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Principe de mesure et analyse d'application du débitmètre massique Rosemount pour l'industrie pétrochimique

Résumé : Le principe de mesure et l'application du débitmètre massique Rosemount pour l'industrie pétrochimique sont présentés dans cet article. Cet article présente le principe de fonctionnement du débitmètre massique à force de Coriolis (CMF) Rosemount. Il comprend un capteur , un transmetteur et un débitmètre. Il détaille également le principe de mesure du débit massique, la densité, les caractéristiques du signal du transducteur et le processeur de signal numérique DSP. Pour plus d'informations sur les modèles et les devis proposés par les fabricants de débitmètres, n'hésitez pas à nous contacter. Cet article présente le principe de mesure et l'application du débitmètre massique Rosemount pour l'industrie pétrochimique. Cet article présente le principe de fonctionnement du débitmètre massique à force de Coriolis (CMF) Rosemount. Il détaille également le principe de mesure du débit massique, la densité, le transmetteur et le processeur de signal numérique DSP. Préface débitmètre massique rosemount est largement utilisé dans la pétrochimie et d'autres domaines, est l'un des instruments de mesure de débit avancés zui dans le monde, dans mon usine principaux produits tels que l'éthylène, le propylène et la mesure fiable des principales matières premières telles que les hydrocarbures légers, précision jusqu'à 1. 7 ‰ Pour notre flux d'énergie et de matières pour améliorer la précision de mesure, pour éviter les pertes inutiles, créé des avantages économiques considérables. Principe de mesure du débit massique d'un système de mesure de débitmètre massique comprend un capteur et un transmetteur pour le traitement du signal. Débitmètre massique Rosemount basé sur la deuxième loi de Newton: force = qualité & fois; Accélération ( F = ma) Comme le montre la figure 1, lorsque la qualité comme la vitesse des particules m V dans l'axe P vitesse angulaire & oméga; Mouvement de rotation du tuyau, accélération des particules et force: (par deux composantes 1) Accélération normale, c'est-à-dire l'accélération centripète & alpha; R, sa valeur est égale à 2 & oméga; Vers r, axe P; ( 2) Vitesse tangentielle & alpha; T, c'est-à-dire l'accélération de Coriolis, sa valeur est égale à 2 & omega; V, la direction et & alpha; R verticale. En raison du mouvement complexe, la particule & alpha; T direction sur la force de Coriolis Fc = 2 & omega; Vm, pipeline pour une force inverse - les effets de particules Fc=- 2ω Vm。 Lorsque la densité de & rho; L'écoulement du fluide dans le tuyau en rotation s'écoule à une vitesse constante V, toute longueur & Delta; X pipeline sera soumis à une force de Coriolis tangentielle & Delta; Fc:Δ Fc=2ω Vρ 一个Δ x( 1) Type, A— Zone de circulation du tuyau. En raison de la relation : mq = & rho; VA : donc & Delta; Fc=2ω qmΔ x( 2) En conséquence, mesurée directement ou indirectement dans un fluide en écoulement de tuyau en rotation de la force de Coriolis peut être mesurée le débit massique. Le capteur est un tube d'écoulement en U (figure 2). En l'absence de fluide, le tube d'écoulement est entraîné par une bobine électromagnétique installée dans le tube de refoulement. Son amplitude est inférieure à 1 mm et sa fréquence est d'environ 80 Hz. Le fluide s'écoulant dans le tube est soumis à un mouvement vertical ascendant et descendant. Lors d'un demi-cycle de vibration ascendante, le fluide résiste au mouvement ascendant du tube et exerce une force descendante sur le tube de refoulement. D'autre part, le fluide s'écoule dans le tube d'écoulement et exerce une force ascendante pour résister au mouvement descendant et réduire l'impulsion verticale. Une distorsion entraîne une vibration descendante du tube lors de l'autre demi-cycle, entraînant une torsion du tube. D'autre part, la force de Coriolis est un phénomène de distorsion. Selon la deuxième loi de Newton, la distorsion du tube d'écoulement et le débit massique qui le traverse sont proportionnels à sa taille. Un détecteur électromagnétique est installé de part et d'autre de la conduite de refoulement pour détecter les vibrations du tube. En l'absence de flux de fluide, le tube ne produit pas de distorsion ; les signaux de détection électromagnétique sont en phase avec le détecteur (figure 3). Lorsque le fluide circule dans le tube, la distorsion produit une différence de phase entre les deux signaux de détection. Cette différence de phase est directement proportionnelle au débit massique. Le débitmètre massique s'appuyant principalement sur les vibrations du tube pour la mesure du débit, ces vibrations et la force du fluide qui les traverse provoquent la force de Coriolis. La torsion et les cycles vibratoires de chaque tube sont directement proportionnels à la vitesse. En raison du retard de distorsion du tube par rapport aux autres tubes, la qualité du signal de sortie du capteur est déterminée par un circuit de comparaison. Circuit par détecteur de différence de temps mesurant le décalage temporel entre le signal. Ceci et d'autres ; Temps et tout au long ; Δ T par mesure numérique, traitement et filtrage pour réduire le bruit et améliorer la résolution de mesure. Temps sur le coefficient d'étalonnage du débit massique. En raison de l'influence de la température sur la rigidité du tube d'écoulement, la force de Coriolis produite par la quantité de distorsion sera également affectée par la température.

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