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NYLDTurbine Débitmètre
Le NYLDLe débitmètre turbine (Abbr. TUF) est un type principal de
débitmètres turbine comprenant également l'anémoscope et le
compteur d'eau.TUF est composé de Sensor et Conversion-Show.Le
capteur réagit la vitesse moyenne du fluide avec rotor multipales
de manière spéculer sur la valeur du débit et la valeur du débit
cumulé.La vitesse (ou les cercles) du rotor peut être captée par le
mécanisme, l'induction électromagnétique, la photoélectricité,
avant d'afficher et de transmettre les enregistrements par un
dispositif de lecture.
On dit que l'Amérique a annoncé le premier brevet TUF au début de
1886. Le brevet de 1914 a enregistré que la valeur de débit TUF est
pertinente pour la fréquence.Le premier TUF développé en 1938 est
appliqué la mesure du débit de carburant dans l'avion.Il est
finalement réalisé pour être utilisé dans l'industrie jusqu' la fin
de la seconde guerre mondiale, car il est urgent pour le moteur
réaction et le carburéacteur liquide d'exiger un instrument de
mesure de débit de haute précision et réponse rapide.De nos jours,
il peut être largement utilisé dans les domaines du pétrole, de la
chimie, de la défense, de la science, de la mesure, etc.
NYLDLes débitmètres turbine de la série dessinent la technologie de
pointe intégrant une conception avancée pour produire la nouvelle
génération de débitmètre turbine avec les caractéristiques d'une
structure simple, d'un poids léger, d'une grande précision, d'une
bonne répétabilité, d'une réaction flexible, d'une
installation/maintenance/application pratique, etc. Il est
largement appliqué la mesure du liquide dont la viscosité
cinématique est inférieure 5*10-6㎡/s et n'a pas d'impureté de
fibre, de grain, etc., et aucune interaction corrosive avec l'acier
inoxydable 1Cr18Ni9Ti, 2Cr13 et A12O3, et l'alliage dur dans le
joint tuyaux.Le liquide de la cinématique au-dessus de 5*10-6㎡/s
peut être mesuré après un étalonnage liquide réel du débitmètre.Il
peut être utilisé en contrôle de valeur, sirène en cas d'excès, si
coordination avec instrument d'affichage spécifique.C'est donc
l'instrument idéal pour mesurer la valeur du débit et économiser de
l'énergie.
NYLDTurbine Débitmètre Paramètres de base / Spécification technique
Spécifications techniques
Diamètre nominal(mm) et méthode de connexion | 4,6,10,15,20,25,32,40 (connexion de la bande de roulement) 15,20,25,32,40 (raccord de bande de roulement et de bride) 50,65,80,100,125,150,200 (raccord bride) |
Classe de précision | Précision régulière ±1%R, ±0.5%R, Précision maximale ± 0,2 % R |
Plage de mesure Taux | 1:10,1:15,1:20 |
Matériel d'instrument | acier inoxydable 304 ;acier inoxydable 316L;etc. |
Température moyenne(℃) | -20 ~ +120 ℃ |
Conditions ambiantes | Température :-10~+55℃, Humidité relative : 5%~90% Pression atmosphérique : 86~106Kpa |
Sortie de signal | Capteur : signal de fréquence d'impulsion, bas niveau≤0.8V niveau élevé≥8V. Transmetteur : signal de courant 4~20mA CC deux fils |
Fournir de l'énergie | Capteur : +12V CC, +24V CC (option) Transducteur : +24 V CC Compteur de type d'affichage de scène : pile au lithium de 3,2 V |
Ligne de transmission de signaux | STVPV 3 × 0,3 (trois fils), 2 × 0,3 (deux fils) |
Distance de transmission | ≤1000m |
Interface de ligne de signal | Filetage interne M20×1,5 |
Classe antidéflagrante | ExdIIBT6 |
Classe de protection | IP65 |
Plage de mesure et pression de travail pour liquide
Nominal Diamètre (mm) | Débit régulier (m3/h) | Débit en expansion (m3/h) | Pression de tolérance régulière (Mpa) | Pression de tolérance spéciale(Mpa) (raccord bride) |
DN4 | 0,04—0,25 | 0,04—0,4 | 6.3 | 12, 16, 25 |
DN6 | 0,1—0,6 | 0,06—0,6 | 6.3 | 12, 16, 25 |
DN10 | 0,2—1,2 | 0,15—1,5 | 6.3 | 12, 16, 25 |
DN15 | 0,6—6 | 0,4—8 | 6.3, 2.5 (bride) | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN20 | 0,8—8 | 0,45—9 | 6.3, 2.5 (bride) | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN25 | 1—10 | 0,5—10 | 6.3, 2.5 (bride) | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN32 | 1,5—15 | 0,8—15 | 6.3, 2.5 (bride) | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN40 | 2—20 | 1—20 | 6.3, 2.5 (bride) | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN50 | 4—40 | 2—40 | 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN65 | 7—70 | 4—70 | 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN80 | 10—100 | 5—100 | 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN100 | 20—200 | 10—200 | 2.5 | 4.0, 6.3, 12, 16, 25 |
DN125 | 25—250 | 13—250 | 1.6 | 2.5, 4.0, 6.3, 12, 16 |
DN150 | 30—300 | 15—300 | 1.6 | 2.5, 4.0, 6.3, 12, 16 |
DN200 | 80--800 | 40—800 | 1.6 | 2.5, 4.0, 6.3, 12, 16 |
Plage de mesure et pression de travail pour le gaz
Modèle | Diamètre (mm) | Débit (m3/h) | Débit initial (m3/h) | Pression de tolérance(Mpa) (raccord bride) |
25A | 25 (1") | 0,7—7 | 0,6 | 4.0 Bride ou filetage |
25B | 1,5—15 | 1.0 | 4.0 Bride ou filetage | |
25C | 3—30 | 2.0 | 4.0 Bride ou filetage | |
40A | 40 (1,5") | 4—40 | 2.5 | 4.0 Bride ou filetage |
40B | 8—80 | 3 | 4.0 Bride ou filetage | |
50A | 50 (2") | 10—100 | 3.5 | 4.0 Bride |
50B | 15—150 | 4 | 4.0 Bride | |
80 | 80 (3") | 15—300 | 4 | 1.6 Bride |
100 | 100 (4") | 20—400 | 5 | 1.6 Bride |
150 | 150 (6") | 50—1000 | 8 | 1.6 Bride |
200 | 200 (8") | 100—2000 | 20 | 1.6 Bride |
250 | 250 (10") | 150—3000 | 30 | 1.6 Bride |
300 | 300 (12") | 200—4000 | 40 | 1.6 Bride |
NYLDTurbine Débitmètre en fonctionnement Principe
Lorsque le liquide mesuré s'écoule travers le capteur, la palette entraînée commence tourner, dont la vitesse est directement proportionnelle au débit moyen un dans le tuyau.Le tour de la palette modifie périodiquement la valeur de résistance magnétique du transducteur magnétoélastique.Le flux magnétique dans la bobine de test magnétique change cycliquement avec elle pour produire une tension induite périodique, c'est le signal d'impulsion, qui sera envoyé l'écran pour s'afficher après avoir été amplifié par la loupe.
L'équation de débit du débitmètre turbine comprend la fois une équation pratique et théorique :
Qv=putain
Qm= Qvvρ
Qvfait référence au débit volumique, (unité : m3/s)
Qmfait référence au débit massique, (unité ㎏/s)
f : se réfère la fréquence du signal de sortie (unité Hz)
k : se référer au facteur Débitmètre, (unité P/m3).
La courbe correspondante du facteur de débitmètre et du débit se trouve dans le graphique (Schéma : Courbe caractéristique du débitmètre turbine).Comme vous le voyez, la courbe des facteurs peut être divisée en deux parties de linéarité et de non-linéarité.La partie linéaire représente les deux tiers de la courbe entière, caractéristique liée la structure, la taille des capteurs et la viscosité du fluide.La caractéristique de la partie non linéarité est influencée par la force de frottement du roulement, la résistance la viscosité du liquide.Lorsque le débit est inférieur la limite inférieure du capteur, le facteur de l'instrument augmente rapidement avec lui.La valeur de la perte de charge et le débit sont semblables des relations carrées.Si le débit dépasse la limite supérieure, veillez éviter la cavitation.Lorsque les débitmètres turbine ont une structure similaire, leurs courbes ont des caractéristiques similaires mais ont des erreurs de système différentes.
Le facteur de capteur peut être calculé par un instrument d'étalonnage, qui peut ne pas tenir compte du mécanisme de fluide interne du capteur, et peut être confirmé par le débit d'entrée et les signaux d'impulsion de fréquence émis.Nous pouvons donc voir le capteur comme une boîte noire, pratique pour l'application.Mais veuillez noter que le facteur de conversion (ou facteur d'instrument) doit respecter certaines conditions dont la condition d'étalonnage est la condition de référence.S'il s'écarte de cette condition, le facteur changera.Les changements seraient déterminés en fonction du type de capteurs, de l'état de l'installation de la conduite et des paramètres physiques du fluide.
Selon le théorème du moment de l'impulsion, on peut énumérer l'équation du mouvement de la roue.
Jdwdt=M1-M2-M3-M4
Dans la formule,
J : moment d'inertie de la roue ;
dwdt :accélération de rotation ;
M1: Couple entraîné par liquide
M2: Moment résistant visqueux
M3: Moment de frottement du roulement
M4: Moment magnétique.
Lorsque la roue tourne vitesse constante, Jdwdt=0, et M1=M2+M3+M4.Grce l'analyse théorique et la vérification expérimentale, on peut en déduire la formule suivante :
n=Aqv+B-Cqv
Dans la formule,
n : fait référence la vitesse de rotation de la roue ;
qv: fait référence au débit volumique ;
A : les facteurs liés aux propriétés physiques du fluide (y compris la densité, la viscosité, etc.), les paramètres de structure de la roue (angle des pales, diamètre de la roue, section transversale du canal d'écoulement, etc. );
B : les facteurs liés l'écartement des aubes supérieures et la distribution de la vitesse d'écoulement du fluide ;
C : le facteur lié au moment de frottement.
Les chercheurs nationaux et étrangers ont proposé de nombreuses équations de flux en théorie, appliquées diverses structures de capteurs et conditions de travail fluides.Jusqu' présent, la caractéristique hydrodynamique des instruments turbine n'est toujours pas claire, car elle a une relation compliquée avec la propriété physique du fluide et les caractéristiques d'écoulement.Par exemple, lorsqu'il apparaît une distribution de vitesse tourbillonnante et dissymétrique dans le champ d'écoulement, les caractéristiques hydrodynamiques sont très compliquées.
Ainsi, les facteurs d'instrument ne peuvent pas être déduits par une formule théorique, peuvent être confirmés par un étalonnage du débit réel.Mais la formule théorique a été significative dans la pratique.Il peut être utilisé dans l'enseignement de la conception du paramètre de structure du capteur et de la prévision et de l'évaluation de la règle de changement de facteur d'instrument.
NYLDTurbine Débitmètre Caractéristique
NYLDTurbine DébitmètreCatégorie
La série 1.NYLD peut être divisée en deux catégories par fonction :
2.Illustration de la fonction :
Capteur/transmetteur de débit de turbine
Ce type de produits n'a pas de fonction d'affichage de scène, ne produit que des signaux pour transmettre la sortie grande distance.Les signaux de débit peuvent être divisés en signal d'impulsion ou de courant (4-20ma).Cet instrument a un prix bas, un assemblage élevé, une petite taille, il peut donc être applicable pour correspondre au deuxième afficheur, PLC, DCS ainsi qu'au système de contrôle informatique utiliser.
Selon les différentes sorties de signal, il peut être divisé en types NYLD-N et NYLD-A.
Capteur NYLD—N
Alimentation 12--24V DC, sorties d'impulsions trois fils,
niveau élevé≥8V, niveau bas≤0.8V, distance de transmission du
signal≤1000M.
NYLD—Un émetteur
Alimentation 24V DC, sortie de signal de courant deux fils
(4—20mA), distance de transmission du signal≤1000M.
Débitmètre turbine intégration intelligente
Il adopte une technologie avancée de microprocesseur monopuce très
faible consommation d'énergie pour constituer un nouveau débitmètre
intelligent avec capteur de débit turbine et intégration
d'affichage de calcul cumulatif.Il présente de nombreux avantages
évidents qui sont l'affichage LCD double rangée sur les lieux, la
structure compacte, la lecture directe et claire, la fiabilité
élevée, l'anti-interférence de l'alimentation extérieure, l'attaque
anti-tonnerre et le faible coût, etc.
Il a les trois points des facteurs de l'instrument rectifiés, non
linéaires intelligemment compensés et révisés sur place.
L'écran LCD très clair affiche simultanément le débit instantané
(quatre chiffres valides) et le débit cumulé (huit chiffres
valides, et le débit cumulé (huit chiffres valides avec
réinitialisation). Toutes les données valides peuvent être
conservées pendant dix ans. Ce type de turbine Les débitmètres sont
tous des produits antidéflagrants et la classe antidéflagrante est
ExdIIB6.
Ce type de débitmètres turbine peut être divisé en type NYLD-B et
NYLD-C en termes de puissance d'alimentation et de méthodes de
transmission de signal distance.
Type NYLD-B : l'alimentation 3,2 V10 AH (batterie au lithium) peut
fonctionner en continu pendant plus de quatre ans, mais aucune
sortie de signal.
Type NYLD—C: alimentation 24V DC l'extérieur, sortie signal de
courant normal deux fils (4-20 m A) et peut ajouter une
communication RS485 ou HART en fonction de la demande de scène
différente.
NYLDTurbine DébitmètreChoix du type
Modèle | Explication | ||||||||||||
NYLD- □/ □/ □/ □/ □/ □/ □ | |||||||||||||
DN (mm) | 4 | 4 mm, plage de débit normal 0,04-0,25 m3/h, large plage de débit 0,04-0,4 m3/h | |||||||||||
6 | 6 mm, plage de débit normal 0,1-0,6 m3/h, large plage de débit0.06-0.6m3/h | ||||||||||||
dix | 10 mm, plage de débit normal 0,2-1,2 m3/h, large débit range0.15-1.5m3/h | ||||||||||||
15 | Plage de débit normal de 15 mm 0,6 6 m3/h, large débit range0.4-8m3/h | ||||||||||||
20 | Plage de débit normal de 20 mm 0,8 8 m3/h, large débit range0.4-8m3/h | ||||||||||||
25 | Plage de débit normal de 25 mm1-10 m3/h, large débit range0.5-10m3/h | ||||||||||||
32 | Plage de débit normal de 32 mm 1,5 15 m3/h, large plage de débit0.8-15m3/h | ||||||||||||
40 | Plage de débit normal de 40 mm2-20 m3/h, large plage de débit1-20m3/h | ||||||||||||
50 | Plage de débit normal de 50 mm4-40 m3/h, large plage de débit2-40m3/h | ||||||||||||
65 | Plage de débit normal de 65 mm7-70 m3/h, large plage de débit4-70m3/h | ||||||||||||
80 | Plage de débit normal de 80 mm10-100 m3/h, large plage de débit5-100m3/h | ||||||||||||
100 | Plage de débit normal de 100 mm20-200 m3/h, large plage de débit10-200m3/h | ||||||||||||
125 | Plage de débit normal de 125 mm25-250 m3/h, large plage de débit13-250m3/h | ||||||||||||
150 | Plage de débit normal de 150 mm30-300 m3/h, large plage de débit15-300m3/h | ||||||||||||
200 | Plage de débit normal de 200 mm80-800 m3/h, large plage de débit40-800m3/h | ||||||||||||
Taper | N | Type de base, alimentation + 12 V, sortie impulsionnelle, niveau élevéje≥l8V, bas niveau≤0.8V | |||||||||||
UNE | Sortie de courant deux fils 4—20mA, type de transmission distance. | ||||||||||||
B | Alimentation par batterie, type d'affichage de scène. | ||||||||||||
C | Affichage de la scène/4—20m Une sortie de courant deux fils | ||||||||||||
C1 | Affichage de scène/protocole de communication RS485 | ||||||||||||
C2 | Affichage de scène/protocole de communication HART | ||||||||||||
Classe de précision | 05 | Classe de précision 0,5 | |||||||||||
dix | Classe de précision 1.0 | ||||||||||||
Plage de mesure marque | O | Turbine large plage de débit | |||||||||||
S | Turbine de plage de mesure standard | ||||||||||||
Matériaux | S | Acier inoxydable 304 | |||||||||||
L | Acier inoxydable 316(L) | ||||||||||||
Antidéflagrant | N | Aucune marque, non antidéflagrant | |||||||||||
E | Antidéflagrant(ExdIIBT6) | ||||||||||||
Classe de pression | N | Normal (référence l'image précédente) | |||||||||||
H(x) | Haute pression (référence l'image avant) |
Remarque : DN15—DN40 nécessite une connexion filetée régulièrement, mais peut être transformé en connexion bride en ajoutant le "FL" au diamètre nominal son extrémité.
NYLDTurbine DébitmètreTaille d'installation
Diamètre nominal(mm) | L(mm) | g | D(mm) | d (mm) | numéro de trou |
4 | 295 | G1/2 | |||
6 | 330 | G1/2 | |||
dix | 450 | G1/2 | |||
15 | 75 | G1 | φ65 | φ14 | 4 |
20 | 80 | G1 | φ75 | φ14 | 4 |
25 | 100 | G5/4 | φ85 | φ14 | 4 |
32 | 140 | G2 | φ100 | φ14 | 4 |
40 | 140 | G2 | φ110 | φ18 | 4 |
50 | 150 | φ125 | φ18 | 4 | |
65 | 170 | φ145 | φ18 | 4 | |
80 | 200 | φ160 | φ18 | 8 | |
100 | 220 | φ180 | φ18 | 8 | |
125 | 250 | φ210 | φ25 | 8 | |
150 | 300 | φ250 | φ25 | 8 | |
200 | 360 | φ295 | φ25 | 12 |
NYLDTurbine DébitmètrePrécautions d'installation
(1)Le site d'installation :
Le capteur doit être installé dans les sites où il est pratique de
maintenir, sans vibration de tuyau, sans interférence
électromagnétique forte et influence de rayonnement chaud.Le
système d'installation de tuyau typique du débitmètre turbine suit
comme l'image.Chaque partie de la configuration peut être choisie
en fonction des objets mesurés, qui n'ont pas besoin de tous.Il est
sensible pour le débitmètre turbine l'aberration de vitesse et au
débit de rotation, de sorte que le capteur entrant doit être le
débit de tuyau suffisamment développé et correspondre au tuyau
droit ou au redresseur nécessaire.Si les composants du côté amont
de la résistance l'écoulement sont variables, la longueur du
pipeline en amont n'est généralement pas inférieure 20D et la
longueur du pipeline en aval n'est pas inférieure 5D.Si l'espace
d'installation ne satisfait pas ces exigences, le redresseur de
débit peut être installé entre le composant de résistance de débit
et le capteur.Le capteur doit être installé l'extérieur, l'abri des
rayons directs du soleil et de la pluie.
Types de composants en amont | Coude simple 90° | Coudes doubles 90° au même niveau | Coudes doubles 90° différents niveaux | Tuyau de réduction concentrique | Ouvrir toute la vanne | Ouvrir la demi-valve | Longueur côté aval |
L/DN | 20 | 25 | 40 | 15 | 20 | 50 | 5 |
(2) L'installation exige une connexion avec des tuyaux :
Le capteur installé horizontalement exige que l'inclinaison du
pipeline ne soit pas visible (généralement moins de 5°), et celui
installé verticalement doit être identique. Le site nécessaire pour
fonctionner en continu doit installer le tuyau de dérivation et une
vanne de coupure fiable. .Il faut s'assurer que le tuyau de
dérivation n'a pas de fuite lors de la mesure.
L'emplacement du capteur dans un nouveau pipeline est d'abord
remplacé par un tuyau court.Une fois que le pipeline l'intérieur a
été dégagé, le tuyau court peut être retransformé en capteur de
manière formelle.Comme cette étape a toujours été négligée, le
capteur peut souvent être endommagé lors du déblayage de la
canalisation.
Si le fluide mesuré contient des impuretés, le filtre doit être
installé avant le capteur du côté amont.Pour un débit continu, le
liquide doit installer deux ensembles de filtres qui éliminent les
impuretés tour de rôle, ou choisir un filtre de type
auto-nettoyage.Si l'air se mélange au liquide, l'éliminateur doit
être installé en amont.L'embouchure du filtre ou de l'éliminateur
doit être dirigée vers un site sûr.
Si l'emplacement du capteur est au point inférieur de la
canalisation, la vanne de vidange doit être fixée après le capteur
pour évacuer régulièrement l'impureté afin d'empêcher le dépôt de
logement.Si le liquide mesuré est facile aérer, la pression de
sortie du capteur doit être supérieure Pmin afin d'éviter les
poches d'air qui pourraient nuire la précision et la durée de vie.
Pmin=2⊿P+1.25Pv Pa
Pmin : La pression la plus basse, Pa ;
⊿P : la perte de pression alors que le débit du capteur est le plus
grand Pa ;
Pv : la pression de vapeur saturante lorsque la température
d'utilisation arrive au point le plus élevé Pa.
La vanne de régulation de débit doit être fixée en aval du capteur
et la vanne de coupure du côté amont doit être ouverte, dont
les vannes ne doivent pas produire de vibrations et de fuites vers
l'extérieur.Pour la plage de débit qui pourrait rendre le flux
inversé doit empêcher le
écoulement inversé du fluide avec fixation du clapet anti-retour.Le
capteur et la canalisation doivent être concentriques.La rondelle
étanche
NYLDTurbine DébitmètreManière de connexion
Capteur/transmetteur de débit de turbine : (modèle NYLD-N, modèle NYLD-A)
1. Type de base :
Voie de connexion du débitmètre turbine de type NYLD-N
Manière de connexion du transmetteur de turbine de type NYLD-A
2. Type anti-explosion :
Mode de connexion du capteur de débitmètre turbine de type NYLD-N :
Mode de connexion du transmetteur de débit turbine de type NYLD-A :
Débitmètre turbine intégration intelligente (modèle NYLD-C)
NYLDTurbine DébitmètreApplication
Débitmètre turbine NYLD-N de base :
Ce capteur a été calibré et ajusté avant la vente, il n'a donc pas besoin d'être examiné.
Le capteur se combine avec l'afficheur : en premier lieu, en vérifiant la caractéristique de sortie (la plage de fréquence d'impulsion, le niveau, la largeur, etc.) qui doit correspondre la caractéristique d'entrée de l'afficheur.Les paramètres de l'afficheur doivent être définis en termes de facteurs de capteur.La puissance, le fil et la résistance du capteur doivent également correspondre. De plus, l'amplificateur prépositionnel du capteur doit être pris en compte pour éviter les interférences électromagnétiques, par exemple, pour agir contre la pluie.
Transmetteur de débit turbine NYLD-A :
Ce transmetteur doit être réglé sur le point zéro de sortie du débit et la valeur de la plage complète en fonction de la demande du client lors de l'achat.
Lorsque le débitmètre fonctionne et que le point zéro de sortie du débit doit être ajusté sur site, la méthode de fonctionnement se déroule comme suit :
Fermez les vannes du tuyau du débitmètre, confirmez qu'il n'y a pas de débit dans le tuyau ;mis sous tension, le compteur de courant connecté en série peut surveiller le courant de sortie du débitmètre ;ajustez légèrement le potentiomètre W502 sur le circuit imprimé pour ramener le courant de sortie 4m A.
Remarque : la valeur de la plage complète du débitmètre n'a pas pu être ajustée sur site après son fonctionnement ;Si besoin, veuillez le retourner l'usine pour compléter cela dans l'installation standard selon vos besoins.
NYLDTurbine DébitmètrePrécautions d'utilisation
(1) La mise en marche de l'ordre de commutation
※Le capteur qui n'a pas de tuyau de dérivation doit ouvrir
légèrement la demi-vanne amont, puis la vanne aval.Lors d'un
fonctionnement pendant un certain temps faible débit (environ dix
minutes), ouvrez l'ensemble de la vanne amont et la vanne aval au
débit normal.
※Le capteur avec dérivation doit d'abord ouvrir la vanne de
dérivation, la demi-vanne en amont, la vanne en aval, fermer la
vanne de dérivation un petit débit et fonctionner pendant un
certain temps.Ensuite, ouvrez toute la vanne en amont, fermez toute
la vanne de dérivation (assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite),
ajustez enfin la vanne en aval au débit nécessaire.
(2) Le fluide basse et haute température démarre
Lorsque le fluide basse température s'écoule dans le tuyau, l'eau
doit d'abord être expulsée, puis couler pendant quinze minutes avec
un débit minimum, et augmenter progressivement jusqu'au débit
normal.Lorsque vous arrêtez de couler, vous devez également réduire
progressivement la température du tuyau et la température ambiante.
Le fonctionnement du fluide haute température est similaire celui
basse température.
(3) Autres remarques :
1) L'ouverture et la fermeture de la vanne doivent être lentes.Si
l'interrupteur de commande automatique est adopté, il est
préférable d'utiliser la méthode "deux ouverts, deux fermés" pour
empêcher le fluide contre la roue aubes de l'endommager.
2) Vérifier la pression en aval du capteur pour adopter des mesures
pour éviter la cavitation.
3) Pour que les facteurs du capteur puissent sembler changer, il
faut régulièrement calibrer loin de la conduite.Si le débit n'est
pas dans la plage autorisée, le capteur doit être changé.
4) Le nettoyage du tuyau doit être conforme aux normes de direction
d'écoulement, de valeur, de pression et de température, etc., sinon
la précision peut chuter, voire endommager.
5) Renforcez la vérification du capteur afin de garantir un
fonctionnement normal de longue durée.Comme constatant l'anormal,
la mesure doit être prise.Par exemple, entendre la voix anormale en
surveillant la rotation de la roue aubes.
NYLDTurbine DébitmètreProblème et solution
problème | Raison possible | Solution |
Aucun affichage ou aucun ajout total lorsque le liquide s'écoule normalement. | Vérifier: 1) circuit ouvert.contact lche (fil d'alimentation wirefusecoilPCB) 2) la roue aubes n'a pas de rotation | 1) trouvez le point problématique avec un compteur électrique ou remplacez cette carte de circuit imprimé par une carte de rechange. 2) nettoyez ou remplacez la roue palettes et assurez-vous qu'il n'y a pas de frottement avec ses pièces voisines. |
L'indice de débit diminue progressivement. | 1) le filtre se bouche 2) la vanne dans le tuyau est desserrée par rapport au noyau 3) la roue aubes a des impuretés | 1) nettoyer le filtre 2) réparer ou remplacer la vanne 3) nettoyer le capteur, puis besoin de calibrer nouveau |
Son écran a encore du débit indiquant quand le liquide n'a pas de débit | 1) le cble n'a pas de bon fil de terre avec l'interférence extérieure ; 2) le tuyau avec vibration pour produire un signal d'erreur 3) la vanne de coupure a une fuite avec un débit qui fuit 4) le circuit interne ou le composant de l'afficheur est endommagé et produit des interférences | 1) réparer ou remplacer pour avoir un bon fil de terre ; 2) renforcer la canalisation ou installer un blacket pour éviter les vibrations ; 3) entretenir ou remplacer la vanne 4) vérifiez et éliminez progressivement la source d'interférence. |
La valeur d'affichage a une différence évidente avec l'estimation d'expérience un | 1) Le tunnel interne du capteur est incorrect ; 2) L'intérieur du capteur semble cavitation ; 3) Le débit l'intérieur du tuyau cause des problèmes 4) L'intérieur de l'écran est incorrect 5) L'effet du matériau aimant permanent est de plus en plus faible 6) Le débit réel n'est pas dans sa plage normale | 1)-4) il faut d'abord trouver la cause pour utiliser les bonnes méthodes ; 5) remplacer le matériau de l'aimant 6)choisir le bon capteur |
NYLDTurbine DébitmètreTransport et stockage
Le capteur doit être placé dans la boîte en bois solide (les petits
diamètres peuvent être mis dans un carton) et ne peut pas osciller
librement dans la boîte.Lors du transport, il faut prendre soin de
poser et de refuser de charger ou de décharger de manière
croustillante.
Le lieu de réservation doit être confirmé aux conditions suivantes
:
1. éviter la pluie et l'humidité ;
2. éviter les vibrations mécaniques et les grèves ;
plage 3.temperature :-20℃--+55℃ ;
humidité 4.relative : pas plus de 80 % ;
5. L'environnement ambiant n'inclut pas les gaz corrosifs.
Précautions lors du déballage
Lors de l'ouverture de la boîte, les fichiers et les accessoires
doivent être complets.Les fichiers contenus dans la boîte
comprennent un manuel d'utilisation, un certificat de test et une
liste de colisage.Le capteur doit être observé s'il se produit des
dommages pendant le transport afin de bien le traiter.Les
utilisateurs doivent protéger le certificat contre toute perte,
sinon les facteurs de l'instrument ne peuvent pas être définis.
Connaissances nécessaires sur commande
L'utilisateur doit noter que lors de la commande d'un débitmètre
turbine, la spécification de modèle appropriée doit être choisie en
fonction du diamètre nominal du fluide, de la pression de
fonctionnement, de la température de fonctionnement, de la plage de
débit, de la catégorie de fluide et des conditions environnantes.Le
capteur de type anti-explosion doit être choisi en cas de demande
anti-déflagrante et en respectant strictement les classes
anti-déflagrantes.
Lorsque l'instrument d'affichage est adapté par notre société,
veuillez vous référer aux instructions associées pour choisir votre
modèle approprié ou utiliser notre conception d'ingénieur
technologique pour votre choix en termes d'offre d'informations.Le
cble utilisé pour envoyer le signal que vous souhaitez doit fournir
la longueur et les spécifications.
Intégration intelligente du débitmètre turbine (NYLD-B/C NYLD-B/C)
Caractéristiques | Nom de la borne | Connexion |
Deux fils 4-20MA | V+ | Anode 4-20MA deux fils |
V- | Électrode négative 4-20MA deux fils | |
Sortie d'impulsion | V+ | Alimentation positive 12/24 V |
V- | 12/24V Puissance négative | |
Sortie d'impulsion | Sortie d'impulsion | |
485 Sortie | UNE | 485 Une fin |
B | 485 B Fin | |
Sortie 1-5V | V+ | Alimentation 24 V positive |
V- | 24V Puissance négative | |
UNE | Sortie 1-5V + | |
B | Sortie 1-5V - | |
Terminaux alimentés par batterie | T+ | Positif de la batterie 3,6 V |
T- | Batterie 3.6V négative |
État de fonctionnement Appuyez sur ">", Entrez dans l'interface de
saisie du mot de passe, Appuyez sur "<" lien, Environ 1,2 secondes
Commencez taper le mot de passe.
Définissez un mot de passe pour 2010 (Engineer Operation) Figure 2
Description de la clé :
Appuyez sur le bouton "<" (appuyez sur le bouton "<" environ 1,2
seconde représente la confirmation)
Appuyez sur le bouton "+" (appuyez sur le bouton "<" environ 1,2
seconde, cela signifie quitter)
Appuyez sur le bouton "+" dans l'état d'entrée Cycle pour modifier
la valeur au niveau du curseur
Appuyez sur le bouton "<" Déplacez l'entrée de la position actuelle
du curseur
Appuyez sur l'état d'entrée "<", Passcodes Le droit d'entrer dans
le menu, Le mauvais retour l'entrée d'état initial
Instructions d'utilisation du tableau de bord
Numéro de sous-menu | Affichage des menus | Signification | Sélectionnez l'élément ou la plage de valeurs |
1 | Sélection de l'unité de débit | Sélection de l'unité de débit (0 par défaut) | 0:m³/h 1:m³/h 2:L/h 3:L/m 4 :+/h 5 :+/h 6 :kg/h 7 :kg/m |
2 | Sélection d'algorithme | Sélection d'algorithme (par défaut 0) | 00 : Débit volumique conventionnel, 01 : Débit massique conventionnel, 02 : Débit volumique de gaz conventionnel, 03 : Débit massique de gaz conventionnel |
3 | Coefficient de débit | Coefficient de débit (par défaut 3600) | Définissez le facteur de compteur, UnitsP/m³ |
4 | Flux de sortie pleine échelle | Flux de sortie pleine échelle (par défaut 1000) | Lorsque la sortie de l'instrument4-20MA signaux analogiques, la valeur doit être définie, pas sur 0 unités et unités de débit cohérentes |
5 | Réglage de la densité | Réglage de la densité (par défaut 1.0) | Lorsque l'algorithme pour sélectionner le débit massique (01. 03), il doit être défini, Unités : KG/m³ |
6 | Paramètres de température | Paramètres de température (par défaut 0.0) | Réglez la valeur de température, choisissez 02. 03 Algorithme, cela doit être réglé, unités : ℃ |
7 | Paramètres de pression absolue | Réglage de la pression absolue du gaz | --- |
8 | Le trafic réduit | Définir la suppression du pourcentage d'entrée d'impulsion | Lorsque la valeur% de suppression grande échelle du trafic 0-100, utilisez ce mode actuel et la plage de type d'impulsion doivent être définies correctement |
9 | 485 Adresse | Définir la communication série RS485 | Portée : 0-255 |
dix | Temps d'amortissement | Réglage du temps d'amortissement de la sortie d'affichage (par défaut 4S) | Réglez la sortie de courant et affichez le temps d'amortissement, pour éviter le courant de sortie avec les fluctuations de débit et afficher la plage : 2-32 |
11 | Effacer le débit total | Effacer le débit total | Effacer le débit total Choisissez "OUI", appuyez sur "E" |