I. Áttekintés
A turbina áramlásmérő (a továbbiakban: TUF) a tengerekes áramlásmérő (áramlási sebességmérő) fő fajtája, a tengerekes áramlásmérő szélsőmérő, vízmérő stb. A TUF érzékelőkből és átalakító kijelzőkből áll, amelyek több lapos rotor segítségével érzékelik a folyadék átlagos áramlási sebességét, és így az áramlást vagy a teljes mennyiséget eredményezik. A rotor átalakulása (vagy fordulási száma) mechanikai, mágneses indukciós vagy fotoelektromos módon észlelhető, és az olvasó eszköz megjeleníti és feljegyzi. Az Egyesült Államokban állítólag már 1886-ban adták ki az első TUF szabadalmat, az 1914-es szabadalom szerint a TUF áramlása a frekvenciához kapcsolódik. Az első amerikai TUF-t 1938-ban fejlesztették ki a repülőgépeken lévő üzemanyag áramlásának mérésére, csak a második világháború után valódi ipari alkalmazásra került, mivel a repülőgépek folyékony repülőgépes üzemanyagára sürgősen szükség volt egy magas pontosságú, gyors reagáló áramlásmérőre. Manapság széles körben használják az olaj-, vegyi-, tudományos kutatási, védelmi és mérési ágazatokban.
2. Termékek jellemzői
1. Nagy pontosság, általában akár ± 1% R, ± 0,5% R, nagy pontosságú típus akár ± 0,2% R;
Jó ismétlődés, rövid távú ismétlődés akár 0,05% ~ 0,2%, pontosan a jó ismétlődés miatt, mint például a gyakori kalibrálás vagy az online kalibrálás rendkívül magas pontosságot kaphat, a kereskedelmi elszámolásban elsőbbséget kapnak az áramlási mérők;
3. helyi megjelenítés, azonnali forgalom és felhalmozott forgalom
Impulzusfrekvenciás kimeneti jel, 4-20mA, 485 kommunikáció
5. Nagy frekvenciájú jel, erős jelfelbontás;
6. széles tartomány, közepes és nagy átmérője 1: 20, kis átmérője 1: 10;
7. kompakt és könnyű szerkezet, könnyű telepítés és karbantartás, nagy áramlási kapacitás;
8. alkalmazható magas nyomású mérés, a műszer testén nem kell nyitni a lyukat, könnyen készíthető magas nyomású műszer;
9. a különleges érzékelő típusa több, a felhasználó különleges igényeinek megfelelően különböző különleges érzékelőként tervezhető, például alacsony hőmérséklet típusa, kétirányú típusa, kút alatti típusa, kevert homok típusa stb.;
10. készíthető be, nagy átmérőjű mérésre alkalmas, kis nyomásveszteség, alacsony ár, folyamatos áramlás, könnyű telepítés és karbantartás;
3. Műszaki specifikációk
Műszaki paraméterek

A kalibr áramlási ellenőrző táblázat

4. Méretek és szerelési ábrák




A turbina áramlásmérő tipikus beépítési csővezetékrendszerének ábrája (lásd 1. ábrágot)

Csővezeték-telepítési megfigyelések
1 Az érzékelőket olyan helyre kell telepíteni, ahol könnyen karbantartható, és ahol a csővezeték nincs rezgés, erős elektromágneses zavarok és hősugrás.
2 A vízszintes beépítésű érzékelő megköveteli, hogy a csővezeték nem legyen láthatóan észlelhető hajlással (általában 5°-on belül), és a függőlegesen beépített érzékelő csővezeték függőleges eltérésének kevesebb, mint 5°-nak kell lennie. Ahol nem lehet leállítani az áramot, a mellékvezetéket és a megbízható záró szelepet (lásd az 1. ábrát) kell beépíteni, és a mérés során biztosítani kell, hogy a mellékvezeték nem szivárogjon.
3 Az érzékelő helyett egy rövid csövet kell csatlakozni az új csővezeték felépítéséhez, amíg a "sütési vezeték" befejeződik, és ellenőrizze, hogy a csővezeték tiszta, majd hivatalosan csatlakozzon az érzékelőhöz.
4 Ha a folyadék szennyeződéseket tartalmaz, akkor a szűrőt az érzékelő felárami oldalán kell telepíteni, és a csövekben rendszeresen tisztítani kell a kibocsátott lecsapódási szennyeződéseket; Amennyiben a vizsgált folyadék gázt tartalmaz, az érzékelő felső oldalán gázfogyasztót kell telepíteni. A szűrők és a fogyasztók szennyezési és fogyasztási csatornáinak biztonságos helyre kell vezetniük.
5 Ha az érzékelő telepítési pozíciója a csővezeték alacsony pontján található, a szennyeződések leültetésének megakadályozása érdekében a későbbi csővezetéken a kibocsátási szelepet kell telepíteni, és rendszeresen kibocsátja a leültetésszennyeződéseket.
6 Az érzékelők kültéri telepítése esetén a közvetlen napfény és az eső elkerülése érdekében intézkedéseket kell alkalmazni.
Következő szegmens telepítésének követelményei
A közvetlen szegmens hosszúságú turbina áramlási mérő érzékeny a csővezetéken belüli áramlási sebesség-eloszlási torzióra és a forgási áramlásra, a belépő érzékelőnek teljes mértékben turbulenciának kell lennie, ezért a szükséges közvetlen szegmenset vagy igazítót kell felszerelnie az érzékelő felső oldali ellenálló részének típusától függően.

Ha a felső oldali ellenálló rész helyzete nem egyértelmű, általában ajánlott, hogy a felső egyenes cső szegmens hossza nem kisebb, mint 20D, a lefelé vezető egyenes cső szegmens hossza nem kisebb, mint 5D, ha a telepítési hely nem felel meg a fenti követelményeknek, akkor az ellenálló és az érzékelő között telepíthető áramlási szabályozó. Az érzékelők kültéri telepítése esetén a közvetlen napfény és az eső elleni intézkedéseket kell alkalmazni.
Funkciók:
0,8-3 kHz pontosságú frekvenciamérés;
4-20mA kimenet;
3) Felső és alsó határ riasztási kimenet, az ellenőrzési paraméterek, magas és alacsony riasztási és szintes kimeneti mód állítható be szükség szerint; 4) három 12 bites AD bemenet (hőmérséklet, nyomás, akkumulátor feszültség);
5) 0-1000Hz frekvenciás kimenet;
6) A felhalmozott forgalom rögzíthető.
Az átlagos teljesítmény 450 μA.

V. Kapcsolódási térkép:
1) ugró verzió

2) Változat

3) A vezetékes terminálok a következők:

4) ugró (tárcsázó) diagram

5) Kapcsolási ábrák




6. Megjegyzések a használatra
1. A helyszíni telepítésnek és karbantartásnak betartania kell a "Ne nyissa ki a fedőt robbanásgáz esetén" figyelmeztető kifejezést, és kikapcsolni kell a külső áramellátást, mielőtt kinyitja a fedőt.
2. A csővezeték telepítése után a tömítő nyomásvizsgálat során figyelembe kell venni az áramlásmérő nyomásérzékelő által elviselhető legnagyobb nyomást, hogy elkerüljék a nyomásérzékelő károsodását.
3. üzembe helyezésekor lassan be kell nyitni az áramlásmérőt és a lejtő szelepet, hogy elkerüljék az azonnali túlzott légáramlást és károsítsák a műszert és a csővezetéket.
Ha az áramlásmérőnek távoli jelátvitele szükséges, akkor szigorúan a három vagy a négy "elektromos teljesítménymutató" követelményeinek megfelelően kell hozzáférnie a külső 24VDC tápegységhez, szigorúan tilos közvetlen hozzáférés a 220VAC vagy 380VAC tápegységhez a jelbemeneten.
5. a felhasználó nem változtathatja meg a robbanásgátló rendszer vezetékesítési módját és önkényesen csavarozhatja az egyes kimeneti vezetékes csatlakozókat;
6. az áramlásmérő működése során nem engedélyezhető az előfedél megnyitása a műszer paramétereinek megváltoztatása, különben befolyásolja az áramlásmérő normális működését;
7. Nem szabad szabadon engedni az áramlásmérő rögzített részét.
A termék kültéri használata esetén ajánlott vízálló fedél.
9. A bevezetés és lezárás sorrendje
Az áramlási érzékelő nem szerelt körülcsavarcsővel, először közép nyitással nyissa be az áramlási érzékelő felárami szelepét, majd lassan
Nyisd ki a lejtő szelepet. Kisebb áramlással működjön egy ideig (például 10 perc), majd nyissa ki a felárami szelepet, majd nyissa ki a nagy leárami szelepet, hogy a szükséges normális áramláshoz igazítsa.
Az áramlási érzékelővel felszerelt bypass csővel először nyissa ki a bypass csőszelepet, nyissa meg a felárami szelepet közepes nyitással, lassan nyissa meg a leárami szelepet, zárja ki a kis bypass szelep nyitását, hogy a műszer kisebb áramlással működjön egy ideig. Ezután nyissa ki teljesen a felárami szelepet, zárja ki teljesen a kitörő szelepet (annak biztosítása érdekében, hogy nincs szivárgás), és végül állítsa be a leárami nyitást a szükséges áramlásra.
10. Alacsony és magas hőmérsékletű folyadékok engedélyezése
A alacsony hőmérsékletű folyadékcsövek az áramlás előtt tisztítják a vízet a csövekben, és először nagyon kis áramlással működnek 15 percig, majd fokozatosan emelkednek a normális áramlásra. Az áramlás leállítása esetén lassan kell elvégezni, hogy a csővezeték hőmérséklete és a környezeti hőmérséklet fokozatosan közelebb kerüljön. A magas hőmérsékletű folyadék hasonlóan működik.
A nyitó-bezáró szelepnek a lehető legkönnyebbnek kell lennie, például az automatikus vezérlő nyitás-bezárás, legjobb a "két szakasz nyitása, két szakasz bezárása" módja, hogy megakadályozza a folyadék hirtelen ütközését a kerékkel, sőt a vízi kalapác jelensége is sérti a kerékkel.
12. Ellenőrizze az áramlási érzékelő nyomását. Ha a csővezeték nyomása alacsony, akkor a maximális áramlás megfigyelése során az érzékelő lefolyó nyomása nagyobb-e, mint az 5. képlet szerint kiszámított Pmin, különben intézkedéseket kell tenni a léglyukak kialakulásának megakadályozása érdekében.
Az áramlási érzékelő mérőképességeit a szabványos eszköz ellenőrzése után a felhasználó ellenőrzési listáján írják le, hogy óvatosak legyenek a veszteségekben.
Az érzékelő hosszú távú használata a csapágyakkopás és egyéb okok miatt változik a műszertényező, és rendszeresen offline vagy online ellenőrzést kell végezni. Ha a forgalom meghaladja a megengedett tartományt, az érzékelőt cserélni kell.
13. Egyes mérési tárgyak, például az olajcsövek szállítása az olaj cseréjéhez vagy a leállításhoz, rendszeresen tisztítják a vezetéket. Csinálja. A vezeték tisztításához használt folyadék áramlási irányának, áramlásának, nyomásának és hőmérsékletének meg kell felelnie a turbina áramlási mérőnek, különben csökkent pontosság vagy akár károsodás is okozhat.
Annak biztosítása érdekében, hogy az áramlásmérő hosszú távon működik, erősíteni kell a műszer működésének ellenőrzését, és ha a rendellenességeket időben megteszik, akkor intézkedéseket kell tenni a kizárás érdekében. A kerek forgásának ellenőrzése, például a szokatlan hangok hallása, az oszcilloszkóp ellenőrzése a detektáló tekercs kimeneti hullámforma, ha szokatlan hullámforma van, akkor időben el kell távolítani az érzékelő belső alkatrészeit. Ha bármilyen rendellenességet gyanítunk, időben ellenőrizni kell. Tartsa nyitva a szűrőt, és a szűrő megállapíthatja, hogy a bemeneti nyomásmérő nyomáskülönbsége blokkolt-e. Rendszeresen kell kibocsátani a folyadékból származó gázokat stb.
7. Gyakori hibák és kezelési módszerek


8. Kiválasztás

