![]()
1การนําเสนอสินค้าอย่างสั้น:
HQ-LWQ เครื่องวัดระบายน้ําของหุ่นยนต์แก๊ส ใช้เทคโนโลยีไมโครโปรเซสเซอร์ที่ก้าวหน้า มีข้อดี เช่น ฟังก์ชันที่แข็งแกร่ง ความแม่นยําในการคํานวณที่สูง และการทํางานที่น่าเชื่อถือคะแนนเทคนิคหลักของมันถึงระดับที่ก้าวหน้าของผลิตภัณฑ์ต่างประเทศที่เหมือนกันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับการวัดก๊าซในปิโตรเลียม, เคมี, พลังงาน, โลหะ, อุตสาหกรรมและเครื่องปั่นอากาศพลเรือน, รวมทั้งสําหรับการวัดก๊าซธรรมชาติเมือง, สถานีควบคุมความดันก๊าซ,และการค้าก๊าซหลักการการทํางานของมันคือดังนี้: เมื่อก๊าซเข้าไปในเครื่องวัดการไหลเวียน, มันถูกเร่งขึ้นโดยเครื่องปรับเฉพาะ.ทูไบน์เอาชนะแรงหมุนความต้านทานและแรงหมุนการขัด และเริ่มหมุนเมื่อแรงหมุนได้บรรลุสมดุล ความเร็วจะคงที่ ความเร็วของทัวร์บีนจะสัดส่วนกับอัตราการไหลของก๊าซโดยทําให้เซ็นเซอร์ออกสัญญาณกระแทกที่สัดส่วนกับอัตราการไหลของ.
2.สินค้าลักษณะ:
(1) มันนํามาใช้เลเยอรี่ความละเอียดจากเยอรมนี รับประกันความแม่นยําสูง ความมั่นคงที่ดีและความกว้างขวาง (20: 1).เครื่องวัดกระแสขนาดเล็ก ไม่ต้องปรับน้ํามันเป็นเวลา 5 ปี ภายใต้สภาพการทํางานปกติขณะที่เครื่องวัดกระแสขนาดใหญ่ต้องการการปรับน้ํามันเพียงบางครั้งเท่านั้น ทําให้มันใช้งานง่าย
(2) โครงสร้างกระแสการไหลที่ออกแบบอย่างรอบคอบป้องกันการไหลของอากาศระหว่างหมุนยาง, ปรับปรุงความสามารถในการปรับปรุงสัดส่วนของเครื่องวัดการไหลของทูบีน
(3) โครงสร้างแรงผลักกลับที่โดดเด่นและการออกแบบโครงสร้างการปิดประกันการดําเนินงานที่น่าเชื่อถือได้นาน
(4) มันใช้องค์ประกอบ magnetoresistive แทนสําหรับ coil การตรวจจับแม่เหล็ก, หลีกเลี่ยงการดึงดูดแม่เหล็ก, การปรับปรุงความรู้สึกการตรวจจับ, ลดความเร็วการไหลที่เริ่มต้นและเพิ่มความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของสินค้า.
(5) การออกแบบกลไกอิสระรับประกันการแลกเปลี่ยนที่ดีและการบํารุงรักษาที่สะดวกสบาย
(6) มันรวมเซ็นเซอร์อุณหภูมิ ความดัน และการไหลผ่านกับตัวรวมการไหลผ่านที่ฉลาด โดยติดตามและแก้ไขอุณหภูมิ ความดันและปัจจัยการบดของก๊าซที่วัด, โดยวัดโดยตรงอัตราการไหลของปริมาตรฐานและปริมาตรการรวมของก๊าซ
(7) ตัวชี้วัดการทํางานหลัก ๆ สูงถึงระดับที่ก้าวหน้าระดับนานาชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO9951สามารถทํางานได้ด้วยไฟฟ้าภายในหรือภายนอก; แบตเตอรี่ภายในสามารถใช้งานได้นานกว่า 5 ปี
(8) รูปแบบ HQ-LWQ มีฟังก์ชันที่แข็งแกร่ง มีวิธีการชําระค่าตอบแทน 4 วิธี การออกสัญญาณกระแทก 3 วิธี การบันทึกข้อมูลประวัติศาสตร์ 3 วิธี และการออกสัญญาณปัจจุบัน 2 แบบ
(9) สามารถสร้างระบบสื่อสารเครือข่ายผ่านอินเตอร์เฟซ RS485 สะดวกในการบริหารจัดการโดยอัตโนมัติ โปรโตคอลสื่อสาร RS485 ตรงกับมาตรฐาน MODBUS
(10) หัวเครื่องวัดสามารถหมุนได้ 180 ° เพื่อการติดตั้งง่าย
3รายละเอียดเทคนิค:
ปริมาตรทางเทคนิคหลักของ HQ-LWQ แก๊สทอร์บีน Flowmeter
3.1 รายละเอียดตัวอย่างและปารามิเตอร์พื้นฐาน
| DN(mm) | รุ่น | ระยะทาง(m3/h) | ใช้เงิน | ระดับความดัน(Mpa) | ความดันสูงMpa) | การติดตั้ง | ||
| (m3/h) | ||||||||
| DN25 | HQ-LWQ-25 | S | 2.5-25 | W | 4-40 | 1.6 | 2.5,4.0 | แฟลนจ์ (เส้น) |
| DN40 | HQ-LWQ-40 | S | 5-50 | W | 6-60 | 1.6 | 2.5,4.0 | แฟลนจ์ (เส้น) |
| DN50 | HQ-LWQ-50 | S1 | 6-65 | W1 | 5-70 | 1.6 | 2.5,4.0 | แฟลนจ์ |
| S2 | 10-100 | W2 | 8-100 | |||||
| DN65 | HQ-LWQ-65 | S | 15-200 | W | 10-200 | 1.6 | 2.5,4.0 | แฟลนจ์ |
| DN80 | HQ-LWQ-80 | S1 | 13-250 | W | 10-160 | 1.6 | 2.5,4.0 | แฟลนจ์ |
| S2 | 20-400 | |||||||
| DN100 | HQ-LWQ-100 | S1 | 20-400 | W | 13-250 | 1.6 | 2.5 | แฟลนจ์ |
| S2 | 32-650 | |||||||
| DN125 | HQ-LWQ-125 | S | 25-700 | W | 20-800 | 1.6 | 2.5 | แฟลนจ์ |
| DN150 | HQ-LWQ-150 | S1 | 32-650 | W | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | แฟลนจ์ |
| S2 | 50-1000 | |||||||
| DN200 | HQ-LWQ-200 | S1 | 80-1600 | W | 50-1000 | 1.6 | 一 | แฟลนจ์ |
| S2 | 130-2500 | |||||||
| DN250 | HQ-LWQ-250 | S1 | 130-2500 | W | 80-1600 | 1.6 | รางวัล | แฟลนจ์ |
| S2 | 200-4000 | |||||||
| DN300 | HQ-LWQ-300 | S | 200-4000 | W1 | 130-2500 | 1.6 | 一 | แฟลนจ์ |
| W2 | 320-6500 | |||||||
3.2 สื่อที่วัด
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซเมือง และก๊าซเชื้อเพลิงอื่นๆ อัลแคลน และก๊าซอินเตอร์อุตสาหกรรม
3.3 สภาพการทํางาน
◆ อุณหภูมิบริเวณ: -30°C~+60°C;
◆ ความดันชั้นบรรยากาศ: 70kPa~106kPa;
3.4 ตัวชี้วัดผลประกอบการไฟฟ้า
3.4.1 การจําหน่ายพลังงานและการบริโภคพลังงาน
a. แหล่งพลังงานภายนอก: +24VDC ±15%, เหมาะสําหรับการออก 4mA ~ 20mA, การออกแรงกระแทก, RS485 เป็นต้น
b. แหล่งพลังงานภายใน: แบตเตอรี่ลิธีียม 3.6V 1 ชุด สามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องนานกว่า 5 ปี
3.4.2 รูปแบบการออกแรงกระแทก (ชนิด LWQ สามารถเลือกได้จากตัวเลือกสามตัวต่อไปนี้)
a. สัญญาณกระแทกสภาพการทํางาน, การออกเสียงที่กระตุ้นโดยการแยกแสง, ความขยายระดับสูง ≥20V, ความขยายระดับต่ํา ≤1V
b. สัญญาณความถี่ที่สัดส่วนกับอัตราการไหลของปริมาตรฐานของปริมาตรฐาน, ปริมาตรการผลิตที่กระตุ้นโดยการแยกแสง, ความถี่ระดับสูง ≥20V, ความถี่ระดับต่ํา ≤1V
c. สัญญาณแรงผลักดันการปรับขนาด (เข้ากันได้กับเครื่องควบคุมคลื่นบัตร IC) อัมพลิทูดระดับสูง ≥2.8V, อัมพลิทูดระดับต่ํา ≤0.2V, ปริมาตรที่แสดงด้วยแรงผลักดันหน่วยสามารถตั้งอยู่ในช่วง 001m3~100.00m3.
3.4.3 การสื่อสาร RS485 (ใช้อุปกรณ์สื่อสาร RS485 ที่แยกออกจากแสง) สามารถเชื่อมต่อต่อกับคอมพิวเตอร์เจ้าภาพหรือเครื่องมือรองได้โดยตรง เพื่อแสดงข้อมูลปัจจุบันและบันทึกประวัติศาสตร์จากระยะไกล.
3.4.4 สัญญาณกระแสไฟฟ้ามาตรฐาน 4mA ~ 20mA (ใช้อุปกรณ์กระแสไฟฟ้ามาตรฐานที่แยกออกจากแสง); ระบบสองสายหรือสามสาย
3.4.5 การออกสัญญาณควบคุม
a. สัญญาณเตือนขั้นต่ําบนและต่ํา (UP, LP): การออกของตัวเก็บไฟที่เปิด (OC) ที่แยกออกด้วยแสง, ในสภาพปกติประตู OC ติด, ในสภาพเตือนประตู OC เปิด, กระแสแรงฝนสูงสุด 50mAความดันการทํางาน +12VC ~ +24VDC.
b การออกสัญญาณเตือนปิดวาล์ว (BC) และสัญญาณเตือนความแรงต่ําของแบตเตอรี่ (BL) (สําหรับตัวควบคุมบัตร IC) การออกวงจรประตูโลจิก การออกแบบปกติต่ํามาก อัมพลิทูด ≤0.2V การออกสัญญาณเตือนสูงมากอัมพลิทูด ≥2.8V, ความต้านทานภาระ ≥ 100kΩ
3.5 ฟังก์ชันการเก็บข้อมูลในเวลาจริง
a. บันทึกการเริ่มต้น/หยุด: บันทึกการเริ่มต้น/หยุด 1200 ครั้งล่าสุดและปริมาณทั้งหมด
บ.บันทึกรายวัน: บันทึกวันที่, อุณหภูมิ, ความดัน, อัตราการไหลของปริมาณปริมาณมาตรฐาน, และปริมาณทั้งหมดตอนเที่ยงคืนสําหรับ 920 วันล่าสุด
c. บันทึกระยะเวลา: บันทึก 920 ช่วงเวลา 8 ระยะเวลา, อุณหภูมิ, ความดัน, อัตราการไหลของปริมาณปริมาณมาตรฐาน, และปริมาณทั้งหมดในระยะเวลา
3.6 ระดับความแข็งแกร่งต่อการระเบิด: กันไฟแบบ Exd II BT4 แบบ Exia II CT4 ที่ปลอดภัยจากภายใน
3.7 ประเภทการป้องกัน: IP65
4ขนาด:
มิติของเครื่องวัดระบายของหุ่นกลมแก๊ส HQ-LWQ
![]()
5การเลือก:
การเลือกเครื่องวัดระบายของหุ่นกลมแก๊ส HQ-LWQ
4.1 พื้นที่ใช้
a. การใช้งานที่ต้องการสัดส่วนระยะระยะการไหลน้อยกว่า 20:1 (ดูตาราง 1) และมีความต้องการสูงสําหรับอัตราการไหลเริ่มต้น
b. ไม่มีอัตราแปรปรวนการไหลที่บ่อย ๆ ด้วยระยะเวลาสั้นและขนาดใหญ่
c. สามารถวัดก๊าซธรรมชาติ ก๊าซเมือง อากาศดัน ไนโตรเจน เป็นต้น
4.2 การกําหนดรายละเอียด
คํานวณช่วงการไหลในสภาพการทํางานโดยใช้ช่วงการไหลของน้ํามัน, ความดันกลาง และอุณหภูมิในสภาพธรรมดา (ดูการเลือกเครื่องวัดการไหลของหมุนเวียน)
4.3 การสูญเสียความดันของเครื่องวัดระบายน้ํา
คํานวณความสูญเสียความดันสูงสุด △Pmax ของเครื่องวัดระบายน้ําที่ความเร็วระบายน้ําสูงสุดในสภาพการทํางาน โดยใช้สูตรต่อไปนี้ (1)การสูญเสียความดันสูงสุดของเครื่องวัดระบายน้ําต้องตอบสนองเงื่อนไข (2) เพื่อให้แน่ใจว่าการทํางานปกติหากความสูญเสียความดันไม่ตอบสนองสูตร (2) ควรเลือกขนาดใหญ่กว่า
a. การสูญเสียความดันสามารถคํานวณได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้:
![]()
P: ความหนาแน่นของก๊าซในสภาพมาตรฐาน (20°C, 101.325 kPa)
△Pomax: การสูญเสียความดันที่อัตราการไหลสูงสุดเมื่อสื่อเป็นอากาศแห้งปกติ (ความหนาแน่น 1.205 kg/m3) (ได้รับจากตาราง 1)
Pa: ความดันชั้นบรรยากาศท้องถิ่น (kPa) Q: ความเร็วการทํางาน (m3/h)
Qmax: ความเร็วการทํางานสูงสุดของเครื่องมือ (m3/h); Pg: ความดันการวัดของสื่อ (kPa)
Pn: ความดันชั้นบรรยากาศมาตรฐาน (101.325 kPa); Tn: อุณหภูมิมาตรฐาน (293.15 K);
Tg: อุณหภูมิภายใต้สภาพการทํางานของสื่อ (273.15 + t) โดย t คือ อุณหภูมิการทํางานของสื่อ (°C)
Zn, Zg: คณิตความสามารถในการบดก๊าซในสภาพมาตรฐานและสภาพการทํางาน
b การสูญเสียความดันควรตอบสนองเงื่อนไข:
P1 - △Pmax ≥ Lmin (2)
โดย: P1: ความดันการทํางานขั้นต่ําของสื่อในอัตราการไหลสูงสุด
△Pmax: ความสูญเสียแรงดันสูงสุดของเครื่องวัดระบายน้ําที่ความเร็วระบายน้ําสูงสุดในสภาพการทํางาน
PLmin: ความดันในช่องเข้าขั้นต่ําที่จําเป็นสําหรับอุปกรณ์แก๊ส
ตารางการเลือก
| HQLWQ | เครื่องวัดกระแสของเครื่องกลไกแก๊ส | ||||||||||||
| ระยะทาง | □ | DN25-DN300 | |||||||||||
| ประเภท | A | เครื่องวัดกระแสของเครื่องกลไกแก๊ส | |||||||||||
| B | เครื่องวัดกระแสของอุปกรณ์เรือนแก๊สแบบแบบส่งไกลแบบไร้สาย | ||||||||||||
| C | เครื่องวัดกระแสของอุปกรณ์เรือนแก๊สที่ใช้พลังแสงอาทิตย์ | ||||||||||||
| สื่อการวัด | A | ก๊าซประจํา | |||||||||||
| B | ก๊าซเผาไหม้ | ||||||||||||
| C | ก๊าซบด | ||||||||||||
| อุณหภูมิกลาง | A | 0-60°C | |||||||||||
| B | 60-100°C | ||||||||||||
| วิธีการชดเชย | A | การชดเชยอุณหภูมิ | |||||||||||
| B | การชดเชยความดัน | ||||||||||||
| C | การชดเชยอุณหภูมิและความดัน | ||||||||||||
| D | ไม่ | ||||||||||||
| ความดันกลาง | A | 0-1MPA | |||||||||||
| B | 1-1.6MPA | ||||||||||||
| C | 1.6-2.5MPA | ||||||||||||
| D | 2.5-4MPA | ||||||||||||
| สัญญาณออก | ไม่ | ||||||||||||
| A | HART | ||||||||||||
| B | RS485 | ||||||||||||
| C | 4-20MA | ||||||||||||
| วัสดุของกระบี่ | A | ไม่ | |||||||||||
| B | 304SS | ||||||||||||
| C | 316SS | ||||||||||||
| การติดตั้ง | A | แฟลนจ์ | |||||||||||
| B | สาย | ||||||||||||
| C | เครื่องกั้น | ||||||||||||
| ความถูกต้อง | A | 10.00% | |||||||||||
| B | 10.50% | ||||||||||||
| วิธีกันระเบิด | A | ไม่มีการระเบิด | |||||||||||
| B | กันระเบิด (EX) | ||||||||||||
| พลังงานไฟฟ้า | A | 24VDC | |||||||||||
| B | แบตเตอรี่ | ||||||||||||
6การติดตั้ง:
รูปถ่ายการติดตั้งทางกายภาพในสถานที่:
![]()