Принцип действияСистема SITRANS FUS1010 - это ультразвуковой измеритель на основе времени прохождения, обеспечивающий исключительные показатели благодаря бесконтактному подходу с подключением clamp-on. Ультразвуковые преобразователи передают и принимают акустические сигналы непосредственно через стенку существующей трубы, где угол отражения жидкости определяется законом Снеллиуса об отражении. Преобразователь с подключением сlamp-on, смонтированный в конфигурации с отражением Угол отражения луча вычисляется следующим образом: sin ? = c / V? c = Скорость звука в жидкости V? = Фазовая скорость (константа в стенке трубы) Расходомер автоматически компенсирует любые изменения скорости звука в жидкости (или угол луча) в ответ на изменения в среднем времени прохождения между преобразователями A и B. Путем вычитания вычисленного фиксированного времени (внутри преобразователя и стенок трубы) от измеренного среднего времени прохождения, измерительный прибор получает требуемое время прохождения в жидкости (TFluid). Звуковые волны, распространяющиеся в направлении движения потока (TA,B) поступают раньше, чем звуковые волны, распространяющиеся в противоположном направлении (TB,A). Эта разница во времени (Dt) используется для вычисления линейно интегрированной скорости потока (v), как показано в следующем уравнении: v = V? / 2 · ?t / TFluid Когда скорость потока определена, необходимо определить число Рейнольдса для жидкости (Re), чтобы надлежащим образом Re = Di · v / visc Q = K(Re) · ( ? / 4 ·Di2 ) · v v = Скорость потока visc = ? / ? = (динамическая вязкость / плотность) K(Re) = Компенсация профиля потока Рейнольда Во всех ультразвуковых расходомерах, контактирующих с веществом постоянные измерительного прибора конфигурируются на Измерительыне приборы SITRANS с подключением Clamp-On, включающие измерение температуры, могут быть Типы ультразвуковых преобразователей Для использования с расходомером SITRANS FUS1010 может быть выбран один из двух основных типов преобразователей Второй тип преобразователя это патентованный преобразователь WideBeam (широколучевой, названный высокоточным), который использует стенку трубы как своего рода громкоговоритель для оптимизации соотношения сигнал/шум и обеспечения более широкой области для вибраций. Это делает этот тип преобразователя менее чувствительным к каким-либо изменениям в текущей среде. Преобразователь WideBeam разработан для стальных труб, но может также использоваться с алюминиевыми, титановыми и Автоматическая коррекция дрейфа нуля (ZeroMatic Path™) При установке преобразователей WideBeam в режиме отражения (“Reflect”) в показанной ниже конфигурации, звуковой сигнал распространяется по двум различным путям между преобразователями A и B. Один путь “ACB” проходит через стенку трубы и жидкость, тогда как путь “AB” не проходит через текучую среду. Этот второй путь дает измерительному прибору опорный сигнал, который полностью независим от величины расхода, и поэтому может использоваться как мера “рассогласования” преобразователя. Путем непрерывного анализа этого сигнала стенки трубы расходомер FUS1010 может динамически корректировать ошибки в расходе, вызванные дрейфом нуля. Многоканальные расходомеры Для улучшенного усреднения профиля потока, резервирования или улучшения экономических показателей, расходомеры Clamp-On могут поставляться с 1 или 2 измерительными каналами, а 4- канальные расходомеры поставляются как спецзаказ. В стандартных системах FUS, FUP, FUE эти каналы могут устанавливаться на отдельные независимые линии или в Пример установки с двойным лучом (Dual Beam) Доплеровский принцип работы (Reflexor®) Доплеровская методика измерения основана на отражении звуковой энергии от мельчайших пузырьков газа или взвешенных частиц для создания доплеровского смещения и передаваемом акустическом сигнале фиксированной частоты, как показано ниже. После демодуляции с помощью обработки сигнала FFT, эта частота с доплеровским смещением может использоваться для измерения расхода, как описано в соответствующих доплеровских уравнениях ниже. Хотя стандартная система измерения на основе времени прохождения весьма терпима к высоким уровням газирования жидкости и высокому содержанию твердых веществ, могут быть случаи, где при режиме времени прохождения будет иметься недостаточно сигнала для работы. Для этих случаев расходомеры FUS, FUP и FUE могут заказываться с этой опциональной доплеровской функцией, которая требует дополнительного доплеровского преобразователя. Описание семейства измерительных приборов SITRANSРасходомеры SITRANS FUS1010 Система FUS1010 - это расходомер с базовыми функциями с фиксированным подключением (или выделенным) clamp-on, который имеет весь спектр допусков по безопасности, типов ввода- вывода и корпуса. Этот расходомер может использоваться в широком диапазоне приложений, не не имеет специальных функций, представленных в углеводородных FUH и энергетических FUE расходомерах. Расходомер FUS1010 обычно программируется вводом фиксированной вязкости и удельного веса, что может ограничить Если этот измерительный прибор заказывается с аппаратурой типа 3 и программной конфигурацией, он будет иметь возможность подключения термометров сопротивления clamp-on , или аналогового входа от измерительного преобразователя Расходомеры SITRANS FUS1020 Система FUS1020 имеет те же базовые функции, что и система FUS1010, но не включает таких же возможностей по вводу-выводу или допусков по безопасности, имеющихся для FUS1010. Этот базовый расходомер предназначен для приложений с одной жидкостью, не требующих этих дополнительных возможностей. Портативные расходомеры SITRANS FUP1010 Расходомер FUP1010 имеет все возможности расходомера FUS1010, но выполнен в портативной конфигурации с питанием от Приборы для измерения энергии SITRANS FUE1010 Energy Путем комбинации измерения расхода на основе времени прохождения с подключением clamp-on с точным дифференциальным измерением температуры, система FUE1010 предоставляет решение для измерения тепловой энергии без прерывания работы. Измерения энергии могут выполняться для воды, растворов этиленгликоля и рассола, или конденсата пара. Абсолютное и дифференциальное измерение пара выполняется с использованием двух согласованных термосопротивлений 1 кОм, установленных на подающей и возвратной сторонах системы отопления или охлаждения. Также возможно вычисление эффективности (кВт/тонну, EER или КПД) для систем с опциональным аналоговым входом, который позволяет расходомеру получать выходной сигнал от измерителя мощности. Система FUE1010 имеется как в выделенной (IP65 (NEMA 4X)), так и в портативной конфигурациях. Расходомеры для газа SITRANS FUG1010 Gas Эти уникальные газовые расходомеры Clamp-On используют описанный выше принцип работы на основе времени перехода Материал демпфирования трубы состоит из вязкоупругой пленки с клеящейся основой, предназначенной для ослабления любой случайной передаваемой акустической энергии, которая мешала бы газовому сигналу, для которого измеряется время прохождения. Установка демпфирующего материала требует чистой (обезжиренной) поверхности трубы с хорошо держащейся краской. Газовый расходомер Clamp-On gas может работать с большинством газов (природный газ, кислород, азот, угарный газ и т.д.) при типичном минимальном рабочем давлении 10 бар изб. Газы с низкими молярными весами, такие как гелий или водород, также могут измеряться, но при более высоком минимальном давлении. Обязательно посоветуйтесь со специалистом Siemens по технике clamp-on перед размещением заказа на систему газоизмерения. Вычисление стандартного объема: газовый расходомер FUG1010 не имеет тех же возможностей вычисления объемной компенсации расхода, но он может предоставить выходной сигнал стандартного объемного или массового расхода для фиксированных составов газа. Все газовые расходомеры FUG1010 имеют аналоговый вход, который может использоваться для компенсации по давлению и температуре. При установке таблицы поиска AGA8 этот расходомер может динамически регулировать коэффициент сжимаемости (Zact) в ответ на изменения в давлении и температуре газа как показано ниже: Станд. расход = Qact * Pact/Pbase * Tbase/Tact * Zbase/Zact
Углеводородные расходомеры SITRANS FUH1010 Hydrocarbon В семейство 1010FUH включено две модели расходомеров, модель с компенсацией вязкости, использующаяся для приложений, где имеет место широкий диапазон вязкостей, и стандартная объемная (массовая) модель. Обе модели основаны на переменной, называемой “liquident”, которая используется для вычисления вязкости, и, в качестве опции, полотности жидкости. Эта переменная представляет измеренную скорость звука в жидкости, скомпенсированную с учетом рабочей температуры и давления, и, таким образом, для заданного жидкого продукта измеряемая величина liquident будет оставаться константой в пределах широкого диапазона давлений или температур. Опция PV (компенсация вязкости): Эта менее дорогая опция расходомера FUH, использующая переменную liquident для вычисления только фактической вязкости Опция DV (стандартный объем): Эта переменная Liquident может также использоваться для определения названия жидкости (газолин, мазут, сырая нефть, и
Имеющиеся выходные значения для данного расходомера включают: API, плотность, массовый расход, стандартный объемный расход и идентификация жидкости. Опция B (обнаружение границы раздела): Эта опция измерительного прибора предназначена для предоставления всех возможностей измерительного прибора DV, не связанных с расходом, что делает его идеальной не меняющей основного режима работы альтернативой плотномеру, детектору границы раздела или детектору скребка. Обратите внимание, что этот измерительный прибор НЕ измеряет расход. Общие указания по установке для преобразователей Clamp-On на основе времени прохождения
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог 2018 | Каталог 2017 | Каталог 2016 | Каталог 2015 | Каталог 2014 | Каталог 2013 | Каталог 2012 | Сертификат | Контакты | Карта сайта | Поиск |


