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Débitmètre de gaz

Le débitmètre à racines de gaz est une sorte d'instrument de surveillance et de mesure de gaz à haute précision, haute fiabilité et large plage. Le débitmètre à racines de gaz est une sorte d'instrument de surveillance et de mesure de gaz à haute précision, haute fiabilité et large plage.
Le débitmètre de racines de gaz intelligent est un nouveau type de débitmètre qui intègre des capteurs de débit, de température, de pression et un instrument intelligent sur la base du débitmètre de racines. Le débitmètre de racines de gaz intelligent est un nouveau type de débitmètre qui intègre des capteurs de débit, de température, de pression et un instrument intelligent sur la base du débitmètre de racines.

Description

Présentation du produit

Le débitmètre de racines de gaz est une sorte d'instrument de surveillance et de mesure de gaz avec une haute précision, une grande fiabilité et une large gamme.

Le débitmètre à racines de gaz intelligent est un nouveau type de débitmètre qui intègre des capteurs de débit, de température, de pression et un instrument intelligent sur la base d'un débitmètre à racines.

Le débitmètre à racines de gaz intelligent est un instrument idéal pour mesurer les gaz non corrosifs tels que le gaz naturel, le gaz de ville, le propane, l'azote, le gaz inerte industriel, etc.

 

Principales caractéristiques du produit :

★ Large gamme :

Selon différentes spécifications, la plage la plus élevée peut atteindre 1 : 216

★ Faible débit initial :

Selon différentes spécifications, le débit minimum de démarrage peut atteindre 0.04m3/h.

★Haute précision et répétabilité :

La précision à long terme n'est pas affectée par le milieu et le fonctionnement à long terme est stable.

★ Perte de faible pression :

Selon différentes spécifications, la perte de pression est de 0.08kPa-0.58kPa.

★ Intégration élevée et faible consommation d'énergie

Adoptant une technologie de micro-ordinateur avancée et une puce intégrée haute performance. L'ensemble de la machine a des fonctions puissantes et des performances supérieures.

★Structure compacte :

Le capteur de pression, le capteur de température et le capteur de débit sont tous intégrés, ce qui rend la structure plus compacte.

★ Capteur de température de pression numérique

Le capteur de température numérique et le capteur de pression numérique sont configurés, calibrés et vérifiés séparément, et sont faciles à remplacer, entretenir et utiliser.

★Correction de segments

Selon le signal de fréquence de débit, le coefficient de l'instrument peut être automatiquement corrigé linéairement en six segments pour améliorer la précision à large plage de l'instrument.

★ Fonction de stockage de données complète

La puce de stockage de données E2PROM est utilisée pour stocker les paramètres utilisateur, les paramètres du fabricant et la fonction de stockage de données en temps opportun pour éviter la perte de données en cas de panne de courant soudaine. En cas de panne de courant, les paramètres internes peuvent être stockés de façon permanente.

★ La sortie de base est terminée.

Le débitmètre intelligent a une sortie d'impulsion de compteur de base, une condition de fonctionnement ou une sortie de signal d'impulsion de température et de pression standard, et une sortie d'impulsion d'étalonnage. L'interface RS485 peut également produire des signaux analogiques standard de 4 à 20 mA selon les exigences de l'utilisateur.

★Gestion de la traçabilité des données

La base de données en temps réel peut être interrogée et analysée via l'interface de communication RS-485.

★ Système de gestion en temps réel GPRS

Dans cette série, le compteur de type B a une fonction de transmission GPRS. Il peut réaliser une fonction de transmission en ligne, avec une longue durée et un point fixe. Il est extrêmement facile de configurer un système de réseau sans fil GPRS.

 

La structure et le principe de fonctionnement

Le débitmètre Roots intelligent est composé de 5 parties (voir figure 1)

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Figure 1 Diagramme de composition du débitmètre intelligent Roots

1) débitmètre de racines de gaz 2) capteur de débit 3) capteur de pression 4) capteur de température 5) totalisateur de débit intelligent

 

Principe de fonctionnement du débitmètre Intelligent Gas Roots (voir figure 2)

Le débitmètre à racines de gaz intelligent est principalement composé d'une coque, d'un rotor conjugué et d'un totalisateur de débit intelligent. Une paire de rotors conjugués installés dans la chambre de dosage maintiennent les positions relatives correctes des rotors grâce à des engrenages de réglage usinés avec précision sous l'action de la différence de pression d'entrée et de sortie (p in > p out) du gaz en circulation. Le meilleur jeu de travail est maintenu entre les rotors, entre les rotors et la coque, et entre les rotors et le panneau mural, réalisant ainsi une étanchéité continue sans contact. Chaque révolution du rotor produit quatre fois le volume effectif de la chambre de dosage. Le processus de mesure et le principe de fonctionnement sont illustrés à la fig. 1 (seul un quart de cycle est représenté sur la figure).

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Poste 1

Le gaz pénètre dans la chambre en amont de l'instrument

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Poste 2

Le gaz pousse les racines à tourner.

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Poste 3

Le gaz sort de la chambre de dosage par la chambre de dosage

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Poste 4

Chaque paire de rotors tourne une fois pour décharger un volume égal de gaz 4 fois.

 

Principe de fonctionnement du totalisateur de débit intelligent

Le totalisateur de débit intelligent se compose d'une détection de température et de pression, d'un capteur de débit et d'un microprocesseur. Le microprocesseur du totalisateur de débit intelligent effectue une compensation de température et de pression et une correction du facteur de compression selon l'équation gazeuse, qui est la suivante :

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Taper:

Qn : Débit volumique à l'état standard (m3/h) ;

Qg : Débit volumique en condition de travail (m3/h) ;

Pg : Pression manométrique (kPa) au point de détection de pression du débitmètre ;

Pa : Pression atmosphérique locale (kpa) ;

Tg : température absolue du milieu (273,15 plus t) (k) ;

T : Température du milieu à mesurer (degré) ;

Zn : Coefficient de compression à l'état standard ;

Zg : Coefficient de compression en condition de travail ;

Tn : Température absolue à l'état standard (273,15 plus 20) (k) ;

Pn : Pression atmosphérique standard (101,325 kPa).

Remarque : Le gaz naturel Zn/ZG=Fz2, FZ est appelé super facteur de compression.

 

Paramètres techniques et fonctions principales

Degré de précision :

Classe 1.0 : Qmax-0.2Qmax ±1.0 pourcent 0.2 Qmax-Qmin ±2.0 pourcentage

Classe 1,5 : Qmax-0.2Qmax ±1,5 % 0.2 Qmax-Qmin ±3,0 %

Les produits qui ne sont pas spécialement marqués doivent être livrés conformément à la classe de précision 1.5. Pour d'autres précisions, des instructions particulières de personnalisation seront nécessaires lors de la commande.

 

Spécifications, paramètres et indicateurs de performance du débitmètre (voir tableau 1)

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conditions d'utilisation

État standard : P=101.325 kPa T= 293.15K

Conditions d'utilisation:

température ambiante :-25 degré ~ plus 80 degrés.

température moyenne :-20 degré ~ plus 60 degrés

humidité relative : 5 % ~ 95 %

pression atmosphérique : 86 kpa ~ 106 kpa

 

Indicateurs de performances électriques :

Alimentation de travail :

Alimentation interne : 1 section de batterie au lithium 3,6 VDC, qui peut fonctionner normalement lorsque la tension de la batterie est comprise entre 3,1 V et 3,6 V. Lorsque la tension est inférieure à 3,1 V, remplacez la pile.

Alimentation externe : 24 VDC 15 %, ondulation inférieure ou égale à 5 %, convient pour une sortie 4 ~ 20 ma, une sortie d'impulsion, RS-485, etc.

Consommation électrique globale :

Alimentation externe, ﹤1W

Alimentation interne, consommation électrique moyenne inférieure ou égale à 1 m W, peut fonctionner en continu pendant plus de 5 ans.

 

Condition de fonctionnement Mode de sortie d'impulsion

Signal d'impulsion d'état de fonctionnement, qui émet directement le signal d'impulsion d'état de fonctionnement détecté par le capteur de débit via une amplification d'isolement par optocoupleur, avec un niveau haut supérieur ou égal à 20 V et un niveau bas inférieur ou égal à 1 V Cette impulsion est principalement utilisée pour calibrer l'instrument .

Le signal de fréquence proportionnel au débit volumique standard est émis via une amplification d'isolement par optocoupleur, avec un niveau haut supérieur ou égal à 20 V et un niveau bas inférieur ou égal à 1 V.

Mise à l'échelle du signal d'impulsion, avec une amplitude de sortie de 0 ~ 3 v et une largeur d'impulsion de sortie de 500 ms. Cette impulsion est principalement utilisée pour les dispositifs de contrôle de carte IC ou d'autres équipements pour le comptage du gaz de ville. Ce signal 1m3 délivre une impulsion.

 

Sortie courant :

Fonction de sortie de courant analogique standard 4 ~ 20 mA

Il est directement proportionnel au débit volumique standard, 4mA correspond à 0 Nm3/h, 20mA correspond au débit volumique standard maximum (cette valeur est paramétrable).

La forme de sortie est un système à deux fils ou un système à trois fils.

 

Communications RS485

Grâce à l'interface standard RS485 intégrée, il peut être connecté à des ordinateurs hôtes tels que des ordinateurs personnels et des API pour la communication série. Il peut afficher la pression moyenne, la température, le débit instantané, le débit standard accumulé, la tension de la batterie, etc.

 

Communication GPRS

La communication série est effectuée via le système GPRS intégré. Le système de relevé de compteur à distance peut être réalisé

Affichage de la pression moyenne, de la température, du débit instantané, du débit standard cumulé, de la tension de la batterie, etc.

 

Sortie de contrôle de vanne :

Il peut choisir le type de contrôle de vanne, la vanne de contrôle direct, réaliser un contrôle indépendant et une télécommande.

 

Sélection

Sélection du débitmètre

L'utilisateur doit estimer le débit volumétrique maximal et minimal de la canalisation en fonction du débit de transmission de gaz de la canalisation et de la plage de température et de pression que le fluide peut atteindre, et sélectionner correctement la spécification du débitmètre. Lorsque les deux calibres de débitmètre peuvent couvrir le débit volumique le plus bas et le plus haut, les petits calibres doivent être sélectionnés sous réserve de perte de pression.

Le calcul de la sélection du type est basé sur la formule (1)

Qg=Zg/Zn*Pn/(Pg plus Pa)*Tg/Tn*Qn=101.325/(Pg plus Pa)*(1/ Zn/Zg)*( Tg/293.15) Qn

Taper:

Tg, Pg et Pa ont les mêmes significations que ci-dessus,

Qg est le débit volumique,

Qn est le débit volumique standard,

Les valeurs Zn/Zg sont répertoriées dans le tableau 2.

En raison de la grande taille du pas de calcul, les données du tableau sont fournies à titre indicatif uniquement. Les données du tableau sont calculées en fonction de la densité réelle du gaz naturel Gr{{0}}.600 et les fractions molaires d'azote et de dioxyde de carbone sont toutes deux 0.{{ 7}}. Lorsque la pression moyenne est inférieure à 0,1 MPa, elle peut être estimée par Zn/Zg=1.00.

 

Exemples de sélection :

On sait que la pression de service réelle d'un certain gazoduc est de {{0}}.5 MPa à 0,6 MPa (pression manométrique), la plage de température moyenne est de -10 degré - plus 40 degrés , et la quantité maximale d'alimentation en gaz est de 400 ~ 500 Nm3/h. La pression atmosphérique locale est de 101,3 kPa et il est nécessaire de déterminer le diamètre du débitmètre.

Analyse:Étant donné que la plage de débit indiquée dans le tableau 1 ci-dessus est la plage de débit en fonctionnement réel condition, il est nécessaire de convertir le débit de température et de pression standard en débit de condition de travail avant de sélectionner le diamètre approprié.

Calcul: Lorsque la pression moyenne est la plus basse et la température la plus élevée (le l'influence du facteur de compression du gaz naturel peut ne pas être prise en compte dans l'estimation et la sélection), le fluide a le débit volumique maximal lorsqu'il se trouve dans la période de pointe de l'approvisionnement en gaz, il y a donc :

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C'est-à-dire que la plage de débit du milieu dans l'état de fonctionnement est de 227,2 ~ 933,7 m3/h. Selon le tableau 1, LLQ-1000A doit être sélectionné.

 

Dimensions hors tout et installation du débitmètre (voir figure 3-4-5 et tableau 3)

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figure 3

LLQ-10,LLQ-16,LLQ-20 Dessin des dimensions de l'installation de la connexion filetée

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Figure 4

LLQ-10(16,20,25,40,60,85,100,150,200,250,300,350,450,500)

Dessin des dimensions de l'installation de la connexion à bride

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Figure 5

LLQ-650,LLQ-1000,LLQ-1600,LLQ-3000

Dessin des dimensions de l'installation de la connexion à bride

 

Dimensions d'installation du débitmètre (voir tableau 3)

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Remarque : H entre les faces d'extrémité des deux brides est la longueur d'installation du débitmètre dans la conduite.

 

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