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Principio de medición y análisis de aplicaciones del medidor de caudal másico Rosemount para la industria petroquímica

Español: Resumen: el principio de medición de la escala del caudalímetro másico Rosemount de la industria petroquímica y la aplicación de la información básica producida por un excelente caudalímetro , fabricante de caudalímetros para ofrecerle la cotización. Resumen: este artículo presentó principalmente el caudalímetro másico de fuerza Coriolis Rosemount (CMF). El principio de funcionamiento del sensor, transmisor y caudalímetro se introdujo en detalle el principio de medición del principio de medición del caudal másico y la densidad, las características de la señal del transductor y el procesador de señal digital DSP. Más fabricantes de caudalímetros eligen el modelo y la cotización del precio. Le invitamos a consultar. Aquí hay un artículo sobre el principio de medición de la escala del caudalímetro másico Rosemount de la industria petroquímica y los detalles del análisis de la aplicación. Este artículo presentó principalmente el caudalímetro másico de fuerza Coriolis Rosemount (CMF). El principio de funcionamiento del sensor, transmisor y caudalímetro se introdujo en detalle el principio de medición del principio de medición del caudal másico y la densidad, el transmisor de señal, el procesador de señal digital DSP y la aplicación. Prefacio El caudalímetro másico Rosemount se utiliza ampliamente en la industria petroquímica y en otros campos. Es uno de los instrumentos de medición de caudal más avanzados del mundo. En mi fábrica, mecanizo principalmente etileno y propileno, y medito de forma fiable materias primas como hidrocarburos ligeros, con una precisión de hasta 1,7‰. Para mejorar la precisión de la medición de nuestro flujo de energía y materiales, evitando pérdidas innecesarias, lo que ha generado considerables beneficios económicos. El principio de medición del caudal másico de un sistema de medición con caudalímetro másico incluye un sensor y un transmisor para el procesamiento de señales. El caudalímetro másico Rosemount se basa en la segunda ley de Newton: fuerza = calidad y tiempos; aceleración (F = ma). Como se muestra en la figura 1, cuando la calidad es la velocidad de la partícula m V en el eje P, velocidad angular y omega; movimiento giratorio de la tubería, aceleración y fuerza de la partícula: (por dos componentes: 1) Aceleración normal, es decir, aceleración centrípeta y alfa; R, su valor es igual a 2 y omega; Hacia r, eje P; (2) Velocidad tangencial y alfa; T, es decir, aceleración de Coriolis, su valor es igual a 2 & omega; V, la dirección y & alpha; R vertical. Debido al movimiento complejo, la partícula & alpha; dirección T en la fuerza de Coriolis Fc = 2 & omega; Vm, tubería para una fuerza inversa - los efectos de la partícula Fc = - 2ω Vm。 Cuando la densidad de & rho; El flujo de fluido en el tubo giratorio fluye a una velocidad constante V, cualquier longitud & Delta; X tubería estará sujeta a una fuerza de Coriolis tangencial & Delta; Fc:Δ Fc=2ω Vρ 一个Δ x( 1) Tipo, A— Área de circulación de la tubería. Debido a la relación: mq = & rho; VA: entonces & Delta; Fc=2ω qmΔ x( 2) Como resultado, se puede medir directa o indirectamente en el fluido de flujo de la tubería giratoria de la fuerza de Coriolis el caudal másico. El sensor es un tubo de flujo en forma de U (FIG. 2). Si no fluye fluido a través del tubo, el tubo de flujo es impulsado por la bobina electromagnética instalada en el tubo de descarga. Su amplitud es inferior a 1 mm y la frecuencia es de aproximadamente 80 Hz. El fluido que fluye hacia el tubo de flujo se ve obligado a aceptar un movimiento vertical hacia arriba y hacia abajo. Durante la vibración del tubo de flujo durante medio ciclo, el fluido resiste el movimiento ascendente del tubo y ejerce una fuerza descendente sobre el tubo de descarga. Por otro lado, el flujo del fluido en el tubo de flujo ejerce una fuerza ascendente para resistir el movimiento descendente del tubo y reducir el momento vertical. Si se distorsiona, el tubo de flujo vibra durante el otro medio ciclo, lo que provoca una torsión en la dirección y, por otro lado, se produce el fenómeno de distorsión conocido como efecto Coriolis (fuerza de Coriolis). Según la segunda ley de Newton, la magnitud de la distorsión del tubo de flujo y el caudal másico que fluye a través de él son proporcionales a su tamaño. El detector de señales electromagnéticas instalado en la tubería de descarga a ambos lados detecta la vibración del tubo. Cuando no hay flujo de fluido a través del tubo, el flujo en la tubería no produce distorsión, y las señales de detección de la señal electromagnética están en fase (Figura 3). Cuando el fluido fluye a través del tubo, se produce distorsión, lo que genera una diferencia de fase entre las dos señales de detección. Esta diferencia de fase es directamente proporcional al caudal másico que atraviesa el tubo. Dado que el caudalímetro másico se basa principalmente en la vibración del tubo para medir el caudal, la vibración del tubo y la fuerza del fluido que fluye a través de la tubería provocan la fuerza de Coriolis, lo que provoca que la torsión y la vibración del tubo sean directamente proporcionales a la velocidad. Debido a que la distorsión del tubo de flujo se retrasa con respecto a la distorsión del tubo, la calidad del tubo se determina comparando la señal de salida del sensor con el circuito para determinar la cantidad de distorsión. El circuito, mediante el detector de diferencia de tiempo, mide el desfase temporal entre la señal. Esto y otros parámetros; tiempo y tiempo; Δ T mediante medición digital de magnitudes, procesamiento y filtrado para reducir el ruido y mejorar la resolución de la medición. El tiempo influye en el coeficiente de calibración del caudal másico. Debido a la influencia de la temperatura en la rigidez de la tubería de flujo, la fuerza de Coriolis producida por la magnitud de distorsión también se verá afectada por la temperatura.

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