Thread Content
Умный турбинный расходомер для жидкостей может измерять только однофазные среды с низкой вязкостью и низкой агрессивностью. Он состоит из турбины, подшипников, предварительного уменьшителя диаметра и прибора отображения данных. Умные турбинные расходомеры используются для измерения жидких сред; конечно, такие расходомеры могут использоваться и для измерения газов. Однако внешняя конструкция таких устройств отличается от конструкции турбинных расходомеров для жидкостей. Поскольку газы сильно зависят от температуры и давления, в некоторых случаях при измерении газов с высокой температурой необходимо использовать дополнительные устройства для коррекции температуры и давления, чтобы повысить точность измерений. Когда измеряемая жидкость проходит через датчик турбинного расходомера, она воздействует на лопасти турбины, заставляя её вращаться. Частота вращения турбины изменяется в зависимости от расхода жидкости: чем выше расход, тем выше и частота вращения турбины. Затем частота вращения турбины преобразуется с помощью магнитоэлектрического преобразователя в электрические импульсы определенной частоты. После уменьшения амплитуды этих импульсов они поступают на показательные приборы для подсчета и отображения значений. На основе количества импульсов в единицу времени и общего количества импульсов можно определить моментальный и суммарный расход жидкости. Запрос на прокладку кабелей для интеллектуального турбинного расходомера для жидкостей (1): при выборе длины кабеля необходимо тщательно подумать, по возможности следует использовать цельный кабель ; (2) Прокладка проводки должна осуществляться как можно дальше от источников электромагнитных помех (таких как мощные трансформаторы, двигатели и сильные кабели питания), а также следует избегать её прокладки параллельно кабелям питания ; (3) Предлагается использовать на концах толстых электрических проводов зажимные контакты без использования оловянного пайки. (4) Для защиты от воды и механических повреждений кабели следует как можно чаще размещать в металлических каналах. Однако в одном канале не должны находиться кабели с высокой мощностью передачи данных. Если максимальная мощность, которую может передавать один кабель, в 10 раз превышает минимальную мощность сигнала, передаваемого другим кабелем, то их нельзя устанавливать в одном канале ; (5) В областях с сильным внешним магнитным полем ось установленного датчика должна быть перпендикулярна направлению магнитного потока внешнего поля, либо датчик расхода и элементы, находящиеся в его окружении, следует защищать с помощью материалов с высокой магнитопроводностью ; (6) При подключении кабелей датчиков интеллектуальных турбинных расходомеров взрывозащищенного типа необходимо строго соблюдать соответствующие стандарты для взрывозащищенных устройств. Как и в случае с другими расходомерами, при установке турбинного расходомера необходимо соблюдать ряд правил: его следует устанавливать подальше от источников возмущений, избегать установки на вибрирующих трубопроводах. Место установки должно быть таким, чтобы датчик расходомера находился в состоянии полной заполненности трубопровода. Особое внимание следует уделить следующим моментам при установке: (1) Поскольку у турбинного расходомера имеются статичные элементы, предъявляются высокие требования к чистоте жидкости. Чтобы избежать воздействия примесей в измеряемой среде на прибор, перед расходомером необходимо установить фильтр для обеспечения чистоты жидкости. Фильтр может иметь форму воронки; размер ячеек фильтра определяется в зависимости от количества примесей в жидкости – обычно это 20–60 ячеек на дюйм. Фильтр необходимо регулярно очищать, чтобы сохранять его чистоту. Время необходимости очистки можно определить путем измерения разницы давления на входе и выходе из фильтра. Конкретные способы очистки описаны ниже: фильтр, предназначенный для использования с турбинным расходомером ; P1 и P2 — это точки измерения давления перед и после фильтра; разница давлений измеряется с помощью трубопроводов для отвода давления, что позволяет контролировать чистоту среды, проходящей по трубопроводу. Если разница давлений увеличивается, это свидетельствует о некачественной среде. При достижении определенного уровня разницы давления необходимо демонтировать фильтр для его очистки, а также пересмотреть характеристики используемой среды. (2) Турбинные расходомеры предъявляют определенные требования к прямым участкам трубопровода выше и над ними. Для промышленных измерений рекомендуется, чтобы длина прямых участков составляла 20D выше и 5D над расходомером. Чтобы устранить вторичные колебания, желательно установить на входе в расходомер устройства для выравнивания потока. Если на входе обеспечить участок прямой трубы длиной около 10D и установить регулятор, то точность измерений расходомера сможет достичь уровня, характерного для момента калибровки. (3) Турбинные расходомеры могут измерять только однофазные среды, поэтому при измерении жидкостей недопускается попадание вооружение воздуха или пара. Когда в потоке присутствуют свободные газы, в необходимых случаях выше расходомера следует установить газоудалитель. Что касается легко испаряющихся жидкостей, то выше расходомера необходимо обеспечить определенное обратное давление. Значение обратного давления может быть равно удвоенному значению падения давления на датчике при максимальном расходе плюс 1,2 раза большему значению парного давления исследуемой жидкости при минимальной температуре; при этом необходимо обеспечить надежную герметизацию всей трубопроводной системы.