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Comment régler les paramètres de l'intégrateur lorsque le débitmètre à orifice mesure de la vapeur saturée

Résumé : Les informations sur le réglage des paramètres du totalisateur lorsque le débitmètre à plaque à orifice mesure la vapeur saturée sont fournies par d'excellents fabricants de débitmètres et de débitmètres, ainsi que par des devis. Le débitmètre à orifice est un appareil de mesure de débit à pression différentielle à haut rapport de variation de débit, composé d'un orifice standard et d'un transmetteur de pression différentielle multiparamètres (ou transmetteur de pression différentielle, transmetteur de température et transmetteur de pression), permettant de mesurer le débit de gaz, de vapeur, de liquide et de gaz naturel. Il est largement utilisé dans la pierre. De plus en plus de fabricants de débitmètres proposent des modèles et des devis. N'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur le réglage des paramètres du totalisateur lorsque le débitmètre à orifice mesure la vapeur saturée. Le débitmètre à orifice est un appareil de mesure de débit à pression différentielle à haut rapport de variation de débit, composé d'un orifice standard et d'un transmetteur de pression différentielle multiparamètres (ou transmetteur de pression différentielle, transmetteur de température et transmetteur de pression), permettant de mesurer le débit de gaz, de vapeur, de liquide et de gaz naturel. Il est largement utilisé pour le contrôle et la mesure des procédés dans les secteurs du pétrole, de la chimie, de la métallurgie, de l'énergie électrique, du chauffage, de l'approvisionnement en eau, etc. Les débitmètres à orifice sont largement utilisés dans divers secteurs de l'économie nationale, tels que le charbon, l'industrie chimique, les transports, la construction, le textile, l'agroalimentaire, la médecine, l'agriculture, la protection de l'environnement et la vie quotidienne. Outil essentiel pour améliorer l'efficacité économique et la gestion, ils occupent une place importante dans l'économie nationale. Dans les instruments et dispositifs d'automatisation des procédés, les débitmètres remplissent deux fonctions principales : la détection pour les systèmes de contrôle automatisés et la mesure de la quantité de matériaux. Le débitmètre à orifice est connecté à la ligne de signal et à la ligne d'alimentation. Ouvrez les vannes d'entrée et de sortie, dont les ouvertures doivent être identiques. Ouvrez la vanne d'équilibrage à trois vannes en acier inoxydable, ouvrez lentement les vannes situées aux extrémités haute et basse pression de l'orifice et fermez-les après le passage du fluide dans le débitmètre. Une vanne d'équilibrage à trois vannes en acier inoxydable peut être utilisée. Le totalisateur de débit permet de mesurer et d'afficher, de cumuler les calculs, de gérer les alarmes, de transmettre les données de sortie, d'acquérir des données et de communiquer pour divers paramètres de débit de liquide, de vapeur, de gaz naturel, de gaz en général et autres. Vapeur saturée : Lorsqu'un liquide s'évapore dans un espace confiné, ses molécules pénètrent dans l'espace supérieur par la surface du liquide et se transforment en molécules de vapeur. En mouvement thermique turbulent, ces molécules entrent en collision, heurtant la paroi du récipient et la surface du liquide. Lors de cette collision, certaines molécules sont attirées par le liquide et retournent au liquide pour se transformer en molécules de vapeur. Au début de l'évaporation, le nombre de molécules entrant dans l'espace est supérieur au nombre de molécules retournant au liquide. À mesure que l'évaporation se poursuit, la densité des molécules de vapeur augmente continuellement, entraînant ainsi le nombre de molécules retournant au liquide. Lorsque le nombre de molécules entrant dans l'espace par unité de temps est égal au nombre de molécules retournant au liquide, l'évaporation et la condensation sont en équilibre dynamique. À ce moment, bien que l'évaporation et la condensation se poursuivent, la densité des molécules de vapeur dans l'espace n'augmente plus. Cet état est appelé état de saturation. Le liquide à l'état saturé est appelé liquide saturé, et la vapeur correspondante est de la vapeur saturée. Cependant, il s'agit initialement de vapeur saturée humide, puis de vapeur saturée sèche après évaporation complète de l'humidité. Comment régler les paramètres de l'intégrateur lorsque le débitmètre à orifice mesure la vapeur saturée ? La plaque à orifice mesure la vapeur saturée, compense la densité par la température et la pression, et nécessite un affichage cyclique automatique du débit et de la pression instantanés, avec une sortie de 4 à 20 mA. Les parties prenantes conviennent que le volume de vapeur de l'utilisateur doit être mesuré à 1 t/h lorsque le débit est inférieur à 1 t/h et supérieur à 1 t/h. À 40 t/h, l'excédent est mesuré par 1,5 fois, et il n'est pas mesuré lorsque la vapeur n'est pas utilisée. Français Les paramètres que les utilisateurs doivent fournir sont les suivants : Transmetteur de pression différentielle (4~20mA.) La plage est de 60kPa Transmetteur de pression (4~20mA.) La plage est de 2MPa La pression de travail est de 1,3MPa (pression manométrique) Transmetteur de température (4~20mA.) La plage est de 300℃, la température de travail est de 195,04℃, la densité de travail est de 7,1062 kg/m3, le débit maximal est de 50t/h =K×(dP×ρ) 1/2, connu F=50000, dP=60ρ=7.1062, alors k=2421.452. Programmation de l'instrument : Menu des fonctions, valeur de réglage, description de la fonction, menu FUN, PSF 655, mot de passe d'entrée du menu, code PIN 2 Le capteur principal est une plaque à orifice et le transmetteur de pression différentielle n'a pas de racine carrée. FC 4 Compensation de température et de pression de vapeur surchauffée UNITÉ 0 Unité de débit instantané : t/h, le débit cumulé est t. Menu PAr PSP 655 Mot de passe d'entrée de menu SndP 17 Type d'entrée du signal de débit principal Entrée 4-20 mA LodP 0,00 Point zéro de l'affichage du signal de débit principal HidP 60,00 Pleine échelle de l'affichage du signal de débit principal indP 40,00 Valeur de conception du signal de débit principal SnP 17 Type d'entrée du canal de pression Entrée 4-20 mA LoP 0,00 Point zéro de l'affichage du signal du canal de pression HidP 2,000 Pleine échelle de l'affichage du signal du canal de pression inP 1,300 Valeur de conception du signal de pression Snt 17 Type d'entrée du signal du canal de température Entrée 4-20 mA Lot 0,00 Zéro de l'affichage du signal du canal de température Hit 400,0 Pleine échelle de l'affichage du signal du canal de température int 195,0 Valeur de conception du signal de température K 2421,5 Coefficient de débit P0 0,10132 Pression atmosphérique locale Cut 0,8 Valeur de coupure du petit signal, lorsque la valeur mesurée du débit principal est inférieure à 0,8 % de la pleine échelle, le Débit instantané de 0 ; ne pas mesurer. Sortie 1 : Type de sortie du transmetteur : Sortie 4-20 mA. Loo : 0,00. Zéro de la sortie du transmetteur. Hio : 50,00. Pleine échelle de la sortie du transmetteur. Fo : 1,00. Limite inférieure du protocole : lorsque le débit est inférieur à 1 t/h, mesure à 1 t/h. Fs : 40,00. Limite supérieure du protocole et réglage du coefficient. Lorsque le débit est supérieur à 40 t/h, la partie excédentaire est mesurée à 1,5 fois ou plus. C’est l’objet de cet article. N’hésitez pas à vous renseigner sur le choix et le devis de votre débitmètre auprès de notre usine. « Comment régler les paramètres du totalisateur lorsque le débitmètre à orifice mesure de la vapeur saturée ? »

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