Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Цзянсу Хуаюнь
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

pharmamach> >Продукты

Цзянсу Хуаюнь

  • Электронная почта

    1702662999@qq.com

  • Телефон

    18915186518

  • Адрес

    Промышленная концентрация округа Цзиньху, провинция Цзянсу, улица Тунтай, 99

АСвяжитесь сейчас

спиральный расходомер природного газа

ДоговариваемыйОбновление на11/29
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения

Обзор

Спиральный вихревой расходомер: измерение расходомера природного газа трех основных видов: 1. расходомер газовой турбины, 2. расходомер газа Ротца, 3. расходомер спирального вихря. 1. расходомер газовой турбины: высокая точность, простота измерения. Однако из - за наличия крыльчатки, так что расходомер имеет перепад давления в верхней и нижней частях, крыльчатка всегда выдерживала давление, требования к подшипникам крыльчатки высоки. Вот почему через 2 - 3 года турбометр нужно заменить. Их цены относительно умеренные. Широко используется в таких местах, как городские газовые станции. Этот метод измерения потока, его конструкция более сложная, поэтому цена также выше. Диапазон использования также больше только в газопроводах. В основном используются крупными предприятиями. Высокая точность измерений. 2. Газовый расходомер Rotz: малый начальный расход, ширина диапазона, подходит для измерения расхода газа с большим изменением нагрузки. И точность измерения не зависит от изменения давления и потока, производительность стабильна, длительный срок службы. Обычно используется в крупных ресторанах, звездных отелях и других гражданских местах. Его цена является самой дешевой из трех расходомеров. 3. Цинхронный расходомер: измерение природного газа нелегко засореть, техническое обслуживание простое и удобное, цена выше, чем расходомер газовой турбины, расходомер газа Rotz рентабельно, но не подходит для случаев малого расхода и рабочего давления

Подробности о продукте



Спиральный вихревой расходомер: измерение расходомера природного газа трех основных видов: 1. расходомер газовой турбины, 2. расходомер газа Ротца, 3. расходомер спирального вихря.

1. Газовые турбины расходомеры:
Высокая точность, измерение простое. Однако из - за наличия крыльчатки, так что расходомер имеет перепад давления в верхней и нижней частях, крыльчатка всегда выдерживала давление, требования к подшипникам крыльчатки высоки. Вот почему через 2 - 3 года турбометр нужно заменить. Их цены относительно умеренные. Широко используется в таких местах, как городские газовые станции. такойСпособ измерения потока, его конструкция более сложная, поэтому цена также выше. Диапазон использования также больше только в газопроводах. В основном используются крупными предприятиями. Высокая точность измерений.
2. Газовый расходомер Rotz:Малый начальный расход, ширина диапазона, подходит для измерения расхода газа с большим изменением нагрузки. И точность измерения не зависит от изменения давления и потока, производительность стабильна, длительный срок службы. Обычно используется в крупных ресторанах, звездных отелях и других гражданских местах. Его цена является самой дешевой из трех расходомеров.
3. Цинхронный расходомер:Измерение природного газа нелегко заблокировать, техническое обслуживание простое и удобное, цена выше, чем расходомер газовой турбины, расходомер газа Rotz рентабельно, но не подходит для случаев малого расхода и рабочего давления
旋进旋涡天然气流量计

I. Характеристики продукции, ее использование и сфера применения
Очень рад, что вы приобрели этот интеллектуальный спиральный расходомер, который является ведущим новым прибором расхода газа, разработанным нашей компанией посредством многолетней практики и изучения передовых зарубежных технологий. Этот расходомер может сочетать в себе функцию контроля расхода, температуры и давления и может выполнять автоматическую компенсацию температуры, давления и коэффициента сжатия, а также обладает сильной вибрационной и антиинтерференционной способностью, высокой точностью и высокой повторяемостью, является идеальным прибором для измерения газа в нефтяной, химической, электрической и металлургической промышленности.

1.1 Основные характеристики продукции

1. Без механических подвижных частей, не подверженных коррозии, стабильных и надежных, длительный срок службы, долгосрочная эксплуатация без специального обслуживания;
2. Использование 16 - разрядных компьютерных чипов, высокая степень интеграции, небольшой размер, хорошая производительность, сильная функция всей машины;
3. Интеллектуальный расходомер объединяет зонд расхода, микропроцессор, датчик давления и температуры в одном, принимает встроенную комбинацию, чтобы сделать структуру более компактной, может непосредственно измерять расход жидкости, давление и температуру и автоматически отслеживать компенсацию и коррекцию коэффициента сжатия в реальном времени;
4. Использование технологии обнаружения с двойным зондом и новой технологии обработки датчиков, разумного способа установки, чтобы значительно повысить интенсивность сигнала, чтобы датчик мог точно обнаруживать сигнал и подавлять помехи, вызванные вибрацией трубопровода;
5. Использование передовых отечественных интеллектуальных сейсмических технологий эффективно подавляет сигналы помех, вызванные вибрацией и колебаниями давления;
6. Использование дисплея с решеткой китайских иероглифов, с большим количеством цифр дисплея, с интуитивно понятными и удобными показаниями, может непосредственно отображать объемный расход в рабочем состоянии, объемный расход в стандартном состоянии, общее количество, а также давление среды, температуру и другие параметры;
7. Конвертер может выводить частотные импульсы, аналоговые сигналы 4–20 мА и имеет интерфейс RS485, который может быть напрямую подключен к компьютеру и передавать расстояние до 1,2 км.
Выход сигнализации с несколькими параметрами физических величин, один из которых может быть выбран пользователем;
9. Сигналы давления и температуры являются режимами ввода датчика, имеют сильную взаимозаменяемость;
10.Вся машина имеет низкое энергопотребление, может питаться от встроенной батареи, также может подключаться к внешнему источнику питания.

1.2 Основная цель

Интеллектуальный спиральный расходомер может широко использоваться в нефтяной, химической, электрической, металлургической, городской газоснабжении и других отраслях промышленности для измерения потока различных газов, в настоящее время является предпочтительным продуктом для измерения распределения и торговли природным газом на нефтяных месторождениях и в городах.

II.Структура и принцип работы

2.1 Структура расходомера
Спиральный вихревой расходомер имеет компактную структуру и состоит в основном из корпуса, генератора вихря, датчика (температура, давление, расход), выпрямителя и интегратора.
旋进旋涡流量计结构图
1. Вихревой генератор 2. Корпус 3. Интеллектуальный счетчик расхода 4. Датчик температуры 5. Датчик давления 6. Датчик расхода 7. выпрямитель 8. Электрический интерфейс: M20 * 1.5
1. Вихреогенез: изготовлен из алюминиевого сплава и имеет спиральную лопатку под определенным углом, которая закреплена в передней части секции сужения корпуса, заставляя жидкость создавать сильные вихревые потоки.
Корпус: сам с фланцем и имеет определенную форму жидкого канала, в зависимости от различного рабочего давления, материал корпуса может быть литым алюминиевым сплавом или нержавеющей сталью.
Интеллектуальный расходомерный интегратор: состоит из аналогового канала контроля температуры, давления, цифрового канала контроля расхода, а также микропроцессорных блоков, жидкокристаллических приводов и других вспомогательных схем с интерфейсом внешнего сигнала.
Датчик температуры: платиновое сопротивление Pt100 / pt1000 в качестве температурно - чувствительного элемента, значение сопротивления которого соответствует температуре в определенном температурном диапазоне.
5. Датчик давления: с резисторным диффузионным кремниевым мостом в качестве чувствительного элемента сопротивление рычага моста будет претерпевать ожидаемое изменение под действием внешнего давления, поэтому под действием определенного тока возбуждения разница потенциалов между двумя выходными концами пропорциональна внешнему давлению.
6. Датчик расхода: устанавливаемый в горловине вблизи секции расширения корпуса, обнаруживает частотные сигналы прецессии вихря.
7. выпрямитель: закреплен на выходном участке корпуса, его роль заключается в устранении вихревых потоков для уменьшения воздействия на характеристики приборов в нижнем течении.

2.2 Принцип работы

Профиль потока датчика расхода аналогичен типу трубки Вентури (см. рисунок 2). На входной стороне размещается набор спиральных направляющих лопастей, которые заставляют жидкость создавать сильные вихревые потоки, когда жидкость входит в датчик расхода. Когда жидкость входит в диффузионный сегмент, вихревой поток находится под действием обратного тока и начинает вторичное вращение, образуя явление прецессии вихря гироскопического типа. Частота прецессии пропорциональна размеру потока и не зависит от физических свойств и плотности жидкости, поэтому детектор измеряет частоту прецессии второго вращения жидкости, чтобы получить хорошую линейность в более широком диапазоне потока. Сигнал усиливается, фильтруется и преобразуется в импульсный сигнал, пропорциональный скорости потока, с помощью фронтального усилителя, а затем отправляется в микропроцессор для интегральной обработки вместе с контрольными сигналами, такими как температура и давление, и, наконец, показывает результаты измерений на жидкокристаллическом дисплее (мгновенный расход, кумулятивный расход и данные о температуре и давлении). Принципиальная схема интегратора показана на рисунке 3.
旋进旋涡流量计工作原理

2.3 Принцип работы расходомера

Расчетчик расхода состоит из аналоговых каналов обнаружения температуры и давления, каналов датчиков расхода и микропроцессорных элементов и оснащен интерфейсом внешнего выходного сигнала, который выводит различные сигналы. Микропроцессор в расходомере компенсирует температурное давление в соответствии с уравнением газообразного состояния и динамически корректирует коэффициент сжатия, уравнение газообразного состояния выглядит следующим образом:

........................................................................................................................................................................................................................................................................
QНОбъемный расход в стандартном режиме (Nm)3h);
QВОбъемный расход в условиях (m)3h);
Па - местное атмосферное давление (KPa);
P - манометрическое давление, измеренное расходомерным отверстием для отбора давления (KPa);
ПН- атмосферное давление в стандартном состоянии (101.325 кПа);
ТН- Абсолютная температура в стандартном состоянии (293.15K);
Т - абсолютная температура измеряемой жидкости (K);
ЗН- коэффициент сжатия газа в стандартном состоянии;
Z - коэффициент сжатия газа в рабочем состоянии;
Примечание: Z берётся при использовании колокола или шкалы отрицательного давленияН/ Z = 1Природный газ (Z)Н/ З)1 / 2= FЗКоэффициент сверхсжатия. Рассчитано по формуле, приведенной в стандарте SY / T6143 - 1996 КПК.
Рисунок 3 Принципиальная блок - схема интегратора

III. Технические характеристики и руководство по выбору

3.1 Осуществление стандартов

JJG198 - 1994 Правила метрологической проверки расходомеров скорости

3.2 Класс точности

Уровень точности расходомера в заданном диапазоне расхода и в рабочих условиях составляет 1,0 и 1,5.

3.3 Параметры расходомера

Таблица 1
Номинальный проход DN (mm) Диапазон потока (m)3в час) Номинальное давление (MPA) Потеря давления (kPa) Точность
уровень
Повторяемость Материал корпуса
15 1 - 7 1.6
2.5
4.0
6.3
10.0
16.0
25.0
△ P=ρ/1,205× PN 1.0
1.5
Менее 1 / 3 абсолютного предела фундаментальной погрешности Литой корпус из алюминиевого сплава
304 Корпус из нержавеющей стали
20 1 - 18
25 2 - 30
32 4.5 - 60
40 6 - 80
50 10 - 150
65 18 - 220
80 28 - 400
100 50 - 800
125 80 - 1000
150 150 - 2200
200 360 - 3600
Примечание: Точность: точность системы с поправкой на температуру и давление

3.4 Стандартные условия состояния

P=101,325KPa, T=293,15K

3.5 Условия использования окружающей среды

Температура окружающей среды: - 30°С - + 65°С
Относительная влажность: 5 - 95%
Температура среды: от - 20°С до + 80°С
Атмосферное давление: 86 кПа - 106 кПа

3.6 Рабочий источник питания и выход сигнала

3.61.1 Рабочее питание
А. Внешний источник питания: + 24VDC ±15%, волны текстуры < 5%, для выхода 4 - 20mA, импульсного выхода, выхода сигнализации, RS - 485 и т. Д.;
В. Внутреннее питание: 1 набор литиевых батарей 3,6 В (ER26500), при напряжении ниже 3,0 В, появляется индикатор низкого напряжения.
3.6.2 Энергоемкость всей машины
А. Внешний источник питания: < 2W;
В. Внутренний источник питания: среднее энергопотребление 1 мВт, непрерывное использование более одного года.
3.63.3 Импульсный выход
Импульсные сигналы режима работы, импульсные сигналы режима работы, обнаруженные непосредственно датчиком расхода через изоляцию оптической связи для усиления выхода, высокий уровень ≥20V, низкий уровень 1V;
Стандартный импульсный сигнал, в комплекте с контроллером клапана IC - карты, высокая амплитуда уровня ≥2,8 В, низкая амплитуда уровня 0,2 В, единичный импульс представляет собой объем, который может быть установлен в диапазоне: 0001 м3 ~ 100 м3. При выборе этого значения необходимо учитывать, что частота сигнала фиксированного импульса должна быть 1000 Гц.
Стандартизированный импульсный сигнал, усиленный выходом, изолированным оптической связью, высокий уровень ≥20 В, низкий уровень 1 В.
3.64 РС-485 Связь (фотоэлектрическая изоляция)При этом могут быть реализованы следующие функции:
А. Использование интерфейса RS - 485, который может быть подключен непосредственно к верхней машине или вторичной таблице для дальнего отображения температуры, давления и стандартного объемного потока и общего объема стандартного объема среды после компенсации температуры и давления;
В. В комплекте с интерфейсом RS - 485 и сборщиком данных HW - I может быть создана система связи телефонной сети, в которой один сборщик данных может иметь 15 расходомеров;
С. Система широкополосной сетевой связи, состоящая из интерфейса RS - 485 и сборщика данных HW - II, передается через систему INTERNET, а один сборщик данных может иметь восемь расходомеров.
3.65.5 Стандартный электрический сигнал 4–20 мА (фотоэлектрическая изоляция)
Положительно пропорционально стандартному объемному потоку, 4 мА соответствует 0 м3 / ч, 20 мА соответствует максимальному стандартному объемному потоку (это значение может быть установлено в меню первого уровня), формула: двухпроводная или трехпроводная система, расходомер может быть автоматически идентифицирован в соответствии со вставленным модулем тока и правильно выведен.
3.66.6 Выход управляющего сигнала
А. Нижний предел сигнала тревоги (LP): фотоэлектрическая изоляция, сигнализация высокого и низкого уровня, уровень тревоги может быть установлен, рабочее напряжение + 12V ~ + 24V, максимальный ток нагрузки 50mA;
В. Сигнал верхней тревоги (UP): фотоэлектрическая изоляция, сигнализация высокого и низкого уровня, уровень тревоги может быть установлен, рабочее напряжение + 12V ~ + 24V, максимальный ток нагрузки 50mA;
C. Выход сигнализации выключенного клапана (конец BC, для контроллера IC - карт): выход схемы логических дверей, нормальный выход низкий уровень, амплитуда 0,2 В; выход сигнализации высокий уровень, амплитуда ≥2,8 В, сопротивление нагрузки ≥100 кОм;
D. Выход сигнализации о низком давлении батареи (конец BL, для контроллера IC - карт): выход схемы логических ворот, нормальный выход низкий уровень, амплитуда 0,2 В; выход сигнализации высокий уровень, амплитуда ≥2,8 В, сопротивление нагрузки ≥ 100k Ом;

3.7 Показать функции на месте

А. На панели отображения интегратора в режиме реального времени отображаются температура, давление, мгновенный расход, кумулятивный расход в условиях (или стандартных условиях);
В. Функция напоминания: верхний и нижний пределы потока, верхний и нижний пределы температуры, верхний и нижний пределы напоминания, режим напоминания: мигание символов.

3.8 Тип и класс взрывозащищенности

Взрывозащитный тип: взрывозащищенные знаки ExdIIBT4, ExdIICT4 - T6 (без ацетилена);
Тип безопасности: взрывозащищенный знак ExiaIICT4

3.9 Класс защиты

ИП65

3.10 Потери давления

Расчет фактической потери давления расходомером производится по следующей формуле:

В формуле:
ΔP1 Фактическая потеря давления расходомера (КПА);
Измеренная плотность среды (kg / m)3);
Среда дельта P представляет собой потерю давления расходомера сухого воздуха (KPa). Его характеристики показаны на рисунке 4.

3.11 Электрический интерфейс

Внутренняя резьба M20 * 1.5

3.12 Руководство по выбору

3.12.1 Условия отбора
При заказе пользователь должен выбрать подходящий тип расходомера и спецификацию в соответствии с номинальным давлением трубопровода, максимальным рабочим давлением, рабочей температурой, диапазоном расхода, условиями окружающей среды и т.д.
3.12.2 Разумный выбор
A、 Если измеренный расход, предоставляемый пользователем, является рабочим, расходомер соответствующего прохода может быть выбран непосредственно на основе таблицы 2;
B、 Если измеренный поток, предоставляемый пользователем, является стандартным потоком, стандартный поток должен быть преобразован в рабочий поток, выберите расходомер соответствующего прохода.
Формула преобразования:
旋进旋涡流量计计算原理公式

IV.приборРазмеры и установка

4.1 Размер расходомера

Размер расходомера показан на рисунке 5, размер без указания на рисунке показан в таблице 2, расходомер соединен фланцем.
旋进旋涡流量计尺寸图
















Размер фланца соответствует стандарту GB / T9119 - 2010.


Таблица 2

Общий проход (DN) Класс давления (MPA) Л H Д К N-д
15 4.0 162 320 95 65 4-φ12
20 4.0 162 325 105 75 4-φ14
25 4.0 182 335 115 85 4-φ14
32 4.0 200 350 140 100 4-φ18
40 4.0 234 360 150 110 4-φ18
50 4.0 234 365 165 125 4-φ18
65 1.6 286 390 185 145 8-φ18
80 1.6 330 405 200 160 8-φ18
100 1.6 410 425 220 180 8-φ18
125 1.6 516 450 250 210 8-φ18
150 1.6 585 470 285 240 8-φ22
200 1.6 690 525 340 295 12-φ22
Единица измерения: мм
Примечание: Приведенные выше данные предназначены только для справочных целей, в натуральном выражении, без дополнительного уведомления в случае модернизации технологии

4.2 Установка расходомера

4.21.1 Установка расходомера
1. При установке расходомера категорически запрещается сварка непосредственно на фланце его входа и выхода, чтобы избежать повреждения внутренних деталей расходомера.
2. После новой установки или ремонта трубопровод должен быть очищен, а расходомер может быть установлен после удаления мусора из трубопровода.
Расходомеры должны устанавливаться в местах, удобных для ремонта, свободных от сильных электромагнитных помех, сильных механических колебаний и воздействия теплового излучения;
Расходомеры не должны использоваться в случаях частых перебоев в потоке и сильных пульсаций или пульсаций давления;
5. При наружной установке расходомера верхняя часть должна быть покрыта, чтобы предотвратить затопление дождевой водой и воздействие солнца на срок службы расходомера;
Расходомер может быть установлен под любым углом, и поток жидкости должен соответствовать направлению, указанному на расходомере;
7. При строительстве трубопровода следует учитывать возможность установки телескопических или гофрированных труб во избежание серьезного растяжения или разрушения расходомера;
расходомер должен быть сооружен коаксиально с трубопроводом и предотвращать попадание уплотнителей и масла во внутреннюю полость трубопровода;
9. При использовании внешнего источника питания расходомер должен иметь надежное заземление и не должен делить земную линию с сильной электрической системой. При монтаже или ремонте трубопровода заземление системы сварки не должно соединяться с расходомером.
10. Для того чтобы не препятствовать нормальному транспортированию жидкости и облегчить техническое обслуживание, необходимо установить обводные трубопроводы, как показано на рисунке 6, и обеспечить прямой участок переднего и заднего ≥ 3DN;
旋进旋涡流量计安装要求

4.2.2 Требования к прямому сегменту
В соответствии с принципом работы спирального вихревого расходомера и требованиями расходомера к секциям прямых труб вверх и вниз по течению, для различных элементов сопротивления вверх по течению,
Рекомендуется использовать длину переднего и заднего прямых труб, как показано на рисунке 7, при сохранении внутренней стенки прямых труб гладкой и прямой.

Примечания Диаграмма
Убедитесь, что длина секции прямой трубы на верхней стороне не менее 3D, а длина секции прямой трубы на нижней стороне не менее 2D.
(D: номинальный проход спирального расходомера)
旋进旋涡流量计安装方法
Кольцо:
Для изгибов убедитесь, что длина секции прямой трубы на верхней стороне не менее 3D, а длина секции прямой трубы на нижней стороне не менее 2D.
Сокращенная трубка:
Для усадочных труб убедитесь, что длина секции прямой трубы на верхней стороне не менее 3D, а длина секции прямой трубы на нижней стороне не менее 2D.
Распределитель:
Для расширительных труб убедитесь, что длина секции прямой трубы на верхней стороне не менее 3D, а длина секции прямой трубы на нижней стороне не менее 2D.
Клапаны:
Если на верхней стороне есть клапан, убедитесь, что длина секции прямой трубы на верхней стороне не менее 5D, а длина секции прямой трубы на нижней стороне не менее 2D.

4.23.3 Меры предосторожности при установке
Датчик по направлению может быть установлен в вертикальном, горизонтальном или произвольном положении наклона;
Когда трубопровод длиннее или ближе к источнику вибрации, опора должна быть установлена вверх и вниз по течению расходомера, чтобы устранить влияние вибрации трубопровода;
3. Датчики должны быть установлены в месте, достаточном для проверки и технического обслуживания расходомеров и отвечающем экологическим требованиям расходомеров;
Следует избегать помех от внешних сильных магнитных полей;
5. При установке и использовании на открытом воздухе должно быть покрытие, чтобы избежать воздействия палящего солнца и дождевой эрозии, влияющей на срок службы прибора;
При испытании давления в трубопроводе следует обратить внимание на диапазон измерения давления датчика давления, установленного интеллектуальным расходомером, чтобы избежать повреждения датчика давления при избыточном давлении;
7. Следует обратить внимание на воздействие монтажных напряжений, и трубопроводы вверх и вниз по течению должны быть коаксиальными для установки расходомеров, иначе возникнет напряжение сдвига. При установке расходомера следует учитывать толщину уплотнительной прокладки или установить эластичный телескопический узел вниз по течению;
8. Перед установкой расходомера необходимо очистить трубопровод от шлака и других отходов;
9. При вводе в эксплуатацию клапаны расходомера вверх и вниз по течению должны открываться медленно, с тем чтобы избежать мгновенного чрезмерного воздушного потока, который может привести к разрушению ротора;
Когда расходомер требует дальней передачи сигнала, доступ к внешнему источнику питания (8 - 24) VDC должен быть строго в соответствии с требованиями « рабочего источника», и прямой доступ к источнику питания 220 или 380 VAC на выходе сигнала строго запрещен;
11. Пользователь не должен самостоятельно изменять способ подключения взрывозащищенной системы и произвольно завинчивать каждый выходной шнур;
12. При работе расходомера не разрешается произвольно открывать заднюю крышку для изменения параметров прибора, иначе это повлияет на нормальную работу расходомера;
13. Периодически проверять утечку на фланце расходомера.
4.24.4 Использование и замена встроенных батарей
1. Показать заряд батареи
Когда батарея показывает только одну ячейку, пользователь должен заменить батарею в течение месяца; Когда отображается только символ формы батареи, батарея исчерпана, и батарея должна быть немедленно заменена.
2. Методы замены батарей
Включите заднюю крышку интеллектуального расходомера, отпустите три винта на крышке батареи, вытащите розетку батареи, выньте батарею, замените новую батарею и переустановите ее.
4.25.5 Требования к установке взрывозащищенных объектов
Расходомер должен быть надежно заземлен, а взрывозащищенное заземление не должно использоваться совместно с защитным заземлением энергосистемы;
2. При испытании источника питания на месте не допускается заземление с использованием источника питания переменного тока;
Ни при каких обстоятельствах пользователь не может самостоятельно изменять взрывозащищенные схемы, компоненты и взрывозащищенные типы;
Прежде чем открыть крышку преобразователя, необходимо отключить внешний источник питания.

V. Частые неисправности

Явление отказа Возможные причины Метод исключения
Нет выходного сигнала после включения. Трубопровод протекает без диэлектрика или расход ниже стартового расхода;
Неправильное подключение источника питания к выходной линии;
3.Повреждение фронтального усилителя (интегратор не считается, мгновенное значение "0");
4. Повреждение цепи приводного усилителя (видимость интегратора в норме).
Увеличить расход диэлектрика или заменить расходомер с меньшим проходом, чтобы он соответствовал требованиям диапазона расхода;
2. Правильное подключение;
3. Замена фронтальных усилителей;
Замена поврежденных компонентов приводного усилителя.
У расходомера есть выходной сигнал 1. Плохое заземление расходомеров и помехи в проводах сильной электрической и других наземных линий;
Высокая чувствительность усилителя или самовозбуждение;
3.Источники питания нестабильны, плохая фильтрация и другие электрические помехи.
1. правильно заземление, устранение помех;
2. Замена фронтальных усилителей;
3.Ремонт, замена источника питания, устранение помех.
Мгновенный расход показывает нестабильность 1. неустойчивость потока среды;
2. Чрезмерная или слишком низкая чувствительность усилителя, множественные импульсы утечки;
3. Наличие примесей в оболочке;
4. Плохое заземление;
5. Поток ниже нижнего предела;
6.Заднее уплотнительное кольцо протягивается в трубу, образуя возмущение.
1. Измеряется после стабилизации потока;
2. Замена фронтальных усилителей;
3. Удаление грязи;
4. Проверка линии заземления и приведение ее в норму
Расхождения между показателями совокупного потока и фактическим накоплением Неправильный ввод коэффициента расходомера;
Нормальный трафик пользователя ниже или выше нормального диапазона трафика выбранного расходомера;
Введите правильный коэффициент прибора после перекалибровки;
2. расходомер, который регулирует расход трубопровода таким образом, чтобы он был нормальным или выбирал подходящую спецификацию;
3. Перемаркировка.
Показать аномалию Преобразователь плохо контактирует с клавишами или блокирует их. Замена дисплеев.
После замены батарейки
Смерть.
Неравномерность или неисправность колебательной цепи Перезарядка батареи (перезагрузка через 5 секунд после разрядки)

VI. Упаковка, перевозка и хранение

6.1 Упаковка

Расходомеры должны быть упакованы в прочные деревянные ящики (расходомеры среднего и малого калибра могут быть упакованы в картонные ящики, если они защищены пеноматериалами) и не должны
Внутри коробки свободно перемещаются, при перевозке их следует осторожно опускать.

6.2 Транспорт

Условия транспортировки и хранения расходомеров должны соответствовать требованиям GB / T 9329 - 1999 "Основные условия окружающей среды для транспортировки и хранения приборов и методы испытаний"

6.3 Хранение

Расходомеры должны храниться при соблюдении следующих условий:
1. Защита от дождей и влаги
2. Отсутствие механической вибрации или удара
3.Температурный диапазон: 5°C - 40°C
4. Относительная влажность: не более 90%
Окружающая среда не содержит коррозионных газов