Le débitmètre massique liquide peut effectuer des mesures de masse précises pour les liquides ou les boues. Utilisé pour mesurer le débit volumétrique des liquides dans les conduites. Tels que le carburant diesel, la mesure du débit de mazout.
Débitmètre massique liquide, nous voulons dire que le débitmètre massique peut mesurer le débit de liquide, comme le : carburant diesel, mazout, eau, caustique et gaz/vapeurs. Et nous pouvons utiliser le débitmètre massique thermique pour la mesure des débits de gaz. Débitmètre massique Coriolis est bien connu de tous. Sino-Inst propose des débitmètres massiques liquides basés sur la théorie massique de Coriolis.
Sino-Inst propose une variété de débitmètres massiques pour la mesure du débit. Si vous avez des questions, veuillez contacter nos ingénieurs commerciaux.
Caractéristiques du débitmètre massique liquide de la série U
- Mesure de haute précision ± 0.1 ~ 0.2 %.
- Large gamme d'applications : la structure en acier inoxydable 316L convient à une variété de supports, et le le coefficient du compteur n'est pas affecté par le liquide la mesure.
- La mesure du débit de gaz ne nécessite pas de compensation de température et de pression, et la mesure est pratique et précise.
- Débit multivariable : fournit une mesure précise pour une série de variables. Y compris le débit massique, le débit volumique, le débit total, la densité et la température.
- Utilisation du convertisseur de technologie numérique multivariable MVD : du traitement du signal analogique au traitement du signal numérique. Un signal stable peut être généré, améliorant ainsi la vitesse de réponse et la précision des mesures.
- Facile à utiliser : écran LCD. Les utilisateurs peuvent effectuer directement et facilement des opérations de configuration grâce à des boutons tactiles en anglais.
- Fiabilité et répétabilité : Les pièces mobiles sans usure permettent à l'instrument de maintenir fiabilité et répétabilité pendant une longue période. Et pour garantir un débit et une haute précision mesure de la densité dans les applications de contrôle de processus conventionnelles.
Spécification du débitmètre massique liquide de la série U
Plage de mesure | DN6 ~ DN200 |
Précision de la mesure des fluides | ± 0.1 ~ 0.2% |
Répétabilité | ± 0.1 ~ 0.25% |
Plage de mesure de densité | 0.5 ~ 2g / cm3 |
précision de mesure | ± 0.002 g / cm3 |
Plage de mesure de la température | -100 ~ + 300 ℃ |
La précision | ± 1 ℃ |
Matériau du tube de mesure | SS316L |
matériau de la coque | SS304 |
La pression de travail | 0~4.0MPa (la haute pression peut être personnalisée) |
Norme antidéflagrante | Exd(ia)IICT6Go |
Sortie | 4-20mA, impulsion, RS485 |
communication | MODBUS, HART |
Puissance | 220VAC ou 24VDC |
Contenu de l'écran LCD | Débit, température, densité |
Plage de débit
Modèle | Diamètre (mm) | Plage de débit recommandée (kg/h) | Plage de débit maximum (kg/h) |
FMC-003 | 3 | 0-150 | 0-180 |
FMC-006 | 6 | 0-600 | 0-720 |
FMC-008 | 8 | 0-960 | 0-1200 |
FMC-010 | 10 | 0-1800 | 0-2100 |
FMC-015 | 15 | 0-3600 | 0-4500 |
FMC-020 | 20 | 0-6000 | 0-7200 |
FMC-025 | 25 | 0-9600 | 0-12000 |
FMC-032 | 32 | 0-18000 | 0h21000 à XNUMXhXNUMX |
FMC-040 | 40 | 0-30000 | 0-36000 |
FMC-050 | 50 | 0-48000 | 0-60000 |
FMC-080 | 80 | 0-150000 | 0-180000 |
FMC-100 | 100 | 0-240000 | 0-280000 |
FMC-150 | 150 | 0-480000 | 0-600000 |
FMC-200 | 200 | 0-900000 | 0-1200000 |
Détails du débitmètre massique liquide série U
Applications des débitmètres massiques liquides de la série U
Le débitmètre massique CMF peut être surveillé dans les domaines suivants pour répondre aux besoins de ses ingrédients, du traitement du mélange et de la mesure commerciale :
- Industrie chimique, comme les systèmes avec des réactions chimiques
- Industrie pétrolière, telle que l'analyse de la teneur en humidité
- Industrie pétrolière, telle que l'huile végétale, l'huile animale et d'autres huiles
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de la peinture
- Industrie du papier
- Industrie de l'impression et de la teinture des textiles
- Industrie du carburant. Tels que le pétrole, le pétrole lourd, les boues d'eau de charbon et d'autres carburants, les lubrifiants
- Industrie alimentaire. Tels que les boissons gazeuses dissoutes, les boissons santé et autres liquides
- Industrie du transport. Par exemple, le comptage du liquide de transport par pipeline
Principe de fonctionnement du débitmètre massique liquide
Les débitmètres massiques Coriolis mesurent la force résultant de l'accélération, provoquée par le déplacement de la masse vers (ou s'éloignant) d'un centre de rotation.
Cet effet peut être ressenti lors de la conduite d'un manège, où le déplacement vers le centre obligera une personne à «se pencher» dans la rotation afin de maintenir l'équilibre.
En ce qui concerne les débitmètres, l'effet peut être démontré en faisant couler de l'eau dans une boucle de tuyau flexible, qui est « balancée » d'avant en arrière devant le corps avec les deux mains. Parce que l'eau s'écoule vers et loin des mains, des forces opposées sont générées et provoquent la torsion du tuyau.
Ils représentent environ 21 % de l'ensemble des débitmètres vendus.
Dans un Débitmètre massique Coriolis, le « balancement » est généré par la vibration du ou des tubes dans lesquels circule le fluide.
La quantité de torsion est proportionnelle au débit massique de fluide traversant le(s) tube(s).
Des capteurs et un transmetteur de débitmètre massique Coriolis sont utilisés pour mesurer la torsion et générer un signal de débit linéaire.
Comment calculer le débit massique ?
Comme indiqué, lorsqu'un point de masse de masse m se déplace à une vitesse υ dans un tuyau qui tourne à une vitesse angulaire ω pour l'axe p, la particule est soumise à l'accélération de deux composantes et à sa force.
un. L'accélération normale est l'accélération de la force centripète αr, dont l'amplitude est égale à ω2r, la direction est vers l'axe P ;
b. L'accélération tangentielle αt est l'accélération de Coriolis, dont l'amplitude est égale à 2ωυ, et la direction est perpendiculaire à αr.
En raison du mouvement composé,
Coriolis Fc=2ωυm agit sur la direction αt de la particule, et le tuyau agit sur la particule avec une force inverse de -Fc= -2ωυm.
Lorsqu'un fluide de densité ρ s'écoule à vitesse constante dans une conduite en rotation, toute conduite de longueur Δx sera soumise à une force de Coriolis tangentielle de ΔFc.
Où A est la section transversale du pipeline. Puisque le débit du débitmètre massique est δm, δm=ρυA.
Par conséquent, la mesure directe ou indirecte de la force de Coriolis générée par le fluide circulant dans le tuyau en rotation permet de mesurer le débit massique, qui est le principe de base du débitmètre massique Coriolis.
Cependant, il est difficile de générer une force de Coriolis par le mouvement rotatif.
À l'heure actuelle, le produit est remplacé par une vibration de tuyau, c'est-à-dire un tube de mesure à paroi mince fixé par deux extrémités cassées, au milieu de la résonance du tube de mesure ou à proximité de la fréquence de résonance.
Par excitation, le fluide circulant dans le tube génère une force de Coriolis, provoquant une déviation de sens opposé dans les demi-points avant et arrière du tube de mesure. Et détecter électromagnétiquement la quantité de déviation pour obtenir un débit massique.
Étant donné que la densité du fluide affecte la fréquence de vibration du tube de mesure et que la densité a une relation fixe avec la fréquence, le débit massique Le compteur peut également mesurer la densité du fluide.
En savoir plus sur: Débit volumétrique au débit massique
Outils:
Débitmètre massique de CO2 liquide
Le dioxyde de carbone liquide fait référence à la liquéfaction du gaz carbonique sous forme liquide sous haute pression et basse température. Le dioxyde de carbone liquide est un réfrigérant qui peut être utilisé pour conserver les aliments et peut également être utilisé pour les précipitations artificielles. C'est aussi une matière première industrielle qui peut être utilisée pour fabriquer du carbonate de soude, de l'urée et de la soude.
Généralement, un débitmètre massique peut être utilisé pour mesurer le débit massique de dioxyde de carbone liquide.
Ou, vous pouvez également utiliser notre éperon flux de vitesse émetteur à mesurer.
Débitmètre massique d'azote liquide
Débitmètres massiques Coriolis peut également mesurer le débit massique d’azote liquide. L'effet de mesure est également très bon.
Cependant, le coût des débitmètres massiques Coriolis est relativement élevé.
Par conséquent, parfois, on peut également utiliser un débitmètre pour lui afin de mesurer le débit d'azote liquide.
Un débitmètre d'azote liquide est un débitmètre cryogénique couramment utilisé. Le débitmètre à turbine basse température est un débitmètre dédié à l'azote liquide. Il peut également être utilisé pour mesurer des liquides cryogéniques tels que l'oxygène liquide.
L'azote liquide fait référence à un liquide à des températures extrêmement basses. Dans la production industrielle, l'azote liquide peut être utilisé comme réfrigérant profond. Le débitmètre à turbine basse température est utilisé comme débitmètre d'azote liquide, qui peut fonctionner à une température basse de -196°C (-320.8 °F). Turbine de débitmètre d'azote liquide la structure du capteur à ultra-basse température (-196℃) est faite d'un matériau spécial personnalisé. Réaliser le suivi de débit instantané et cumulé d'azote liquide.
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Sino-Inst est un fournisseur de débitmètres massiques situé en Chine. Les débitmètres massiques sont les plus populaires en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Europe de l'Est.
Les États-Unis et l'Inde, qui exportent 99 %, 1 % et 1 % de transmetteur de niveau à ultrasons respectivement.
Vous pouvez garantir la sécurité des produits en choisissant parmi un fournisseur certifié, avec la certification ISO9001, ISO14001.
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Wu Peng, né en 1980, est un ingénieur très respecté et accompli avec une vaste expérience dans le domaine de l'automatisation. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, Wu a apporté une contribution significative à des projets universitaires et d'ingénierie.
Tout au long de sa carrière, Wu Peng a participé à de nombreux projets d'ingénierie nationaux et internationaux. Certains de ses projets les plus notables incluent le développement d'un système de contrôle intelligent pour les raffineries de pétrole, la conception d'un système de contrôle distribué de pointe pour les usines pétrochimiques et l'optimisation des algorithmes de contrôle pour les gazoducs.