Quando si sceglie un adeguato flussometro di massa Coriolis, è necessario considerare una varietà di fattori per garantire che lo strumento possa funzionare in modo efficiente e preciso nello scenario di applicazione.I seguenti sono i fattori chiave a cui prestare attenzione nella selezione:
1. **Tipo di fluido**
- **Tipo di fluido**: Determina in primo luogo se il fluido misurato è un flusso di gas, liquido o multifase.
- **Corrosivo e abrasivo**: se il fluido è corrosivo o abrasivo, è necessario scegliere un materiale di tubo adatto resistente alla corrosione e all'abrasione (come l'acciaio inossidabile, Hastelloy, ecc.).
2. **Terrazza di misura (terrazza) **
- ** gamma di flusso**: selezionare un misuratore di flusso adeguato in base ai flussi minimi e massimi del sistema.I flussometri di Coriolis causeranno una diminuzione della precisione di misurazione quando la portata è inferiore al valore nominale minimo, mentre i flussi eccessivi possono causare danni alle apparecchiature.
- ** coefficiente di portata del flussometro**: i flussometri Coriolis hanno generalmente un coefficiente di portata più elevato e possono adattarsi a una gamma più ampia di variazioni di portata,ma è ancora necessario garantire che il flusso di lavoro effettivo sia entro il range di misurazione dell'apparecchiatura.
3. **Pressione e temperatura**
- **Pressione di lavoro**: la condotta del misuratore di portata deve resistere alla pressione nella condotta di processo.è necessario garantire che la pressione di progettazione dell'apparecchiatura sia superiore alla pressione di processo.
- **Temperatura di lavoro**: la gamma di temperature del flussometro deve corrispondere alla temperatura di lavoro del mezzo di processo, altrimenti la temperatura è troppo alta o troppo bassa,che possono influenzare la precisione delle misurazioni o causare danni all'attrezzatura.
4. **Requisiti di precisione**
- I vari modelli di flussometri Coriolis hanno una precisione di misura diversa, generalmente quando vengono utilizzati in applicazioni ad alta precisione, è necessario selezionare modelli ad alta precisione.
- determinare se i requisiti di precisione comprendono la compensazione della densità e della temperatura, in particolare per alcune applicazioni ad alta precisione, come le industrie farmaceutiche e chimiche.
5. **Densità e viscosità del fluido**
- I flussometri di Coriolis misurano direttamente il flusso di massa e hanno un effetto limitato sulla densità e sulla viscosità del fluido.in condizioni di densità e viscosità estreme (come fluidi ad alta densità o fluidi ad alta viscosità), il loro impatto sulle vibrazioni delle condotte deve ancora essere considerato.
6. **Requisiti di installazione**
- **spazio di installazione**: i flussometri Coriolis sono generalmente più compatti di altri tipi di flussometri,ma richiedono una certa quantità di spazio di installazione per garantire che non vi siano interferenze da vibrazioni esterne.
- **Requisiti di sezione rettilinea**: i flussometri di massa Coriolis hanno di solito requisiti inferiori per le sezioni rettilinee anteriori e posteriori,ma devono comunque essere garantite buone condizioni di condotta per evitare errori del misuratore di portata.
7. **Segnale di uscita e protocollo di comunicazione**
- Determinare il tipo di segnale di uscita del flussometro in funzione delle esigenze del sistema di controllo.segnale di impulso o protocollo di comunicazione digitale (come HART), Modbus, ecc.).
- assicurare che l'interfaccia di comunicazione del misuratore di portata sia compatibile con il sistema di automazione esistente per ottenere l'acquisizione dei dati e il monitoraggio remoto.
8. **Requisiti di certificazione**
- per determinate applicazioni, quali le zone pericolose o l'industria alimentare e farmaceutica, il misuratore di portata può richiedere certificazioni speciali, quali la certificazione di resistenza alle esplosioni,la certificazione igienica (come la certificazione FDA), certificazione 3A), ecc.
9. **Considerazioni di bilancio**
- Il prezzo dei flussometri Coriolis è generalmente elevato, ma i loro costi di manutenzione sono bassi e la loro vita è lunga, soprattutto in condizioni di lavoro di alta precisione o difficili.il costo iniziale di acquisto e il costo di manutenzione a lungo termine devono essere considerati nella selezione.
10. **Marchio e servizio post-vendita**
- scegliere un marchio con una reputazione affidabile per garantire la stabilità e il funzionamento a lungo termine dell'apparecchiatura.specialmente quando si verificano problemi tecnici o guasti dell'attrezzatura, il supporto tecnico può essere ottenuto rapidamente.
Riassunto
La selezione dei flussometri di massa Coriolis deve tener conto di fattori quali il tipo di fluido, l'intervallo, la pressione e la temperatura, la precisione, le condizioni di installazione, l'uscita del segnale e il budget.Attraverso una valutazione completa dei vari parametri dello scenario di applicazione, viene selezionato il modello più adatto per garantire un funzionamento stabile e accurato dell'apparecchiatura a lungo termine.
Applicazione
Il misuratore di flusso di massa può essere utilizzato nei seguenti campi per soddisfare i requisiti di ingrediente, processi di miscelazione e misurazione commerciale.
Sistemi di reazione chimica
Petrolio: analisi del tenore di umidità
Lipidi: compresi gli oli vegetali, i grassi animali e altri oli
Farmaci
Pittura
Fabbricazione di carta
Stampa e tintura di tessuti
Carburante: petrolio greggio, petrolio pesante, scorie di carbone, lubrificanti e altri combustibili.
Alimenti: bevande gassolvibili, bevande salutistiche e altri liquidi.
Trasporto: misurazione del liquido in condotta.
Fluidi a bassa temperatura, come l'ossigeno liquido e l'azoto liquido, a bassa temperatura fino a -200°C
Fluido ad alta temperatura, temperatura massima fino a 300°C
Fluido ad alta pressione, come misurazione del flusso di liquame per la cementazione delle trivellazioni petrolifere
La scelta del misuratore di flusso di massa Coriolis deve essere valutata in modo completo in base alle esigenze dello specifico ambiente di applicazione, comprendendo principalmente i seguenti aspetti:
1. Medio di misura
- **Tipo medio**: il fluido misurato può essere liquido, gassoso o miscelato.
- ** Caratteristiche del mezzo**: comprese la viscosità, la densità, la temperatura, la pressione e altre caratteristiche del mezzo.Questi parametri influenzano direttamente l'accuratezza e la stabilità del flussometro.
2. Intervallo di flusso
- in base alle condizioni di lavoro effettive, determinare l'intervallo minimo, massimo e normale del flusso di lavoro; l'intervallo del flussometro deve coprire tutti gli intervalli di flusso nelle condizioni di lavoro;e cercare di rendere il normale flusso di funzionamento all'interno della gamma di lavoro ottimale del flussometro.
3. Dimensione del tubo
- selezionare il modello di misuratore di portata appropriato in funzione del diametro del tubo del fluido misurato.I flussometri di massa Coriolis possono misurare fluidi da diametri di tubi molto piccoli a diametri di tubi più grandi.
4Requisiti di precisione
- le diverse industrie e applicazioni hanno esigenze di precisione diverse; i flussometri di massa Coriolis hanno generalmente un'elevata precisione di misura (di solito fino a ± 0,1% a ± 0,2%).Se lo scenario di applicazione ha elevati requisiti di precisione, scegliere un modello ad alta precisione.
5Temperatura e pressione medie
- I materiali sensori e trasmettitori del flussometro Coriolis devono essere in grado di resistere alla temperatura e alla pressione del mezzo di lavoro.Sono disponibili modelli comuni ad alta temperatura e ad alta pressione.
6- Requisiti materiali
- in base alla corrosività o alle esigenze particolari del mezzo, selezionare un materiale sensore adatto, tra i quali si trovano acciaio inossidabile, Hastelloy, titanio, ecc.;che sono adatti a diverse corrosività e ambienti.
7. Ambiente di installazione
- L'ambiente di installazione del misuratore di portata è anche una considerazione importante per la selezione, ad esempio se vi sono vibrazioni, se è richiesta la protezione da esplosioni,requisiti di livello di protezione, ecc.
8. Segnale di uscita
- confermare se il segnale di uscita del flussometro soddisfa i requisiti del sistema di controllo; le uscite comuni sono 4-20mA, segnale di tensione, segnale di impulso, HART, Modbus, ecc.
9Prezzo e marca
- sul mercato ci sono molte marche di misuratori di flusso di massa Coriolis, come Emerson, KROHNE, Endress+Hauser, ecc.Servizio post-vendita e altri fattori.
10Altri requisiti speciali
- se esistono altri requisiti specifici del processo, quali la certificazione a prova di esplosione (come ATEX, IECEx), la certificazione delle norme igieniche (come FDA, 3A standard),devi tenerli in considerazione quando selezioni.
Riassunto
La selezione del misuratore di portata di Coriolis deve essere analizzata in modo completo sulla base di diversi fattori quali il mezzo di misurazione, l'intervallo di portata, i requisiti di precisione, l'ambiente di installazione, ecc.per garantire che il modello selezionato sia adatto allo scenario di applicazione specificoSi raccomanda di comunicare con i fornitori o gli esperti tecnici durante il processo di selezione per assicurare la selezione del prodotto più adatto.
Introduzione dettagliata del flussometro di Coriolis:
Il misuratore di flusso di massa di Coriolis è un misuratore utilizzato per misurare il flusso di massa di liquido o gas, e il suo principio di funzionamento si basa sull'effetto di Coriolis.I flussometri Coriolis sono ampiamente utilizzati per la loro elevata precisione e la loro vasta gamma di applicazioniDi seguito è riportata un'introduzione dettagliata del flussometro di Coriolis:
Principio di funzionamento
Il principio di funzionamento del misuratore di flusso di massa Coriolis si basa sull'effetto Coriolis, che si riferisce alla forza inerziale a cui un oggetto sarà soggetto quando si muove in un sistema rotante.In particolare:, il flussometro di Coriolis utilizza i seguenti passaggi per misurare il flusso:
1. **Fluido che passa attraverso il sensore**: il fluido scorre nel sensore del flussometro, di solito attraverso un paio di tubi o elementi vibranti.
2. **Vibrazione del tubo vibrante**: i tubi vibranti del flussometro sono costretti a vibrare ad una certa frequenza e amplitudine.Il fluido esercita una forza su questi tubi vibranti durante il processo di flusso.
3. **Generazione della forza di Coriolis**: quando il fluido scorre attraverso il tubo vibrante, la forza di Coriolis viene generata a causa dell'inerzia del fluido,e questa forza fa sì che il tubo vibrante abbia uno spostamento relativoQuesto spostamento influenza la frequenza e la fase delle vibrazioni del tubo vibrante.
4. ** Misurazione e calcolo**: il sensore rileva lo spostamento relativo e il cambiamento di frequenza del tubo vibrante e converte questi segnali in valori di flusso di massa.Analizzando le caratteristiche di vibrazione del tubo vibrante, il flussometro può calcolare direttamente il flusso di massa del fluido senza considerare le variazioni di densità e temperatura del fluido.
Caratteristiche principali
- **Alta precisione**: i flussometri di Coriolis forniscono una precisione di misura molto elevata, che può raggiungere lo 0,1% o addirittura superiore.
- ** Misurazione diretta del flusso di massa**: il flusso di massa del fluido può essere misurato direttamente senza convertire la relazione tra flusso di volume e densità.
- **Ampia applicabilità**: adatta per la misurazione del flusso di liquidi e gas, compresi i fluidi ad alta viscosità, corrosività o contenuto elevato di bolle.
- **Funzioni complete**: Oltre alla misurazione del flusso, molti flussometri Coriolis possono anche misurare altri parametri come temperatura, densità e concentrazione.
- **Meno esigenze di manutenzione**: poiché la parte di misura del flussometro non ha parti meccaniche mobili, è relativamente meno soggetta a usura e guasti.
Ampie zone di applicazione
- **Industria chimica**: utilizzato per misurare con precisione il flusso di sostanze chimiche, in particolare quelle altamente corrosive o viscose.
- **Industria alimentare e delle bevande**: misurare con precisione le materie prime e i prodotti liquidi per garantire la consistenza e la qualità del prodotto.
- **Olio e gas**: Misurare il flusso di petrolio, gas naturale e loro miscele, soprattutto in situazioni in cui è richiesta un'elevata precisione e stabilità.
- **Industria farmaceutica**: utilizzato per misurare con precisione il flusso di farmaci e altri liquidi critici durante il processo di produzione.
Nel complesso, i misuratori di flusso di massa Coriolis sono diventati strumenti chiave di misurazione del flusso in molti settori industriali a causa della loro elevata precisione, stabilità e versatilità.
Caratteristiche principali
1- prestazioni incontestabili sul flusso di massa del liquido, sul flusso di volume e sulla misurazione della densità
2Il design unico offre una sensibilità e una stabilità di misura senza pari
3. Garantisce prestazioni costanti e affidabili nell'intervallo di flusso più ampio
4. progettato per ridurre al minimo l'effetto del processo, del montaggio e dell'ambiente
Principio di funzionamento
Se un tubo è ruotato attorno a un punto (P) mentre il liquido fluisce attraverso di esso (verso o lontano dal centro di rotazione), quel fluido genererà una forza inerziale, con riferimento alla Figura 1.1:
Struttura del sensore
Il sensore del flussometro di massa è costituito da tubo di misura, dispositivo di azionamento, rilevatore di posizione, struttura di supporto, sensore di temperatura, alloggiamento, ecc.
1 Struttura di supporto: tubo di misura fissato sulla struttura di supporto come asse di vibrazione.
2 Tubo di misura (tubo vibrante): costituito da due tubi paralleli.
3 Detettore di posizione: utilizzato per misurare la distorsione del tubo di misura.
4 Dispositivo di azionamento: generare una forza elettromagnetica per azionare il tubo di misurazione e farlo vibrare vicino alla frequenza di risonanza.
5 Alloggiamento: proteggere il tubo di misura, l'unità motrice e il rilevatore.
Parametri tecnici
Specificità | DN (mm) | Intervallo di flusso ((kg/h) |
Stabilità zero, kg/h
|
Pressione nominale (MPa) |
S.V. (kg) |
GW (kg) |
||
00,2% | 0.15% | 00,1% | ||||||
DN3 | 3 | 0~96~120 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 40 | 8 | 19 |
DN6 | 6 | 0~540~660 | 0.099 | 0.066 | 0.066 | 20 | 12 | 22 |
DN8 | 8 | 0~960~1200 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 20 | 12 | 23 |
DN10 | 10 | 0~1500~1800 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 20 | 11 | 24 |
DN15 | 15 | 0~3000~4200 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | 20 | 12 | 25 |
DN20 | 20 | 0~6000~7800 | 1.17 | 0.78 | 0.78 | 16 | 20 | 34 |
DN25 | 25 | 0~10200~13500 | 2.025 | 1.35 | 1.35 | 16 | 21 | 35 |
DN32 | 32 | 0~18 000~24 000 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | 16 | 27 | 45 |
DN40 | 40 | 0 ~ 30 000 ~ 36 000 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 12 | 35 | 55 |
DN50 | 50 | 0~48 000~60 000 | 9 | 6 | 6 | 12 | 40 | 60 |
DN80 | 80 | 0~120 000~160 000 | 24 | 16 | 16 | 8 | 90 | 150 |
DN100 | 100 | 0222 000270 000 | 40.5 | 27 | 27 | 8 | 170 | 245 |
DN 150 | 150 | 0~480 000~600 000 | 90 | 60 | 60 | 6 | 255 | 350 |
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