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Meditore di flusso ACF-Z1ANB
ACF-Z1ANB portatometro Aobar wireless integrato Struttura semplice, senza componenti mobili, uso a lungo termine stabile e affidabile, alta precisione
Dettagli del prodotto




Il portatometro ACF-Z1ANB integrato senza fili è strutturato in modo semplice, senza componenti mobili, stabile e affidabile a lungo termine e con alta precisione. Alta standardizzazione, buona linearità. Può misurare direttamente il flusso di vari fluidi nel tubo, le sue caratteristiche di installazione semplice, piccolo danno alla pressione, alta resistenza, non influenzato dall'usura, senza perdite, ecc. diventano il prodotto ideale per sostituire il flussometro a piastra a foro. L'Aobar può essere ampiamente utilizzato per misurare il flusso di gas a forno elevato, aria compressa, vapore e gas nelle imprese minerarie industriali.

Prodotti 2011
Quando il fluido riempito di tubi scorre attraverso la sonda, nella sua parte anteriore viene generata una zona di distribuzione ad alta pressione, la pressione della quale è leggermente superiore alla pressione statica del tubo. Secondo il principio dell'equazione di Bernoulli, il flusso del fluido attraverso la sonda accelera, generando una zona di distribuzione a bassa pressione nella parte posteriore della sonda, con una pressione leggermente inferiore alla pressione statica del tubo. Dopo che il fluido scorre dalla sonda, si produce un vuoto parziale sulla parte posteriore della sonda e un vortice appare su entrambi i lati della sonda. La forma della sezione della sonda di flusso medio, la ruvosità della superficie e la posizione del foro di pressione a bassa pressione sono fattori chiave che determinano le prestazioni della sonda. La stabilità e la precisione dei segnali a bassa tensione sono decisive per la precisione e le prestazioni della sonda a velocità media. La sonda di flusso rileva con precisione la pressione differenziale media generata dalla velocità media del fluido. La sonda di flusso dispone di più paia di fori di presa disposti secondo determinate linee guida nelle zone di alta e bassa pressione, che consentono di misurare con precisione la velocità media di flusso.

  Certificato di brevetto di utilità
ZL 2012 2 0299081.6 Dispositivi integrati di rilevamento della pressione statica e della pressione differenziale
ZL 2011 2 0549792.X Un portatometro multiparametrico integrato
ZL 2013 2 0529448.3 Una testa di misuratore di flusso multiparametrico integrato
  Brevetto di design
  
ZL 2013 3 0412222.0 Scheda strumenti



  Questo prodotto ha superato test di compatibilità elettromagnetica, riferimento standard:
GB/T 17626.2-2006 Compatibilità elettromagnetica Tecnologie di prova e misura Prova di resistenza alla scarica elettrostatica
GB/T 17626.3-2006 Compatibilità elettromagnetica Tecnologie di prova e misura Prova di resistenza alle radiazioni del campo elettromagnetico a radiofrequenza
GB/T 17626.4-1998 Compatibilità elettromagnetica Tecnologie di prova e misura Prova di resistenza a gruppi di impulsi transienti elettrici veloci
GB/T 17626.5-1999 Compatibilità elettromagnetica Tecnologie di prova e misura Prova di resistenza alle sollecitazioni
GB/T 17626.8-2006 Compatibilità elettromagnetica Tecnologie di prova e misura Prova di resistenza al campo magnetico a frequenza lavorativa

  Riferimenti standard per il calcolo del flusso di compressione del gas naturale:
GB/T 21446-2008 Misurazione del flusso di gas naturale con un portatometro standard

  Riferimenti standard per il calcolo del fattore di compressione del gas naturale:
GB/T 17747.1-2011 Calcolo del fattore di compressione del gas naturale Parte 1: Introduzione e guida
GB/T 17747.2-2011 Calcolo del fattore di compressione del gas naturale Parte 2: Calcolo della composizione molare
GB/T 17747.3-2011 Calcolo del fattore di compressione dei gas meteorologici Parte 3: Calcolo dei valori materiali
GB/T 11062-2014 Gas naturale Metodi di calcolo per l'emissione di calore, la densità, la densità relativa e l'indice Waper


  Riferimenti agli standard relativi alla certificazione di protezione da esplosione:
GB 3836.1-2010 Ambienti esplosivi Parte 1: Dispositivi Requisiti generali
GB 3836.2-2010 Ambienti esplosivi Parte 2: Apparecchiature protette da una cassa d

Altri criteri di certificazione e riferimento:
La nostra azienda ha ottenuto la certificazione ISO 19001: 2008 per il sistema internazionale di gestione della qualità
Questo prodotto è conforme allo standard aziendale: Q/AC J03 02-2017 Trasmettitore di flusso multiparametrico
Numero di omologazione del prodotto: 12F104-61


Riferimenti standard di calcolo per la progettazione di pezzi di risparmio:
GB/T 2624.1-2006 Misura del flusso di fluido a tubo pieno con un dispositivo di pressione differenziale installato in un tubo a sezione circolare Parte 1: Principi generali e requisiti
GB/T 2624.2-2006 Misura del flusso di fluido a tubo intero con un dispositivo di pressione differenziale installato in un tubo a superficie circolare Parte 2: Piastre a fori
GB/T 2624.3-2006 Misura del flusso di fluido a tubo completo con un dispositivo di pressione differenziale installato in un tubo circolare Parte 3: ugelli e ugelli Venturi
GB/T 2624.4-2006 Misura del flusso di fluido a tubo intero con un dispositivo di pressione differenziale installato in un tubo circolare Parte 4: Venturi



  Marchio anti-esplosione
  
ExdⅡBT6 Gb

  Numero di certificato anti-esplosione
  CNEx17.1300

- Può misurare diversi mezzi, ampia gamma di applicazioni - alta precisione, grande rapporto di misura;
- Il foro di presa della sonda è essenzialmente anti-blocco, segnale di misura stabile e piccole fluttuazioni;
- Basso danno permanente di pressione della tubazione, bassi costi di installazione e manutenzione praticamente libera;
- Struttura semplice, sicura e affidabile, lunga durata, adatta per la misurazione del gas naturale a singolo pozzo e del carbone;
- resistenza alle temperature elevate e basse, resistenza all'alta pressione, gas, liquidi e vapori misurabili, ampia gamma di applicazioni;
- Simultaneamente visualizzare il flusso cumulativo, il flusso istantaneo, la pressione, la temperatura;
  Diametro nominale
Da DN20 a DN1000

  Pressione nominale
(da 0 a 32) MPa

  Temperatura del mezzo
(-50-700)℃

  Precisione del sistema
Classe 0.5, 1, 1.5, 2.0, 3.0

  Rapporto di dimensione
20 per 1

  Requisiti del segmento diretto
Prima 12D, successiva (5-8)D

  Metodo di connessione
Flangia per inserimento, filettatura per inserimento, flangia per tubo, filettatura per tubo

  Temperatura ambiente
(-30-70)℃

  Modalità di alimentazione
Batteria al litio industriale da 3,6 V

  Segni anti-esplosione
ExdIICT6 Gb

  Banda di frequenza wireless
  ISM(2.4~2.5)GHz(IEEE 802.15.4 DSSS)

  Autenticazione wireless
  a、Zigbee:FCC ID: MCQ-XBS2C,IC: 1846A-XBS2C
  b、WirelessHART:IEC 62591 HART,GB/T 29910.1~6-2013 HART

  Protocollo wireless
  Zigbee: Zigbee 2007 (compatibile con il protocollo IoT A11-GRM per la produzione di petrolio e gas in Cina)
  b、WirelessHART:IEC62591

  Sensibilità di ricezione
  a、ZigBee:-100dBm
  b、WirelessHART:-95dBm

  Potenza di emissione
  8dBm(6.3mW)

  Distanza di comunicazione
  300m、800m

  Sicurezza della rete
  Crittografia AES-128, autenticazione di rete e autorizzazione di rete

  Capacità di resistenza
  Tecnologia di salto automatico


  Dimensioni
(unità: mm)






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