+7 (963)
Расходомеры предназначены для измерения массового и объемного расхода, количества жидкостей, ее температуры и плотности и передачи полученной информации для технологических целей и учетно-расчетных операций.
Область применения расходомеров – системы автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в различных отраслях промышленности, а также системы коммерческого учета.
Расходомеры предназначены для работы во взрывоопасных и взрывобезопасных условиях.
Расходомеры передают информацию об измеряемой величине унифицированным токовым выходным сигналом, частотно-импульсным выходным сигналом и цифровыми сигналами по стандарту коммуникации RS-485, совместимыми с протоколом Modbus RTU, который может приниматься и обрабатываться любым приемным устройством, поддерживающим протокол Modbus RTU.
Данный расходомер производится в сотрудничестве с ООО «ЭлМетро-Инжиниринг».
Свидетельство об утверждении типа средств измерений RU.C.29.004.A № 43241, регистрационный № 47266-11.
Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-044501.
Расходомер производится в четырех исполнениях:
1) Раздельно-выносное – РВ.
Измерительный модуль размещается отдельно от датчика – это позволяет измерять расход среды с температурой выше 125 °С. Измерительный модуль может быть отнесен от датчика на расстояние до 30 м. Также кабель может быть уложен в металлорукав. Модуль процессора размещается отдельно от измерительного модуля. Максимальная длина кабеля составляет 100 м. Это позволяет разместить МП во взрывобезопасной зоне. Также модуль процессора можно разместить в удобном для обслуживания месте, например в диспетчерской. Допустимо использовать бронированный кабель.
2) Раздельное – Р.
Измерительный модуль размещается отдельно от датчика – это позволяет измерять расход среды с температурой выше 125°С. Модуль процессора и измерительный модуль конструктивно объединены. Электронный преобразователь соединяется с датчиком линией связи длиной до 30 м. ИМ соединяется с датчиком небронированным кабелем. Также кабель может быть уложен в металлорукав.
3) Выносное – В.
Измерительный модуль крепится на датчике. Модуль процессора соединен с измерительным модулем линией связи длиной до 100м (кабель может быть бронированным). Это позволяет разместить МП во взрывобезопасной зоне. Также модуль
процессора можно разместить в удобном для обслуживания месте, например в диспетчерской.
При измерении потока среды с температурой ниже минус 40 °С или выше 80 °С, температура корпуса измерительного модуля не должна опускаться ниже минус 40 °С и подниматься выше 80 °С.
4) Интегральное – И.
Измерительный модуль и модуль процессора крепятся на датчике. Если нет необходимости в раздельном размещении, такая конструкция позволяет избежать прокладки линий связи между частями расходомера и организации крепления для ИМ и МП. Также такое исполнение имеет минимальную цену при прочих равных условиях.
При измерении потока среды с температурой ниже минус 40 °С или выше 80 °С, температура корпуса измерительного модуля не должна опускаться ниже минус 40 °С и подниматься выше 80 °С.
Диапазон температур измеряемой среды:
от минус 60 °С до плюс 125 °С − код температурного исполнения датчика Н,
от минус 60 °С до плюс 200 °С − код температурного исполнения датчика С,
от минус 60 °С до плюс 350 °С − код температурного исполнения датчика В.
Давление измеряемой среды – не более 4 МПа, 7,5 МПа или 25 МПа в зависимости от исполнения.
Вид климатического исполнения расходомера – УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150, но для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С (в комплектации с ЖКИ – от минус 20 °С до 55 °С), относительной влажности до 95 %, без конденсации влаги.
Диапазоны измерения и базовые значения допускаемой погрешности измерения массового расхода в зависимости от серии и модели датчика расходомера соответствуют приведенным в таблицах 1 (серия КИ) и 2 (серия ТИ).
Таблица 1. Диапазоны и погрешность измерения массового расхода жидкости (Датчик серии КИ)
Код датчика | Диаметр условного прохода (Ду), мм | Номинальный расход*, т/ч | Базовое значение основной допускаемой относительной погрешности | Допускаемая нестабильность нуля, т/ч | |
S002 | 2 | 0,04 | 0,1%, 0,2%; 0,25%; 0,5% по цифровому и частотно-импульсному выходу | 0,000004 | |
S003 | 3 | 0,1 | 0,00001 | ||
S005 | 4,5 | 0,25 | 0,000025 | ||
S010 | 10 | 1,5 | 0,00015 | ||
S015 | 15 | 3 | 0,0003 | ||
S025 | 25 | 12 | 0,0012 | ||
S032 | 32 | 21 | 0,0021 | ||
S050 | 50 | 60 | 0,006 | ||
S080 | 80 | 150 | 0,015 | ||
S100 | 100 | 240 | 0,024 | ||
S150 | 150 | 450 | 0,045 |
* Номинальный расход соответствует перепаду давления на расходомере, равному 100 кПа при измерении расхода воды при температуре воды 20ºС.
** Предельное допустимое значение зависит от исполнения расходомера по нестабильности нуля.
Предел основной относительной погрешности измерения массового расхода равен базовому значению, если величина расхода ≥ (2 * стабильность нуля / базовое значение погрешности).
Если расход ≤ (2 * стабильность нуля / базовое значение погрешности), то предел основной относительной погрешности измерений равен (2 * стабильность нуля / расход) * 100%.
Диапазон измерения плотности – от 700 до 1300 кг/м3.
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерения плотности Δ ρ = ± 2 кг/м3.
Пределы измерения температуры – от минус 60 до плюс 350 °C.
Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерения температуры процесса (ΔT) определяется формулой: ΔT = ± (0,9 + 0,008 * t) °C, где t – температура измеряемой среды, °C.
Предел допускаемого значения основной относительной погрешности измерения объемного расхода:
δV = δM + (Δ ρ / ρ)*100%.
Расходомер имеет следующие основные выходные сигналы:
Наш телефон: +7 (963) 779-77-88, E-mail: info@gkprom.com |