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异丁烷流量计
异丁烷流量计的详细资料:
佳美仪表承诺:
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价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
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异丁烷流量计概述:
异丁烷流量计是吸取了涡轮流量计仪表先进技术经过优化设计,佳美仪表的异丁烷流量计具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代异丁烷流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。异丁烷流量计 若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
异丁烷流量计 产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以脉冲的形式远传输出。异丁烷流量计 价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。
异丁烷流量计特点:
1.异丁烷流量计高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
2.异丁烷流量计重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可获得高的精确度;
3.异丁烷流量计输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强;
4.可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强;
5.范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10;
6.结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大;
7.适用高压测量, 异丁烷流量计 上不必开孔,易制成高压型异丁烷流量计;
8.异丁烷流量计 类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型异丁烷流量计,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等;
9.异丁烷流量计 可制成插入型异丁烷流量计,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
异丁烷流量计详细参数:
仪表图片 |
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仪表类型 |
分体显示异丁烷流量计 |
防爆型异丁烷流量计 |
现场显示异丁烷流量计 |
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适用介质 |
液体,自来水,酒精,白酒,甲醇,乙醇,柴油等(要求介质洁净,须安装过滤器) |
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信号输出 |
脉冲 |
4-20mA |
脉冲 |
4-20mA |
脉冲 |
4-20mA |
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供电电源 |
+24VDC±15% |
+24VDC±15% |
+24VDC±15% |
+24VDC±15% |
锂电池或 +24VDC±15% |
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精度等级 |
1.0~0.5级 |
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通讯接口 |
无 |
无 |
可选RS485 |
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仪表材质 |
不锈钢 |
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防爆等级 |
无 |
ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
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防护等级 |
IP60 |
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整机功耗 |
<1W |
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仪表通经 |
DN4~DN250 |
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介质温度 |
DN4~DN250 |
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介质温度 |
-20℃~120℃ |
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环境温度 |
-30℃~60℃ |
异丁烷流量计结构及安装方式:
1、 仪表安装采用法兰连接、螺纹连接及夹装式;
2、 安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应≥6DS,下游直管段应≥5DS(DS为被测管道实测内径)。
3、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施;
4、为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外安装旁通管;
5、传感器露天安装时,请做好放大器插头的防水处理;
6、传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式,详见有关说明书
异丁烷流量计测量范围
仪表通径 |
标准范围(m3/h) |
扩展范围(m3/h) |
安装方式 |
常规耐压(MPa) |
特制耐压等级(MPa) |
DN 4 |
0.04~0.25 |
0.04~0.4 |
螺纹(法兰) |
6.3螺纹(法兰) |
12、16、25 |
DN 6 |
0.1~0.6 |
0.06~0.6 |
螺纹(法兰) |
6.3螺纹(法兰) |
12、16、25 |
DN 10 |
0.2~1.2 |
0.15~1.5 |
螺纹(法兰) |
6.3螺纹(法兰) |
12、16、25 |
DN 15 |
0.6~6 |
0.4~8 |
螺纹(法兰) |
6.3、2.5(法兰) |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 |
0.8~8 |
0.45~9 |
螺纹(法兰) |
6.3、2.5(法兰) |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 |
1~10 |
0.5~10 |
螺纹(法兰) |
6.3、2.5(法兰) |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 |
1.5~15 |
0.8~15 |
法兰(螺纹) |
6.3、2.5(法兰) |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 |
2~20 |
1~20 |
法兰(螺纹) |
6.3、2.5(法兰 |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 |
4~40 |
2~40 |
法兰(螺纹) |
2.5 |
4.0、6.3,12、16、25 |
DN 65 |
7~70 |
4~70 |
法兰 |
2.5 |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 |
10~100 |
5~100 |
法兰 |
2.5 |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 |
20~200 |
10~200 |
法兰 |
1.6 |
4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 |
25~250 |
13~250 |
法兰 |
1.6 |
2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 150 |
30~300 |
15~300 |
法兰 |
1.6 |
2.5、4.0、6.3、12、16 |
DN 200 |
80~800 |
40~800 |
法兰 |
1.6 |
2.5、4.0、6.3、12、16 |
选型
适用范围
·适用于各种公称直径,从DN15~DN2000mm至更大;
·适用于高、低温介质:从-50℃~+260℃(特殊可更大);
·适用于低、中、高压力工况:从0~25MPa(特殊可更大);
型 号 |
说明:异丁烷流量计 |
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JMY─ |
□ |
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/□ |
/□ |
/□ |
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公 称 通 径 |
4 |
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* |
* |
* |
* |
4mm,标准量程0.04~0.25m3/h,宽量程为0.04~0.4m3/h |
6 |
6mm,标准量程0.1~0.6m3/h,宽量轮为0.06~0.6m3/h |
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10 |
10mm,标准量程0.2~1.2m3/h,宽量程为0.15~1.5m3/h |
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15 |
15mm,标准量程0.6~6m3/h宽量程为0.4~8m3/h |
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20 |
20mm,标准量程0.8~8m3/h,宽量程为0.4~8m3/h |
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25 |
25mm,标准量程1~10m3/h,宽量程为0.5~10m3/h |
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32 |
32mm,标准量程1.5~15m3/h,宽量程为0.8~15m3/h |
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40 |
40mm,标准量程2~20m3/h,宽量程为1~20m3/h |
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50 |
50mm,标准量程4~40m3/h,宽量程为2~40m3/h |
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65 |
65mm,标准量程7~70m3/h,宽量程为4~70m3/h |
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80 |
80mm,标准量程10~100m3/h,宽量程为5~100m3/h |
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100 |
100mm,标准量程20~200m3/h,宽量程为10~200m3/h |
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125 |
125mm,标准量程25~250m3/h,宽量程为13~250m3/h |
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150 |
150mm,标准量程30~300m3/h,宽量程为15~300m3/h |
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200 |
200mm,标准量程80~800m3/h,宽量程为40~800m3/h |
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类型 |
B |
电池供电现场显示型 |
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C |
现场显示/4~20mA 两线制电流输出 |
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C1 |
现场显示/RS485通讯协议 |
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C2 |
现场显示/HART通讯协议 |
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精度等级 |
05 |
精度0.5级 |
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10 |
精度1.0级 |
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涡轮 类型 |
W |
宽量程涡轮 |
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S |
标准涡轮 |
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材质 |
S |
304不锈钢 |
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L |
316(L)不锈钢 |
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防爆 |
E |
防爆型(防爆等级:ExdⅡBT6) |
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压力等级 |
N |
常规 |
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H(x) |
高压 |
注:DN15~DN40常规为螺纹连接,如希望采用法兰连接,请在“公称通径”后加“(FL)”
选型步骤
异丁烷流量计广泛应用于以下一些测量对象:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、煤气和低温流体等。在国外液化石油气、成品油和轻质原油等的转运及集输站,大型原油输送管线的首末站都大量采用它进行贸易结算。
异丁烷流量计选用步骤:
1)确认可用的测量对象,如前所述。
2)选择型式。按流体物性选择,气体和液体分别用气体型和液体型,不能通用。在工作状态下液体粘度超过5mPa.s应选用高粘度型(国内尚无定型产品)。酸性腐蚀性液体选用耐酸型(国内尚无定型产品)。
按环境条件选择,按环境温度和湿度等选择合适仪表,如周围有爆炸易燃性气氛应选防爆型传感器。
按管道连接方式选择,传感器有水平和垂直两种安装方式。水平安装时与管道连接方式有法兰连接、螺纹连接和夹装连接。中等口径选用法兰连接,小口径和高压管道选用螺纹连接,夹装连接只适用于低压中小管径。垂直安装只有螺纹连接。
3) 选择规格。按现场使用条件,如流量范围、管径、流体压力和温度、安装位置等和性能要求,如精确度、重复性、显示方式等参照制造厂选型样本或使用说明书选定具体规格型号,也有可能找不到合适的,只好另选其它流量计。
由于异丁烷流量计类型规格繁多,特别是不同制造厂产品质量有差别,须尽量搜集制造厂及有关标准等资料进行反复调查比较后再决定取舍。