HSVT3000 타입

온도 센서와 적합 압력 , 온도 및 압력 보상 기능이 있습니다. 가스와 증기 처리 및 측정 요구 사항을 충족하기 위해 온도 및 압력 보상 기능이 있는 통합 압력 및 온도 센서.

가스 유량계는 천연 가스 및 액화가스와 같은 연료 가스의 체적을 측정하는 데 사용되는 전용 계량기입니다. 가스 유량계는 주유소가 공급하는 연료 가스를 소비하는 민간, 상업용 및 산업 건물에 사용됩니다.

가스는 측정 체적이 온도나 압력의 영향을 많이 받기 때문에 액체보다 측정이 어렵습니다. 가스 유량계는 계량기를 통해 흐르는  가스의 수량 또는 압력 질에 관계 없이 특정 체적을 측정합니다.

일반적으로 사용되는 가스 계량기의 다양한 설계는 측정 대상 기류 속도, 예상 유량 범위, 측정 대상 가스 유형 및 기타 요인에 따라 다릅니다.

가스 유량 단위

가스는  다음과 같은 경우 압축하고 체적을 변경할 수 있습니다.

  • 압력을받기
  • 가열
  • 냉각

즉, 설정된 압력 및 온도 조건에서 가스의 체적은 다른 압력 또는 온도 조건에서 동일한 가스와 동일하지 않습니다. 이 때문에 계량기의 흐름 속도는 실제 흐름속도와 다음과 같이 기존 표준 단위를 말합니다.

  • acm/h실제 입방미터 / 시간
  • kscm/h (표준 입방 킬로미터  /시간)
  • 분당 선형 피트
  • 분당 선형 피트

기류 속도는 열량 유량계, 코리올리 질량 유량계 또는 질량 유량 컨트롤러를 사용하여 압력 및 온도의 영향에 관계없이 직접 측정할 수 있습니다.

가스 유량계 원리

가스는 일반적으로 그들의 그들의 체적으로측정됩니다. 즉, 기류 속도는 시간 단위 당 기류 체적의 비율로 표현됩니다. 따라서 기스 유량 측정 단위는 m3/시간, Nm3/시간입니다. 가스 유량 측정 시 주의해야 할 더 중요한 요소는 가스가 (액체와 달리) 압축 가능하기 때문에 압력 (및 온도)에 따라 체적이 변화한다는 사실입니다. 이 요소를 고려하기 위해 초기 조건에서 가스를 측정하여 얻은 값은 정상 온도 및 압력 기준(NTP) 또는 표준 온도 및 압력 기준(STP)으로 변환됩니다.

가스 유량 측정 활동

기류 속도는 시간 단위 당 측정 기구를 통해 이동하는 가스의 실제 질량입니다. 그것의 단위는 일반적으로 분당 표준 리터 또는 SI 단위로 계산된 분당 표준 입방 센티미터입니다.

가스 유량계의 종류

액체와 마찬가지로 가스 유량계는 다양한 종류가 있습니다. 각 유형은 가스의 유량을 추론하기 위해 다른 물리적 특성에 의존합니다. 측정 작용에 따라 이러한 유량계는 장단점이 다릅니다.

산업에서 가장 많이 사용되는 몇 가지 유형을 간략하게 살펴보겠습니다.

  1.  가스 유량계

    이것은 가장 인기 있는 가스 유량계라고 볼 수 있습니다. 산업 상업과 민간 모두에서 많은 응용 분야에서 찾아볼 수 있습니다

    그들은 내부 막을 포함하는 2개 이상의 챔버로 구성되어 있습니다. 기류가 지나갈 때, 가스 챔버는 막을 지속적으로 통과합니다. 압력 하에서, 막은 수축하거나 팽창할 것입니다. 그들은 구동축에 작용하여 축이 가스의 흐름과 함께 회전하도록합니다. 이 회전축들은 카운팅 구조를 가지고 있으며, 계량기를 통해 이동하는 가스의 양을 계산하는 역할을 합니다.

  2. 회전식 가스 유량계

    회전식 가스 유량계는 고도로 기술적으로 가공된 정밀 장비입니다. 막식 유량계보다 더 많은 질량과 압력을 처리할 수 ​​있습니다.

    이 유량계에서는 8번 모양의 두 개의 프로펠러가 정확한  방향으로 회전합니다. 회전 할 때마다 계량기를 통해  특정 양의 가스를 이동합니다. 크랭크 샤프트의 회전 움직임은 주요 유량 요소 역할을하며 유량 계측기에 대한 전기 펄스를 생성하거나 도로 계량기처럼 카운터를 제어할 수 있습니다.

  3. 터빈 가스 유량계

    터빈 가스 유량계는 가스가 계량기를 통과하는 속도를 결정하여 가스 체적을 계산합니다. 가스의 제척은 흐름에 의해 계산되기 때문에 중요한 조건은 흐름이 양호해야한다는 것입니다. 내부의 소형 터빈은 기계식 또는 전자식 카운터로 기계적으로 전달되는 가스의 속도를 측정합니다.

    이 유형의 터빈 가스 유량계는 기류를 방해하지 않지만 낮은 유속 측정에만 제한됩니다.

  4. 노즐형 가스 유량계

    노즐형 가스 유량계는 유량에 영향을 미치는 압력 강하를 생성하는 구멍을 갖는 긴 직선 파이프로 구성됩니다.

    이것은 일종의 차동 계량기로, 모두 노즐에 의한 흐름 교란에 걸친 압력 차이를 측정하여 기류 속도를 추론합니다. 가스의 정압, 밀도, 점도 및 온도를 측정하거나  정확한 측정을 위해 계량기

    의 외부 차압을 알아야합니다. 이 유량계는 움직이는 부분이 없기 때문에 산업에서 일반적으로 사용됩니다. 그러나 그들은 오직 작은 응용, 낮은 측정 밴드에만 사용됩니다.

  5. 초음파 가스 유량계

    초음파 유량계는 순수한 기계식 계량기보다 더 복잡합니다. 신호를 처리하고 데이터를 계산할 수있는 능력이 필요하기 때문입니다.

    초음파 가스 유량계는 배관 내 가스 환경에서 전달되는 음속를 측정하여 가스의 이동 속도를 측정합니다.

    초음파 가스 유량계

    초음파 유량계는 비용이 많이 들고 측정되는 가스에 액체가 없을 때 가장 잘 작동하므로 주로 가스가 항상 건조한 증기배관 측정소와 같은 고압, 고유량 응용 분야에 사용됩니다. 초음파 유량계의 출력 정확도 비율은 아마도 천연가스 유량계 유형 중 가장 큰 것입니다. 그리고 초음파 유량계의 범위는 실제로 터빈 가스 유량계의 범위보다 큽니다.

  6. 코리올리스 가스 유량계

    코리올리스 가스 유량계는 일반적으로 공명 주파수에서 진동하도록 활성화되는 세로 또는 축 단면의 하나 이상의 튜브입니다. 이 계량기 종류는 액체와 기체와 함께 사용할 수 있습니다. 움직인 부분의 액체가 정지 상태일 때, 움직인 부분의 상류 부분과 하류 부분 모두 함께 진동할 것입니다.

    이 진동의 빈도는 파이프의 전체 밀도에 의해 결정됩니다. 이것은 실시간으로 가스의 흐름의 밀도를 측정할 수 있게 해줍니다.

    그러나 액체가 흐르기 시작하면 코리올리스 힘이 작용합니다. 이 효과는 상류 및 하류 진동의 편차와 배관 내 액체의 유속 간의 관계를 설명합니다.

    코리올리스 유량계는 다양한 유속을 처리할 수 ​​있으며 질량 유량을 생성할 수있어 유량 측정의 정확도가 가장 높습니다. 유량 밀도 측정의 특성 때문에 코리올리스 유량계는 흐르는 조건에서 기류속도을 계산할 수도 있습니다.

주요 사양 / 특징

  • 구조 :센서 및 프로브, LCD 화면
  • 내부에 움직이는 부품이 없기 때문에 압력 손실 없음
  • 부식 방지, 마모 방지
  • 높은 정확도
  • 안정적인 성능, 높은 진동 방지 수준
  • 패러데이 전자기 유도 법칙에 따라 작동
  • 전기 전도성 액체, 부식성이 높은 액체 및 화학 물질의 유속을 정확하게 측정하는 데 사용할 수 있음.
  • 석유,화학 공학, 제약, 제지, 전기 에너지 및 환경 보호 산업에서 널리 사용됨.
  • 폭발 방지 표준: ExdIIBT4
  • 크기: DN10 đến DN500
  • 표준 압력: 1,0Mpa  đến 40mPa
  • 정확도: ± 0,5 đến 1,0%
  • 공급원: 85 ~250V AC (45 ~ 63Hz) 및 16~ 36V DC
  • 현재 출력: 0~10m 또는 4~20mA
  • 주파수 출력: 광전 절연을 포함한 0~5,000Hz
  • 펄스 출력 : 0,001 ~ 1.000m 3 / cp, 0,001 ~ 1.000L / cp, 0,001 ~1.000USG / cp  및 0,001 ~ 1.000UKG / cp
  • 경고 출력(광선 절연 포함)
  • 상한경보: ALMH
  • 하한경보: ALML
  • 통신: 4-20mA RS485 (Modbus)
  • 작동 조건 : 환경 온도 : -10 ~ 60°C
  • 상대습도: ≤85% RH
  • 대기압 : 86 ~ 106kPa
  • 적용 액체 : 전도성 액체
  • 액체 온도 : -25 ~ 65 및 140 ° C
  • 전기전도도: 5μs / cm
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