Расходомер газовой турбины объединяет датчик расхода газовой турбины и сумматор расхода газа в одном корпусе. Основные технические характеристики Silver Automation Instruments достигли международного уровня. Газотурбинный расходомер применяется в нефтяной, химической, электроэнергетической, металлургической промышленности, в котлах, в учете газа, в станции регулирования давления газа и в газовом счетчике для коммерческого учета.
Когда воздушный поток попадает в расходомер, он сначала проходит через выпрямитель специальной конструкции и ускоряется. Под действием жидкости лопатка турбины находится под углом к направлению потока жидкости. В это время турбина генерирует вращающий момент, и турбина начинает вращаться после преодоления момента сопротивления и момента трения. Когда моменты достигают равновесного колена, скорость вращения стабильна, а угловая скорость вращения турбины линейна с расходом. Магнит на вращающемся передающем диске периодически изменяет магнитное сопротивление эксцентрика, тем самым вызывая объемный поток с жидкостью на обоих концах датчика. Импульсный сигнал, который усиливается, фильтруется, формируется и затем отправляется в преобразователь для обработки, сумматор непосредственно показывает объемный расход и объем жидкости.
Резьбовое соединение Газотурбинный расходомер
Фланцевое соединение Газовая турбина Расходомер
Максимальная потеря давления при нормальном диапазоне расхода
Size (mm) |
Normal Flow Range (m3/h) |
Max Pressure Loss (Kpa) |
|
20 |
S |
2-20 |
1.5 |
25 |
S |
4-40 |
1.5 |
40 |
S |
6-65 |
1.5 |
50 |
S1 |
7-70 |
1.2 |
S2 |
10-100 |
1.4 |
|
80 |
S1 |
13-250 |
1.0 |
S2 |
20-400 |
2.0 |
|
100 |
S1 |
20-400 |
1.0 |
S2 |
32-650 |
1.5 |
|
150 |
S1 |
50-1000 |
1.0 |
S2 |
80-1600 |
2.0 |
|
200 |
S1 |
80-1600 |
0.8 |
S2 |
130-2500 |
1.5 |
|
250 |
S1 |
130-2500 |
0.8 |
S2 |
200-4000 |
2.0 |
|
300 |
S |
200-4000 |
1.0 |
350 |
S |
400-8000 |
1.5 |
400 |
S |
650-13000 |
2.0 |
Accuracy |
1.5%(1.0%is available upon request) |
Примечание. Макс. Потеря давления - это потеря давления расходомера воздуха при работе в точке максимального расхода, среда - это воздух при нормальной температуре.
Основные Характеристики
Medium |
Clean gas at a low or middle flow rate |
||
Standard |
Measurement of gas flow in closed pipes-Turbine flowmeter (GB/T1 8940-2003) |
||
Size& Process Connection |
Flange |
Stainless steel body |
DN20-DN300 |
Carbon steel body |
DN350,DN400 |
||
Thread |
Stainless steel body |
DN20,DN25,DN40,DN50 |
|
Flange Standard |
Standard |
GB/T9113-2000 |
|
Option |
ANSI, JIS ,DIN |
||
Thread |
Standard |
BSPP(male) |
|
Option |
BSPP(F),NPT.,etc |
Номинальное давление датчика газовой турбины
Connection |
Material |
Size |
Normal Pressure Rating |
Option |
Flange |
Stainless steel |
DN20-DN100 |
1.6Mpa |
≤6.3Mpa |
DN150-DN200 |
≤4.0Mpa |
|||
DN250-DN300 |
≤2.5Mpa |
|||
Carbon steel |
DN250-DN400 |
- |
||
Thread |
Stainless steel |
DN20-DN50 |
≤4.0Mpa |
Газотурбинный счетчик Материал
Type |
Body |
Rotor |
|
Thread |
304 Stainless steel (DN20-DN50) |
Aluminum alloy |
|
Flange |
304 Stainless steel (DN20-DN300) |
Carbon Steel (DN350,DN400) |
Заметка:
Выпрямитель Материал: DN20-DN150, ABS, DN200 Литой из алюминиевого сплава
Корпус датчика газового счетчика: литой алюминиевый сплав
Электрические характеристики
Power Supply |
DC24V |
3.6Vlithium battery |
Consumption |
< 2W |
< 700μA |
Protection level |
IP65 |
|
Explosion Proof |
Exd IICT6 Gb |
|
Electrical Port |
M20*1.5 (F) |
Условия эксплуатации датчика расхода газовой турбины
Calibration Condition |
Calibration Equipment |
1.Master Meter calibration facility 2.Sonic nozzle gas flow calibration facility 3.Bell prover gas calibration facility |
Environment |
Temperature: 20℃ |
|
Relative Humidity: 75% |
||
Operation |
Medium temperature: -20 ~80℃ Atmospheric pressure: 86Kpa-106Kpa Environment temperature:-20 ~60℃ Relative Humidity5%-90% |