|
Расходомер-корректор TriMeter®-turbo M25
TriMeter®-turbo M25
Расходомеры-корректоры TriMeter®-turbo используют три встроенных
сенсора: турбинку (датчик скорости), термометр сопротивления, пьезодатчик абсолютного
давления и встроенный микропроцессорный вычислитель для коррекции объемного расхода к
массовым значения расхода (вычисления массового значения (кг/ч) или приведения к нормальным
условиям для жидкостей, пара и газов (Нм3/ч)). Все датчики расходомера
установлены на погружной штанге, которая опускается через присоединительный патрубок к
трубопроводу диаметром 50 мм.
Такая конструкция обеспечивает измерение всех переменных потока в одной точке, что существенно
снижает погрешность измерения, затраты на монтаж приборов и риски появления утечек.
Расходомеры-корректоры TriMeter®-turbo конфигурируются по месту эксплуатации на рабочие
условия - среда истечения (химсостав, плотность, вязкость), диаметр трубопровода, параметры
потока. Для газовых сред турбинка имеет ряд съемных роторов, обеспечивающих измерение в разных
диапазонах скоростей, что является удобным средством применения прибора при изменяющихся
параметрах технологического процесса и/или известных периодах колебаний потребления газа.
Универсальность применения расходомеров-корректоров TriMeter®-turbo или их взаимозаменяемость
снижает требования к точности определения всех параметров будущего измерительного узла для
изготовления расходомера, повышает живучесть АСУТП, а также делает их удобным средством
проведения энергоаудитов систем транспортировки жидкостей и газов и диагностики
технологических процессов.
Как для многих погружных (или штанговых) расходомеров, в расходомерах ΤriMeter®-turbo
предусмотрено исполнение с возможностью монтажа/демонтажа прибора под давлением, в целях
безопасности демонтажа расходомер оснащается клапаном сброса давления в сальниковой камере
перед его снятием с трубопровода.
Расходомеры ΤriMeter®-turbo являются дальнейшим развитием известных погружных турбинных
расходомеров TMP и PRO-T. Расходомер может изготавливаться из различных материалов в
соответствии с особыми условиями эксплуатации.
Принцип действия
В расходомере TriMeter®-turbo в качестве чувствительного элемента скорости применяется
турбинка, погружаемая на штанге в истекающую среду, которая заставляет вращаться ротор
турбины с угловой скоростью, пропорциональной скорости истечения среды. Каждая лопасть
ротора, пересекая магнитное поле катушки, вызывает изменение напряжения синусоидального
сигнала, снимаемого с катушки с частотой, прямо пропорциональной локальной скорости
истечения среды. Вычислитель расходомера пересчитывает локальную скорость в среднюю
скорость потока в сечении трубопровода.
Расход объемный измеряется как произведение средней скорости на площадь трубопровода в
плоскости размещения датчика скорости.
Расход массовый жидких и газообразных сред измеряется с учетом коррекции плотности истекающей
среды по измеряемым значениям температуры и давления.
Расходомеры выпускаются в различных модификациях:
- M25-V – измерение объемного расхода и объема жидкости, газа и пара при рабочих
условиях;
- M25-VT – с встроенными датчиками скорости и температуры и корректором для измерения
массового расхода и массы с коррекцией по температуре (рекомендован для насыщенного пара
и жидкостей с изменяющейся плотностью);
- M25-VTP – с встроенными датчиками скорости, температуры, давления
и корректором для измерения массового расхода (объемного расхода, приведенного
к стандартным условиям) и массы с коррекцией по температуре и давлению (рекомендован
для перегретого пара и газов).
В расходомере предусмотрена возможность подключения внешнего
преобразователя: температуры, давления или плотности, в том числе для вычисления потребления
тепловой энергии и расхода теплоносителя в замкнутой системе теплофикации.
Электронный блок расходомера обеспечивает конфигурирование прибора
на рабочие параметры, вычисление объемных и массовых расходов, плотности, вязкости, числа
Рейнольдса, отображение измеряемых и вычисляемых значений на цифровом индикаторе,
формирование аналоговых, импульсных, релейных (аварийных) и цифровых выходных сигналов по
протоколам HART или Modbus или BACnet.
Технические характеристики
Материалы, контактирующие со средой: нержавеющая
сталь 316L, Hastelloy, Monel.
В зависимости от температуры измеряемой среды предусмотрено
интегральное и раздельное исполнения электронного блока, а также магнитной катушки
формирования импульсов.
Электронный блок выпускается всегда в взрывозащищенном исполнении,
рабочий диапазон температуры окружающей среды, включая работоспособность индикатора, от
- 40 °С до + 60 °С.
Температурный диапазон измеряемой среды:
от - 265 °С до + 450 °С.
Рабочие давления среды: до 10,0 МПа
Диапазоны измеряемых скоростей (м/с)
- Жидкости: 0,15 ... 9,0
- Газы (шесть диапазонов): от 1,0 до 62,0.
Погрешность измерений относительная
массового расхода жидкостей
|
±1,5%
|
массового расхода газов
|
±2,0%
|
объемного расхода жидкостей
|
±1,2%
|
объемного расхода газов
|
±1,5%
|
Повторяемость измерений:
-
объемный расход: ±0.1%
от диапазона
-
массовый расход: ±0.2%
от диапазона
-
температура: ±0.1°C
-
давление: ±0.05% от
полной шкалы
-
плотность: ±0.1% от
значения
Температурный диапазон среды для исполнения расходомера:
-
стандартный от - 55 °С до + 235 °С
-
высокотемпературный от - 265 °С до + 450 °С
Температура окружающей среды:
Диапазоны датчика давления:
Шкала, абс. |
Перегрузка,
абс.
|
psia
|
MPa
|
psia
|
MPa
|
30
|
0,2
|
60
|
0,4
|
100
|
0,7
|
200
|
1,4
|
300
|
2
|
600
|
4
|
500
|
3,5
|
1000
|
7
|
1500
|
10
|
2500
|
17,5
|
Длины прямых участков трубопроводов:
-
1 изгиб 90°
перед прибором: 10Ду "ДО" и 5Ду "ПОСЛЕ"
-
2 изгиба 90° в одной плоскости: 15Ду "ДО" и 5Ду "ПОСЛЕ"
-
2 изгиба 90° в разных плоскостях: 25Ду "ДО" и 5Ду "ПОСЛЕ"
-
Сужение перед
прибором: 10Ду "ДО" и 5Ду "ПОСЛЕ"
-
Расширение перед
прибором: 20Ду "ДО" и 5Ду "ПОСЛЕ"
-
Частично
открытый клапан: 25Ду "ДО" и 5Ду "ПОСЛЕ"
-
Полностью
открытый полнопроходный клапан: 10Ду "ДО" и 5Ду "ПОСЛЕ"
Напряжение питания:
18-36 В пост.тока или 220В 50Гц
Дисплей
Буквенно-цифровой 2 строчный на 16 символов ЖК LCD индикатор, шесть кнопок для
настройки. Настройка прибора возможна с помощью магнитного карандаша без
вскрытия крышки электронного блока. Дисплей для улучшения обзора может быть
развёрнут на 90°.
Выходные сигналы
Объемный расход
-
аналоговый 4-20 мА
-
числоимпульсный расход нарастающим итогом
-
частотный
-
цифровой протокол (по выбору) HART, Modbus, BACnet
Массовый расход
-
три из пяти аналоговых по выбору пользователя (расход объемный или массовый, давление, температура, плотность)
-
три из пяти релейных (аварийных) по выбору пользователя
-
числоимпульсный расход нарастающим итогом
-
цифровой протокол (по выбору) HART, Modbus, BACnet
Классификация по
давлению:
Тип
присоединения к процессу
|
Значение
давления
|
Компрессионный фитинг
|
2" Внешняя NPT
|
6,4 МРа
(изб)
|
2" 150 lb.
фланцы
|
1,6
МРа (изб)
|
2" 300 lb.
фланцы
|
4,0
МРа (изб
|
2" 600 lb
фланцы
|
6,4 МРа
(изб)
|
Блок
сальника
|
2" Внешняя
NPT
|
0,35
МРа (изб)
|
2" 150 lb.
фланцы
|
0,35
МРа (изб)
|
2" 300 lb.
фланцы
|
0,35
МРа (изб)
|
Блок
сальника/съемный подьемник
|
2" Внешняя
NPT
|
4,0
МРа (изб)
|
2" 150 lb.
фланцы
|
1,6
МРа (изб)
|
2" 300 lb.
фланцы
|
4,0
МРа (изб)
|
Блок
сальника/постоянный подьемник
|
2" Внешняя
NPT
|
6,4 МРа
(изб)
|
2" 150 lb.
фланцы
|
1,6
МРа (изб)
|
2" 300 lb.
фланцы
|
4,0
МРа (изб)
|
2" 600 lb
фланцы
|
6,4 МРа
(изб)
|
Диапазоны измеряемых
расходов:
Типовые расходы насыщенного пара (кг/час)
|
Номинальный диаметр (мм)
|
Ротор -
R40
|
Давление
|
80
|
150
|
200
|
300
|
400
|
600
|
0,14
MPa (изб)
|
25
|
96
|
167
|
373
|
590
|
1341
|
303
|
1184
|
2050
|
4588
|
7243
|
16476
|
0,5
MPa (изб)
|
58
|
227
|
394
|
881
|
1391
|
3163
|
715
|
2793
|
4836
|
10821
|
17084
|
38863
|
1,0
MPa (изб)
|
103
|
404
|
699
|
1565
|
2471
|
5620
|
1270
|
4962
|
8593
|
19226
|
30353
|
69049
|
Ротор -
R30
|
0,14
MPa (изб)
|
28
|
110
|
191
|
427
|
674
|
1533
|
440
|
1721
|
2980
|
6668
|
10527
|
23948
|
0,5
MPa (изб)
|
66
|
260
|
7450
|
1007
|
1589
|
3615
|
1039
|
4059
|
7029
|
15728
|
24831
|
56487
|
1,0
MPa (изб)
|
118
|
462
|
799
|
1788
|
2824
|
6423
|
1846
|
7213
|
12489
|
27944
|
44117
|
100361
|
Ротор -
R20
|
0,14
MPa (изб)
|
49
|
193
|
334
|
747
|
1179
|
2682
|
705
|
2754
|
4768
|
10669
|
16844
|
38317
|
0,5
MPa (изб)
|
116
|
455
|
787
|
1762
|
2781
|
6327
|
1662
|
6495
|
11247
|
25165
|
39729
|
90379
|
1,0
MPa (изб)
|
207
|
808
|
1399
|
3130
|
4941
|
11240
|
2953
|
11540
|
19983
|
44711
|
70588
|
160578
|
Ротор -
R10
|
0,14
MPa (изб)
|
85
|
330
|
572
|
1280
|
2021
|
4598
|
1444
|
5645
|
9775
|
21871
|
34529
|
78549
|
0,5
MPa (изб)
|
199
|
779
|
1350
|
3020
|
4768
|
10845
|
3407
|
13315
|
23057
|
51588
|
81445
|
185277
|
1,0 MPa (изб)
|
354
|
1385
|
2398
|
5365
|
8471
|
19269
|
6054
|
23657
|
40965
|
91657
|
144705
|
329185
|
Типовые расходы воздуха при температуре 20С (Нм3/час)
|
Номинальный диаметр (мм)
|
Ротор -
R40
|
Давление
|
80
|
150
|
200
|
300
|
400
|
600
|
0
MPa (изб)
|
17
|
67
|
115
|
258
|
408
|
928
|
210
|
819
|
1419
|
3174
|
5011
|
11400
|
0,5
MPa (изб)
|
102
|
397
|
687
|
1537
|
2427
|
5520
|
1247
|
4874
|
8440
|
18884
|
29814
|
67823
|
1,0
MPa (изб)
|
186
|
728
|
1261
|
2822
|
4455
|
10135
|
2290
|
8948
|
15495
|
34669
|
54735
|
124515
|
Ротор -
R30
|
0
MPa (изб)
|
20
|
76
|
132
|
295
|
466
|
1060
|
305
|
1191
|
2062
|
4614
|
7284
|
16569
|
0,5
MPa (изб)
|
116
|
453
|
785
|
1757
|
2773
|
6309
|
1813
|
7085
|
12268
|
27448
|
43334
|
98580
|
1,0
MPa (изб)
|
213
|
832
|
1441
|
3225
|
5095
|
11583
|
3328
|
13006
|
22522
|
50391
|
79556
|
180980
|
Ротор -
R20
|
0
MPa (изб)
|
34
|
133
|
231
|
517
|
816
|
1856
|
488
|
1905
|
3299
|
7382
|
11654
|
26511
|
0,5
MPa (изб)
|
203
|
793
|
1374
|
3074
|
4853
|
11041
|
2901
|
11335
|
19628
|
43917
|
69335
|
157728
|
1,0
MPa (изб)
|
323
|
1457
|
2522
|
5644
|
8910
|
20270
|
5325
|
20810
|
36035
|
80626
|
127290
|
289569
|
Ротор -
R10
|
0
MPa (изб)
|
59
|
229
|
396
|
886
|
1398
|
3181
|
999
|
3906
|
6763
|
15132
|
27890
|
54348
|
0,5
MPa (изб)
|
348
|
1360
|
2355
|
5270
|
8320
|
18927
|
5946
|
23237
|
40238
|
90030
|
142137
|
323342
|
1,0 MPa (изб)
|
639
|
2497
|
4324
|
9675
|
15275
|
34748
|
10916
|
42661
|
73872
|
165284
|
260945
|
593616
|
Динамический
диапазон
Динамический диапазон расхода зависит от конкретного применения. Динамический
диапазон до 100:1.
Электрические
подсоединения
Питание постоянным током
Диаметр кабеля в оплетке максимально 14 мм. Сечение медных проводников
минимально 1.0 мм2. Источник постоянного тока напряжением 18 – 36 В (100 мА
максимум) подсоединяется к клеммам +Pwr и –Pwr соответственно.
Питание переменным током
Диаметр кабеля в оплетке максимально 14 мм. Сечение медных проводников
минимально 1.0 мм2. Температурная изоляция должна быть устойчива к температурам
выше 85 0С. Источник переменного тока напряжением от 100 до 240 В, 50 Гц (25 Вт
максимум) подсоединяется к клеммам Hot и Neut.
Аналоговый выход 4–20 мА
Стандартный массовый многопараметрический расходомер triMeter®-turbo имеет один аналоговый
выход 4-20 мА, гальванически изолированный от датчика расхода. Два других
дополнительных аналоговых выхода, размещаемых в приборе по заказу, также
гальванически изолированы от цепей электронного блока. Соответствие выходного
сигнала значениям температуры, давления, массового расхода, объемного расхода,
количества теплоты или плотности выбирается Пользователем. Внешний показывающий
прибор, энергоконтроллер, должен быть включен в цепь 4-20 мА последовательно к
электронному блоку, которому необходимо питание 12 В. При максимальном токе 20
мА в измерительной цепи ее максимальное допустимое сопротивление составляет:
Rmax = Rизм + Rпровода = 1/20 (V пит – 12В) х 1000 = 50 (V пит – 12В)
Напряжение
нагрузки, В
|
R макс, Ом
|
12
|
0
|
24
|
600
|
30
|
900
|
36
|
1200
|
При определении
возможного удаления вторичных приборов от электронного блока массового
расходомера необходимо принимать в расчет их внутреннее сопротивление.
Изолированный выход 4-20 мА с внешним источником питания (для опции питания
DCL)
Неизолированный выход 4-20 мА расходомера с внешним источником питания (для
опции питания DCН)
Изолированный выход 4-20 мА расходомер со встроенным источником питания (для
опции питания АC)
Импульсный выход
Числоимпульсный выход электронного блока служит для удаленного контроля
объемного или массового расхода, вычисляемого нарастающим итогом. Импульсы
длительностью 50 мс с частотой, определенной при настройке сумматора прибора,
имеют всегда амплитуду, определяемую величиной напряжения источника питания, и
формируются однополюсным нормально-открытым реле.
Исполнения
обжимной фитинг
уплотняющий сальник
с подъемником
раздельно с электронным блоком
Конфигурирование
Все измеряемые величины и настройки прибора выполняются на передней панели прибора с помощью кнопок или магнита (бесконтактным способом); также можно настраивать прибор с компьютера
по HART протоколу с применением HART-модема.
Заказ
Опросный лист
|