Flowt Automation Equipment (Shenzhen) Co.,Ltd.:Din pålitelige produsent av turbinstrømningsmåler!
 

Vårt firma er etablert av fagfolk innen strømningsmåling med mer enn 20 års erfaring innen strømningsmåling og strømningsstandarder. Vi er pionerer innen ultralydstrømmålingsindustrien og har mange års erfaring som er verdifull for våre kunder. Videre er vi innovative og i forkant av ultralydteknologi med noen revolusjonerende måleteknikker som vil gi svært høy presisjon og sanntidsmåling.

01/

Ledende tjeneste
Vi er forpliktet til å kontinuerlig innovere produktene våre for å gi utenlandske kunder et stort antall høykvalitetsprodukter for å overgå kundetilfredsheten. Vi kan også tilby skreddersydde tjenester i henhold til kundenes krav som størrelse, farge, utseende osv. Vi kan tilby den gunstigste prisen og høykvalitetsprodukter.

02/

Kvalitetsgarantert
Vi har kontinuerlig undersøkt og innovert for å møte behovene til ulike kunder. Samtidig følger vi alltid streng kvalitetskontroll for å sikre at kvaliteten på hvert produkt oppfyller internasjonale standarder.

03/

Brede salgsland
Våre produkter har blitt eksportert til mer enn 40 land, som Russland, Australia, USA, Storbritannia, Tyskland, Ukraina, Iran, Romania, Ungarn, Mexico, Brasil, Chile, Canada, Spania, Colombia, etc. Vi har agenter i USA, Australia, Singapore, Kuwait, Russland.

04/

Ulike typer produkter
Våre produkter inkluderer et bredt spekter av strømningsmålere som ultralydstrømningsmåler, elektromagnetisk strømningsmåler, virvelstrømningsmåler, termisk massestrømmåler, turbinstrømningsmåler, væskenivåstrømningsmåler, girstrømmåler, totalisatorstrømmåler og så videre.

Hjem 12 Siste side

Hva er en turbinstrømmåler?

 

 

Turbinstrømningsmålere brukes i mange bransjer for å måle væsker, gasser og damper pålitelig. Ved å bruke den mekaniske energien til væsken (eller gassen) for å bevege en rotor i strømningsstrømmen, er de i stand til å beregne hastigheten direkte proporsjonal med væskens hastighet. Disse strømningsmålerne er designet for å nøyaktig måle strømmen av gasser og væsker gjennom rør. Dette gjøres på volumetrisk basis. Bruk av en turbinstrømmåler krever påføring av klare væsker som varierer fra sub-atmosfærisk til 6000psi. Temperaturområdene bør holde seg mellom -450 og 6000 grader Fahrenheit.

 

Fordeler med turbinstrømmåler

 

Høy nøyaktighet

Turbinstrømningsmålere gir vanligvis svært nøyaktige strømningsmålinger og er egnet for applikasjoner som krever høy nøyaktighet, for eksempel industriell prosesskontroll og vitenskapelige eksperimenter.

01

Rask responstid

De har en rask responstid for raskt å fange opp og reagere på endringer i strømningshastighet, egnet for applikasjoner som krever sanntidsovervåking.

02

Bredt spekter av applikasjoner

Turbinstrømningsmålere er egnet for et bredt spekter av strømningshastigheter, fra lave til høye strømningshastigheter, og gir derfor pålitelige målinger i en rekke bruksområder.

03

Korrosjonsbestandighet

De kan brukes til å måle et bredt spekter av væsker og gasser med god korrosjonsmotstand, egnet for applikasjoner som omhandler korrosive medier.

04

Ingen direkte kontakt med væsken

Turbinstrømningsmålere krever ikke direkte kontakt med væsken, noe som bidrar til å minimere innvirkningen på væskens natur, spesielt for applikasjoner der forurensning må unngås.

05

 

 

Hva består en turbinstrømmåler av?

 

 

Turbinblad
En av kjernekomponentene i turbinstrømmåleren, turbinbladet er et sett med roterende blader som vanligvis er festet på akselen, installert i kanalen som væsken strømmer gjennom. Når væsken passerer gjennom kanalen, vil turbinbladene bli utsatt for kinetisk energi og rotere. Antallet og formen på turbinbladene kan variere avhengig av målerens utforming.

 

Aksel
Turbinbladene er festet til en aksel, som er ansvarlig for å overføre rotasjonsbevegelsen til turbinbladene til sensoren for måling.

 

Sensorer
Sensorene som er innebygd i turbinstrømningsmåleren er vanligvis magnetiske eller fotoelektriske sensorer som registrerer rotasjonen av turbinbladene. Disse sensorene registrerer hvor turbinbladene passerer over dem og genererer et elektrisk signal.

 

Signalprosessor
Signalene som genereres av sensorene, overføres til turbinstrømmålerens signalprosessor. Signalprosessoren registrerer rotasjonsfrekvensen til turbinbladene, vanligvis i form av et antall pulser eller et spenningssignal.

 

Skjerm eller utgangsgrensesnitt
Turbinstrømningsmålere er vanligvis utstyrt med et display eller digitalt utgangsgrensesnitt for å vise strømningshastighet og strømningsdata, eller for å overføre data til et eksternt overvåkingssystem.

 

Hus og koblinger
Turbinstrømningsmålere er vanligvis installert i et rør eller en væskebane og har et eksternt beskyttende hus og koblinger for å sikre væskestrøm gjennom turbinbladene og for å beskytte de interne komponentene.

 

 
Hvordan fungerer turbinstrømningsmålere?
 
Turbinstrømningsmålere er designet for å måle strømmen av væske og gass i rør på volumetrisk basis, og de gjør det nøyaktig.
Strømningsmålerhuset inneholder rotorblader festet til en stang og montert på lagre for å spinne. Når væsken beveger seg gjennom måleren, roterer rotorbladene. Jo raskere væsken beveger seg, jo raskere roterer rotorbladene.
Rotasjonshastigheten til bladene måles ved å feste en magnet på selve bladene. Disse magnetene passerer deretter et stykke metall innebygd på et angitt punkt i huset. Denne forbigående kontakten lar oss beregne tiden som går mellom hver kontakt som igjen lar oss beregne hastigheten på væsken som passerer gjennom. Dette bestemte systemet betyr at uavhengig av væskeretningen, fungerer måleren på nøyaktig samme måte.
I hovedsak er en turbinstrømmåler et rør med en propell. For at strømningsmåleren skal fungere skikkelig, er det viktig at turbinen roterer fritt. På grunn av sin enkle, men effektive design, faller trykket sjelden bortsett fra veldig lite. Som sådan er gassturbinstrømningsmålere og vannturbinstrømningsmålere et av de mest nøyaktige verktøyene som er tilgjengelige for å måle væskeforskyvning.

 

Hvordan vedlikeholde turbinstrømmåler
productcate-1-1
productcate-1-1
Electronic Electric Water Depth Measurement Output Signal Water Level Meter
Electromagnetic Flowmeters Electrical Meter For Sewage

Målerinspeksjon
Kontroller at rotoren dreier fritt. Om nødvendig, smør bøssingene med en dråpe lett olje for å utføre denne testen. Måleren sendes fra fabrikken allerede smurt. Vær forsiktig hvis du bruker trykkluft, ikke overskrid rotorens maksimale hastighet. Denne tilstanden kan forringe foringene. Kontroller at festelåsene er riktig installert. Spissene av samme bør gå mot innsiden av måleren, og unngå rotasjon av støttene. Samle informasjonen som følger med måleren og kontroller at alle de tekniske egenskapene til måleren er kompatible med prosessen (minimum og maksimal strømning; trykk og temperaturområde; kompatibilitet av materialer, kropp, innvendige deler, tetninger og andre data hvis noen).

 

Målerplassering
De forskjellige typene monteringsarkitektur og tilbehør som brukes i rørene genererer uønskede forstyrrelser og turbulens ved måling av sirkulasjonsstrømmen. Noen ganger fører disse forstyrrelsene til at angrepsvinkelen til væskestrålen på rotorbladene varierer med kalibreringsforholdene i fabrikken og hovedsakelig når det er variasjoner i strømningen. For å sikre at måleren fungerer korrekt, må det til dette formål gis minimum ti rette rørdiametere før måleren og fem etter den. Når rørene inneholder tilbehør som albuer, T-stykker, reduksjoner eller ventiler, vil disse dimensjonene være større. Figuren angir minimumsavstandene som kreves for noen typiske tilfeller.

Hvis du ikke har den nødvendige avstanden, er det tilrådelig å konsultere fabrikken om det aktuelle tilfellet. Måleren MÅ IKKE INSTALLERES i umiddelbar nærhet av pumpen, denne avstanden bør være så lang som mulig. Den bør heller ikke installeres i nærheten av utløpsuttak som ikke sikrer et minimumstrykkfall ved målerutløpet (ca. 0.2 bar), dette vil forhindre at rotoren akselererer unødig. Måleren vil fungere korrekt i horisontale rør, og kan også påføres i vertikale rør, kun med oppadgående strøm. Dersom totalisator- eller senderenheten ikke er plassert på måleren, må turbinens primærsignal (millivolt ac) kobles til med en masket instrumentkabel, for å unngå støy av elektrisk karakter som kan forvrenge målingen.

Denne avstanden bør ikke overstige 20 til 30 meter i de målerne hvis signal ved minimum strømning er i størrelsesorden 20 mV. ef.

Hvis det i installasjonsområdet er muligheter for å generere høye lyder, som transformatorer, motor- eller spolefelt, kontaktorer eller releer osv., som kan inneholde pulser eller kansellere deler av eller hele turbinsignalet, anbefales det å bruke en signalforsterker. Spesiell forsiktighet må utvises på de stedene hvor det er frekvensomformere.

 

Igangkjøring
Når rørene er nye eller har vært ute av drift på grunn av modifikasjoner, før montering av måleren, er det lurt å sirkulere tilstrekkelig mengde væske for å vaske røret og dermed sikre at rester av slagg, mekanisk materiale eller annet, ikke forsvinner. til måleren, noe som kan forårsake brudd eller feilkalibrering. Når væskene er rene, krever ikke installasjonen bruk av et tidligere filter. Det er bare nødvendig hvis det har partikler, tråder eller lo som kan sette seg fast eller skade måleren. Utformingen av røret må forberedes slik at det ikke er tilbakestrøm av væske. Dette påvirker ikke måleren, men det vil bli regnet som dispensert væske. Kontroller at målerens innløp er i riktig retning og at tetningene eller pakningene er på plass. Hvis du er i tvil, fjern måleren, kontroller og installer den på nytt. Kontroller at mutterne og gjengeforbindelsene er godt festet. Forlat aldri ventiler eller koblinger som ved en feiltakelse eller uvitenhet kan åpnes og forårsake ulykker. Installer alltid godt festede plugger eller hetter.

Vær veldig forsiktig, i de rørene som er utsatt for vibrasjoner, om nødvendig, avsmalnende det samme for å unngå dem. Med alt i stand, start væskesirkulasjonen på en moderat måte, til all luften er renset fra røret; ellers vil det bli beregnet som væske. Unngå vannslag på grunn av voldsom åpning eller lukking av ventiler. Juster ventilene til ønsket strømningshastighet. Før du lar måleren gå for godt, sjekk at det ikke er noen lekkasjer.

 

Vedlikeholdsrutine
Når væskene er rene og fri for urenheter, som lo, tråder eller suspenderte stoffer, som kan sette seg fast eller skade måleren, vil den fungere i lange perioder uten å måtte fjernes fra røret. Vanligvis kan en visuell inspeksjon av rotorforingene utføres, avhengig av tidsintervallet, på kravene til prosessen din. Når måleren er fjernet, kontroller at rotoren dreier fritt, uten friksjon, eller har overdreven presesjon.

Kontroller at bladene på samme ikke er skadet eller vridd, og dekalibrerer måleren.

FORSIKTIG: Hvis du bruker trykkluft til å rotere den, må du ikke bruke for høy hastighet som kan skade foringene.
Når du fjerner interiørsettet fra måleren, er det tilrådelig å alltid betjene innløpslåsen, i tilfelle den ble feil installert ved en feiltakelse, vil interiørsettet også bli holdt inne i kroppen av utløpslåsen. Når du installerer det indre settet igjen, kontroller at retningen til indikasjonene (graverte bokstaver og/eller piler) på støttene og rotoren faller sammen med strømningsretningen. Kontroller at festelåsene er riktig installert. Spissene av samme bør gå mot innsiden av måleren, og unngå rotasjon av støttene.

 

Reparere
Hvis du av en eller annen grunn fjerner rotoren, sørg for å installere den i samme posisjon som den ble kalibrert på fabrikken. Installering baklengs kan forårsake en feil på ca. 1 % (typisk for hver måler). Hvis bøssingene eller de indre delene viser uregelmessigheter, kan du kjøpe et nytt interiørsett og erstatte det, og det anbefales å sende strømningsmåleren til fabrikken for reparasjon og korrekt kalibrering.

 

Hvordan velge turbinstrømmåler
 

Krav til nøyaktighet

Hvis din applikasjon har strenge krav til høypresisjonsstrømmåling, anbefales det å velge en turbinstrømmåler med høy oppløsning og nøyaktighet (LWGY Liquid Turbine Flow Meter).

 

Strømningsområde

Vurder strømningsområdet som skal måles. Velg en turbinstrømmåler med et måleområde som inkluderer det forventede strømningshastighetsområdet for din applikasjon.

 

Væskeegenskaper

Vurder naturen til væsken eller gassen du måler, for eksempel temperatur, viskositet og korrosivitet. Sørg for at den valgte strømningsmåleren er i stand til å fungere stabilt under væskeegenskaper og miljøforhold.

 

Kommunikasjons- og datakrav

Hvis du trenger ekstern overvåking eller datalogging, velg en strømningsmåler med passende kommunikasjonsgrensesnitt for enkel integrering i overvåkingssystemet.

 

Krav til installasjon og vedlikehold

Vurder hvor og hvordan turbinstrømmåleren skal installeres og vedlikeholdes riktig. Noen modeller kan kreve mindre vedlikehold.

 

Miljøforhold

Vurder miljøforholdene for applikasjonen, for eksempel temperaturområde, eksplosjonssikre krav og immunitet mot forstyrrelser. Sørg for at den valgte strømningsmåleren oppfyller disse kravene.

 

 
FAQ
 

Spørsmål: Hva er rettløpskravet for termisk massestrømningsmåler?

A: Hvor mye rett løp er tilgjengelig? For å oppfylle deres laboratoriekalibrerte ytelsesspesifikasjoner i deres faktiske feltinstallasjon, krever termiske massestrømningsmålere en repeterbar strømningsprofil. Dette vil naturlig forekomme med 15d til 20d oppstrøms rett løp og 5d ​​til 10d nedstrøms rett løp.

Spørsmål: Hva er begrensningene for termisk massestrømningsmåler?

A: Den termiske massestrømsmåleren kan bare måle gassen (eller gassblandingen) som måleren ble kalibrert for nøyaktig. Den termiske massestrømningsmåleren må kalibreres eller få sin kalibrering verifisert med jevne mellomrom. Den termiske massestrømmen kan ikke måle gass nøyaktig når sammensetningen endres.

Spørsmål: Hvor nøyaktig er en termisk massestrømmåler?

A: Prisene på termiske massestrømningsmålere er mye rimeligere. De er typisk foretrukket for måling av mindre strømningshastigheter ved lavt trykk. Men siden de påvirkes av variasjoner i tetthet, temperatur og trykk, krever de en reell flyt for kalibrering for å oppnå høy nøyaktighet (<1% for 100% H2).

Spørsmål: Hvordan fungerer en termisk massemåler?

A: Termiske massestrømsmålere måler varmeoverføringen når gassen strømmer forbi en oppvarmet overflate. Gassmolekylene skaper varmeoverføringen, så jo større antall gassmolekyler som er i kontakt med den oppvarmede overflaten, desto større blir varmeoverføringen.

Spørsmål: Hva er kalibrering av termisk massestrømmåler?

A: Kalibreringsprosessen innebærer å plassere sensoren i en av flere forskjellige testseksjoner, strømme en kjent mengde gass gjennom røret, og deretter måle signalet for å oppnå ønsket overoppheting. Disse målingene skjer minst 12 ganger over driftsområdet.

Spørsmål: Hva er formelen for termisk massestrømningsmåler?

A: Denne varmeoverføringsprosessen er ikke-lineær, og den tilsvarende ligningen er forskjellig fra den ovenfor som følger: m0. 8=Kq/(Cp(Tw – Tf)). Denne strømningsmåleren har to driftsmoduser: den ene måler massestrømmen ved å holde den elektriske strømtilførselen konstant og detektere temperaturstigningen.

Spørsmål: Hva er nedtrekksforholdet til termisk massestrømningsmåler?

A: En termisk massestrømningsmåler har et turndown-forhold på 1000:1. En åpningsplatemåler har et praktisk turndown-forhold på 3:1. En turbinmåler har et turndown-forhold på 10:1. Roterende positive forskyvningsmålere har et turndown-forhold på mellom 10:1 og 80:1, avhengig av produsent og applikasjon.

Spørsmål: Hvordan finner du ut når det er riktig tidspunkt å kalibrere en strømningsmåler?

A: Noen strømningsmålere krever kalibrering bare én gang hvert 3-4 år. Under andre omstendigheter kan hyppigere kalibrering, muligens til og med månedlig, være nødvendig for å opprettholde en sikker, effektiv eller forskriftskompatibel drift. Kalibreringsintervaller kan også variere basert på bruk eller historisk ytelse.

Spørsmål: Hvordan installerer du en termisk massestrømmåler?

A: 1, Sveis muffen på røret. 1), Sveis MNPT 1/2"-muffen vertikalt på rørledningen.
2, Forberedelse før boring. 1), Koble til 1/2" kuleventilen på stikkontakten.
3, Bor et hull med varmtvannsåpneren, Ø 13 mm (± 0,5 mm).
4, Beregn innsettingsdybden.
5, Sett inn sensoren for termisk massestrømningsmåler.

Spørsmål: Hva er forskjellen mellom termisk massestrømningsmåler og Coriolis massestrømningsmåler?

A: Coriolis strømningsmålere tillater direkte måling av massestrømmer. Direkte massestrømsmåling eliminerer unøyaktigheter forårsaket av de fysiske egenskapene til væsker. Termiske strømningsmålere, derimot, tillater indirekte måling av massestrømmer.

Vi er kjent som en av de ledende produsentene og leverandørene av turbinstrømningsmålere i Kina. Hvis du skal kjøpe turbinstrømmåler av høy kvalitet, velkommen til å få mer informasjon fra fabrikken vår.

Sende bookingforespørsel