Caudalímetro de gas ultrasónico Lynsb con Atex e IEC Ex

Caudalímetro de gas ultrasónico Lynsb con Atex e IEC Ex

Medidor de flujo de gas ultrasónico serie LYNSB 1.1 Introducción LYNSB: el medidor de flujo de gas ultrasónico (en adel
Información básica.
N º de Modelo.LYNSB
Medios de mediciónGas
Principio de mediciónAcústica
Objeto de mediciónTubería cerrada
CertificaciónJIS, DIN, ANS, GB, CE, ISO
Presión16bar a 420bar
Paquete de transporteCaja de madera
Especificaciónprincipio de tiempo de transmisión
Marca comercialYINUO
OrigenShanghai, China.
Código hs9026100000
Capacidad de producción2000
Descripción del Producto
Medidor de flujo de gas ultrasónico serie LYNSB
1.1 Introducción
LYNSB: el medidor de flujo de gas ultrasónico (en adelante, medidor ultrasónico) es el producto clave y de nuevo diseño con tecnología de punta. Se puede utilizar en medición de procesos y medición de transferencia de custodia en campos como la producción de gas de campos petrolíferos, energía y protección ambiental. En comparación con los caudalímetros tradicionales,
El medidor ultrasónico con un rendimiento notable como baja presión, baja velocidad, sin pérdida de presión y alta precisión, se está convirtiendo en el nuevo medidor de flujo más avanzado y desarrollado rápidamente.
1.2 Teoría del trabajo
La onda ultrasónica es una onda sónica con una frecuencia superior a 20000 Hz que se caracteriza por una mejor direccionalidad, penetración y concentración de energía, lo que convierte al medidor ultrasónico en el nuevo caudalímetro avanzado.
El medidor ultrasónico utiliza la teoría del tiempo de tránsito acústico, como se muestra en la Fig. 1-1:

Lynsb Ultrasonic Gas Flowmeter with Atex & IEC Ex-Certificates


El transductor A (aguas arriba) envía una onda ultrasónica que transita en la tubería y hará una reflexión total cuando toque el fondo liso y de alta dureza de la tubería, y luego pasa al transductor B (aguas abajo) que recibirá esta onda, que formará un camino sónico. . Después de que B reciba la onda, enviará otra onda ultrasónica que será recibida por A. Como el medio es en realidad portador de la onda sónica, cuando fluye, el tiempo de tránsito será diferente con diferentes velocidades de flujo, lo que resultará en la velocidad del flujo. y caudal después del cálculo del modelo matemático.
Velocidad de flujo:

Lynsb Ultrasonic Gas Flowmeter with Atex & IEC Ex-Certificates


Velocidad del sonido:

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Tasa de flujo:

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Dónde:
V: Velocidad del flujo de gas (m/s)
C: Velocidad del sonido (m/s)
F: Volumen de medio que fluye (m3/h)
D: Diámetro de la tubería (m)
: Ángulo de trayectoria hacia el flujo (o)
: Tiempo de tránsito del transductor A a B (s)
: Tiempo de tránsito del transductor B a A (s)
: Tiempo de retardo del sonido por circuito, cable y transductor de A a B/ Tiempo de retardo del sonido por circuito, cable y transductor de B a A (s)
  • Características
En comparación con el caudalímetro tradicional, el medidor ultrasónico tiene características sobresalientes:
1) Buen rendimiento para medir flujo pulsante de baja frecuencia y flujo estable;
2) Puede usarse para medios difíciles como gas con poco vapor o alquitrán de hulla;
3) Alta precisión de hasta el 0,5% y repetibilidad inferior al 0,1%;
  1. Amplia relación de reducción, hasta 1:50;
  2. Medición bidireccional, adecuada para presiones de trabajo pequeñas y velocidades de flujo bajas;
  3. La medición de múltiples rutas puede reducir la influencia del flujo turbulento y el medidor también puede funcionar normalmente cuando una ruta está rota;
  4. Sin piezas móviles en el interior, casi sin caída de presión, poco mantenimiento;
  5. La función de autodiagnóstico ayudará a juzgar, corregir y alertar sobre fallas, reduciendo así la pérdida de medición;
  6. Puede generar un caudal en condiciones estándar después de la compensación de temperatura y presión.
    < >Medidor UltrasónicoEn larga línea de transporte de gas natural;
  7. En gas ciudad;
  8. Para gas en boca de pozo en yacimientos petrolíferos;
  9. Gas de caldera;
  10. En grandes procesos de gasificación;
  11. Gas residual industrial y gas de soplete.

2. Rendimiento del producto

2.1 Rendimiento

Como en la Tabla 2-1.
Tabla 2-1 Rendimiento del producto
Exactitud±0,5%, ±1,0%, ±1,5%
DiámetroDN25mm~DN300mm
Relación de rechazo>1:30
Mediogaseoso, liquido
Señal de salidaPulso, 4~20mA
Protocolo de comunicaciónProtocolo MODBUS
Ex PruebaTipo común, tipo a prueba de explosiones
ProteccionIP65
Grado a prueba de explosionesExdib II BT4(GYB101058)
Temperatura de trabajo.-40ºC ~+85ºC
Máx. Caudal de sobrecarga120%
Fuente de alimentación24 V CC (600 mA), 12 V CC (1 A)
Presión nominal1,6 MPa, 2,5 MPa, 4,0 MPa, 6,3 MPa, 10,0 MPa, 16 MPa, 25 MPa, 42 MPa

2.2 Rango de flujo

Tabla 2-2 Rango de flujo en condiciones de trabajo
Exactitud0,5%1,0%1,5%
Repetibilidad0.10,20.3
Velocidad (m/s)(1,25 ~ 25 m/s)(1,0 ~ 25 m/s)(0,8~25 m/s)
Tamaño (mm)Rango de caudal (m3/h)
252.2~451,8~451,4~45
405,5~1154,5~1153,6~115
509~1807~1805,5~180
8023~45018~45014~450
10035~70028~70023~700
15080~160064~160050~1600
200140~2830115~283090~2830
250220~4420180~4420140~4420
300320~6360250~6360200~6360
Notas: 1) Las flores anteriores están en condiciones de funcionamiento, mientras que la condición estándar del rango de flujo (0,1 MPa, 20 ºC) se debe convertir al rango de flujo en condiciones de funcionamiento para la selección del modelo.2) La unidad de presión es MPa y la unidad de temperatura es ºC;3 ) Para medidor ultrasónico ≥4.0MPa, el caudalímetro debe funcionar con una presión ≥0.5MPa

2.3 Precisión

Tabla 2-3 Precisión
Exactitud0,51.01.5
Máx. ErrorQt≤Q±0,5%±1,0%±1,5%
Qmín≤Q±1,0%±2,0%±3,0%
Repetibilidad Menos de 1/5*Máx. error
Relación de rechazo1:201:251:30
Nota: Ptes el caudal de transición a 3 m/s.

2.4 Medición de temperatura y presión

Tabla 2-4 Precisión de la medición de presión y temperatura
ArtículoRangoExactitud
Temperatura-40 ~+85ºC±0,5ºC
Presión0~10.0MPa0,25 % FS

2.5 Salida de corriente 4~20mA

La salida de corriente es pasiva y se puede revisar el caudal en condiciones estándar en relación con 20 mA. Tabla 2-5 Parámetros para salida pasiva de 4 ~ 20 mA
Rango(4~20)mA
Error básico0,2% FS
Influencia de la temperatura±0,01%/ºC
La resistencia de la muestra será de 250 ~ 600 Ω.

2.6 Salida de frecuencia positiva

La salida de frecuencia positiva muestra el caudal de gas en condiciones estándar y su equivalente de pulso se puede revisar. Tabla 2-6 Parámetros para la salida de frecuencia
Rango de frecuencia(0~2)kHz
Error básico±0,0005%
Influencia de la temperatura±0,0001%/ºC

2.7 Salida RS485

RS485 del medidor ultrasónico utiliza el protocolo Modbus y el modo RTU. Consulte el punto 5.5 del manual del usuario o comuníquese con la agencia local.

2.8 Condiciones de trabajo

Tabla 2-7 Condición ambiental
Temperatura ambiente-25ºC~+55ºC
Humedad relativa≤ 80% (25ºC)
intensidad del campo magnético<400A/m
Vibración mecánicaf<30Hz, amplitud<0,1m
Interferencia magnéticaEvite tales interferencias
ruido sonicoEvite ese ruido

2.9 Consumo de energía

El consumo de energía normal es de 5W, máx. 7W.

2.10 Peso

Tabla 2-8 Peso del medidor ultrasónico
Tamañomilímetros25405080100150200250300
PesoKg1721243035497092117
Nota: el peso anterior es para medidor ultrasónico con PN=1.6mpa

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