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Nanjing Notai Automatisierungsgeräte Co., Ltd.
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Massenflussmesser Emerson

VerhandlungsfähigAktualisieren am05/20
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Übersicht

Massenflussmessgeräte Emerson$r$n Massenflussmessgeräte und Dichtenmessgeräte Massenflussmessungen und Dichtenmessungen für Prozesssteueranwendungen$r$n Direkte Online-Messung von Massenflussfluss und Dichte sowie Temperatur mit einem einzigen Messgerät$r$n Kompaktes Design und einfache Installation$r$n Breites Anwendungsspektrum$r$n 316L-Konstruktion aus Edelstahl für die meisten Medien

Produktdetails

Massenflussmesser Emerson

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, einschließlichHARTProfibus-DPStiftungBus 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

Massenflussmesser Emerson

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 =NickellegierungC22P =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 psig20 - 25 °Cund1 - 2 Bars

Präzision basiert auf DurchlaufISO/IEC17025Zertifizierte Standards

• Dichtenmessbereich für alle Modelle3 g/cm33000 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 MessgeräteNicht für elektronische Bauteile SchnittstellencodesJoderU

(2)Nur für elektronische Bauteilcodes012345678 und9nicht anwendbarF025Geräte oder beliebige Temperatur- oder Hochdruckmodelle (Grundmaterial)/AnwendungscodeABoder

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 °C0.5%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 1/4DN6 50 1,366 100 2,720

F050P 1/2DN15 84 2,287 168 4,570

F050S / H / A / B 1 / 2DN15 155 4,226 300 8,160

F100P 1DN25 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 1DN25 600 16,440 1,200 32,650

F200 2DN50 1,917 52,160 3,200 87,100

F300 3DN80 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/AF050S/AF100S/AFS F200SF300S 1,450 100

025/BF050H/BF100H/BFH F200HF300H 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 Hz1.0 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).