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Princípio de medição e análise de aplicação da escala do medidor de vazão mássica Rosemount para indústria petroquímica

Resumo: o princípio de medição da escala do medidor de vazão mássica Rosemount da indústria petroquímica e a aplicação das informações básicas produzidas por um excelente medidor de vazão , fabricante de medidores de vazão para oferecer a você a cotação. Resumo: este artigo introduziu principalmente o princípio de funcionamento do sensor, transmissor e medidor de vazão de força Coriolis Rosemount (CMF), o princípio de medição do fluxo mássico e a densidade, as características do sinal do transdutor e o processador de sinal digital DSP. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem o modelo de cotação de preço que você está convidado a perguntar, aqui está um artigo de análise de princípio de medição da escala do medidor de vazão mássica Rosemount da indústria petroquímica e detalhes da aplicação. Este artigo introduziu principalmente o princípio de funcionamento do sensor, transmissor e medidor de vazão de força Coriolis Rosemount (CMF), o princípio de medição do fluxo mássico e a densidade, o transmissor de sinal, o processador de sinal digital DSP e a aplicação. Prefácio O medidor de vazão mássica Rosemount é amplamente utilizado em petroquímica e outras áreas, é um dos instrumentos de medição de vazão mais avançados do mundo. Em minha fábrica, os principais produtos, como etileno, propileno e medição confiável das principais matérias-primas, como hidrocarbonetos leves, têm precisão de até 1,7‰. Para melhorar a precisão da medição e evitar perdas desnecessárias, nosso fluxo de energia e material criou benefícios econômicos consideráveis. O princípio de medição da vazão mássica de um sistema de medição de vazão mássica inclui um sensor e um transmissor para processamento de sinal. O medidor de vazão mássica Rosemount é baseado na segunda lei de Newton: força = qualidade e tempo; Aceleração (F = ma) Conforme mostrado na figura 1, quando a qualidade é igual à velocidade da partícula V do m no eixo P, velocidade angular e ômega; Movimento de rotação do tubo, aceleração da partícula e força: (por dois componentes 1) Aceleração normal, ou seja, a aceleração centrípeta e alfa; R, seu valor é igual a 2 e ômega; Em direção a r, eixo P; (2) Velocidade tangencial e alfa; T, ou seja, aceleração de Coriolis, seu valor é igual a 2 Ômega; V, a direção e & alfa; R vertical. Devido ao movimento complexo, a partícula & alfa; direção T na força de Coriolis Fc = 2 Ômega; Vm, pipeline para uma força reversa - os efeitos de partículas Fc = - 2ω Vm. Quando a densidade de & rho; O fluxo de fluido no tubo rotativo flui a uma velocidade constante V, qualquer comprimento & Delta; X pipeline estará sujeito a uma força de Coriolis tangencial & Delta; Fc: Δ Fc = 2ω Vρ Por exemplo, Δ x(1) Tipo, A - Área de circulação do tubo. Devido à relação: mq = & rho; VA: então & Delta; Fc = 2ω qmΔ x(2) Como resultado, direta ou indiretamente medido no fluxo de fluido do tubo rotativo da força de Coriolis pode ser medido a taxa de fluxo de massa. O sensor é um tubo de fluxo em forma de U (FIG. 2). Sem fluido fluindo através do tubo de fluxo, o tubo de fluxo é acionado por um driver de bobina eletromagnética instalado no tubo de descarga. Sua amplitude é menor que 1 mm e a frequência é de cerca de 80 Hz. O fluido que flui para o tubo de fluxo é forçado a aceitar o fluxo de movimento vertical para cima e para baixo. Na vibração do tubo de fluxo em meio ciclo, o tubo de resistência do fluido se move para cima e exerce uma força descendente no tubo de descarga. Por outro lado, o fluxo do fluido no tubo de fluxo exerce uma força ascendente para resistir ao movimento descendente do tubo e reduzir o momento vertical. Distorcido, isso levará ao tráfego do tubo na vibração do outro meio ciclo, vibração do tubo de fluxo para baixo, direção de torção. Por outro lado, o fenômeno distorcido conhecido como fenômeno de Coriolis (Coriolis), ou seja, a força de Coriolis. De acordo com a segunda lei de Newton, o tamanho da distorção do tubo de fluxo é completamente grande e a vazão mássica que flui através do tubo de fluxo é proporcional ao tamanho. Um detector de sinal eletromagnético instalado no tubo de descarga em ambos os lados do tubo de descarga detecta a vibração do tubo de fluxo. Quando não há fluxo de fluido através do tubo de fluxo, o fluxo do tubo não produz distorção, em ambos os lados dos sinais de detecção de sinal eletromagnético estão em fase detector (Figura 3); Quando o fluido flui através do tubo de fluxo, o tubo produz distorção, levando à diferença de fase de dois sinais de detecção, a diferença de fase de tamanho é diretamente proporcional à taxa de fluxo de massa através do tubo de fluxo. Como o medidor de vazão de massa depende principalmente da vibração do tubo de fluxo para a medição de fluxo, a vibração do tubo de fluxo e o fluxo através da força do fluido da tubulação causam a força de Coriolis, para causar cada tubo de fluxo, torção e ciclo de vibração através da qualidade do tubo de fluxo é diretamente proporcional à velocidade. Devido a uma distorção do tubo de fluxo atrasada em relação a outra distorção do tubo *, a qualidade do tubo no sinal de saída do sensor comparando o circuito, para determinar a quantidade de distorção. O circuito pelo detector de diferença de tempo medido em torno do atraso de tempo entre o sinal. Este & outro; Tempo & ao longo; Δ T através de medição de quantidade digital, processamento, filtragem para reduzir o ruído, melhorar a resolução da medição. Tempo no coeficiente de calibração de fluxo da taxa de fluxo de massa. Devido à influência da rigidez do tubo de fluxo de temperatura, a força de Coriolis produzida pela quantidade de distorção também será afetada pela temperatura.

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