemperatur, dem Druck und der Komponente des Mediums ab. Daher bei der Auswahl eines Sensors für eine bestimmte Gasanwendung
Eine hochwertige Website wird dringend empfohlen Online-Shop-Auswahl-Tool,
Selektive Berechnungen für jeden Sensor.
Die folgende Tabelle zeigt das Molekulargewicht17 Das Erdgas ist in60 °F (16 °C)sowie500 psig (34 Zoll)Folgendes erzeugt ungefähr25 psig (1,7 bar)Durchfluss beim Druckabfall.
Alle Modelle von Gasdurchfluss:316Lrostfreier Stahl(S/A)NickellegierungenC22 (H/B)Mit Hochdruck(P)
Modell
Qualität Volumen
Pfund/Minuten Kilogramm/StundeSCFM Nm3 / Stunde
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
Anmerkungen
Standard(SCFM)Die Bezugsbedingung ist, dass das Molekulargewicht17 Erdgas, der Druck14,7 psig (1 bar)Die Temperatur ist60°F (15°C)。
2017 Jahr12 MondFSerie Corioli Massenflussmessgeräte und Dichtenmessgeräte
Nullpunktstabilität
Wenn sich der Durchflusswert dem kleinen Grenzwert des Durchflussbereichs nähert, beginnt die Durchflussmessergenauigkeit von der angegebenen Genauigkeit abzuweichen, wobei die Nullpunktstabilität berücksichtigt werden muss, wie im Bereich des Messverhältnisses beschrieben.
Wenn die Genauigkeit des Betriebsflusses von der angegebenen Genauigkeit abweicht, hängt die Genauigkeit des Durchflussmessers von der Formel ab:=(Null Stabilität)/Durchflusswert)x 100%Wiederholung gleichermaßen.
Es wird durch kleine Durchflussmessungen beeinflusst.
Größe als Leistung
Das folgende Diagramm zeigt ein Beispiel für die Messeigenschaften unter verschiedenen Durchflussbedingungen. Wenn ein hohes Umfangsverhältnis (größer als20:1Der Wert der Nullstabilität kann durch
Flüssigkeitsbedingungen und verwendete Messgeräte beeinflussen die Leistung.
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0 100908070605040302010
40:1
20:1
1:1
2:1
A
B
Ein.Genauigkeit,%
B. DieVerkehr, Nominierter Verkehr%
Umfangsverhältnis des Nennverkehrs40:1 20:1 2:1 1:1
Genauigkeit±% 0.26 0.20 0.20 0.20
Druckabfallpsig (barg) ~0 (0) 0.04 (0.003) 4.2 (0.29) 14.5 (1.0)
Standardtemperatur/Nullpunktstabilität des Druckmodells:316Lrostfreier Stahl(S)NickellegierungenC22 (H)
Modell
Nullpunktstabilität
Pfund/Minuten Kilogramm/Stunde
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
hohe Temperatur(A/B)Mit hohem Druck(P)Nullpunktstabilität
Modell
Nullpunktstabilität
Pfund/Minuten Kilogramm/Stunde
F025A/B/P 0.0065 0.177
F050A/B/P 0.02 0.544
F100A/B/P 0.08 2.18
FSerie Corioli Massenflussmessgeräte und Dichtenmessgeräte2017 Jahr12 Mond
Prozessdruckstufe
Der Arbeitsdruck des Sensors bedeutet, dass der Sensor die Prozessdruckstufe erreichen kann. Der Prozessverbindungstyp sowie die Umgebungstemperatur und die Prozessmedientemperatur können diese reduzieren.
Ebene. Für allgemeine Sensor- und Prozessverbindungskombinationen finden Sie die technischen Datenblätter.
Alle Sensoren entsprechen der EU-Druckausrüstungsrichtlinie2014/68/EUAnforderungen.
Anmerkungen
AusgestattetJISProzess verbundenFSerie Sensoren nicht kompatibelnach ASME B31.1Normen für Kraftleitungen.
Großer Arbeitsdruck für alle Sensormodelle:316Lrostfreier Stahl(S/A)NickellegierungenC22 (H/B)Mit Hochdruck(P)
Modell(1)psig Bars
025/A、F050S/A、F100S/A、FS F200S、F300S 1,450 100
025/B、F050H/B、F100H/B、FH F200H、F300H 2,160 149
F025P 2,320 160
F050P 5,800 400
F100P 6,250 431
(1)Es ermöglicht eine höhere Prozessdruckstufe. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Hersteller.
Gehäusedruck
Gehäusedruck für alle Modelle:316Lrostfreier Stahl(S/A)NickellegierungenC22 (H/B)Mit Hochdruck(P)
Modell
Großer Gehäusedruck(1)NAMUR NE132Typischer Sprengdruck
Psychiatrische Säure
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)lang10 Einmal-Sicherheitsschaltdruck für eine Stunde.
FSerie Corioli Massenflussmessgeräte und Dichtenmessgeräte
Arbeitsbedingungen: Umweltbedingungen
Schwingungsbegrenzung
ÜbereinstimmenIEC 68.2.6Stabilitätsscan,5 - 2000 Hz,1.0 gZeit50 Ein Scan-Zyklus.
Temperaturbegrenzungen
Die Sensoren können im Prozess- und Umgebungstemperaturbereich eingesetzt werden, wie in den Temperaturbegrenzungsdiagrammen dargestellt. Wenn Sie eine Option für elektronische Komponenten auswählen möchten, sollte das Temperaturbegrenzungsdiagramm nur als allgemeine Anleitung verwendet werden. Wenn der Prozess
Die Bedingungen sind in der Nähe der Grauzone, bitte konsultieren Sie einen hochrangigen Vertreter.
Anmerkungen
■ In allen Fällen dürfen elektronische Bauteile nicht unter Umgebungstemperatur liegen40°F (–40°C)oder höher als+140°F (+60°C)Anwendungen verwendet werden. Wenn der Sensor die Umgebungstemperatur
Für Anwendungen außerhalb des zulässigen Bereichs des elektronischen Bauteils muss das elektronische Bauteil an einer Stelle, in der die Umgebungstemperatur im zulässigen Bereich liegt, wie zum Beispiel in einem Schatten in einem Temperaturgrenzwert-Diagramm, aufgeteilt werden.
Bereich gezeigt.
■ Die Zertifizierung in Gefahrenzonen kann die Temperaturgrenzwerte weiter einschränken. Siehe die Dokumentation zur Zertifizierung der Gefahrenzone, die mit dem Sensor geliefert wird.
■ Die erweiterte Option zur Installation von elektronischen Komponenten ermöglicht die Isolierung des Sensorgehäuses ohne Abdeckung des Senders, des Kernprozessors oder des Anschlusskastens, ohne jedoch die Temperaturklasse zu beeinträchtigen. höher alsTemperatur (140 °FStellen Sie bei der Wärmebehandlung des Sensorgehäuses sicher, dass die elektronischen Komponenten nicht in dem Wärmematerial versiegelt sind, sonst kann es zu einem Fehler der elektronischen Komponenten führen.
• Für alleF300Sensor, der Temperaturunterschied zwischen der Prozessmedientemperatur und der durchschnittlichen Gehäusetemperatur muss kleiner sein als120°F (66°C)。
Umgebungs- und Prozesstemperaturgrenzwerte für Standardtemperaturmodelle:316Lrostfreier Stahl(S)NickellegierungenC22 (H)Mit Hochdruck(P).