Йокогава

Защо да изберете Bright Trading Enterprise Co., Ltd?

Bright Trading Enterprise Co., Ltd е предприятие, специализирано в продажбата на различни серии инструменти и измервателни уреди на марките Rosemount и Yokogawa. Осигурете на клиентите висококачествени продукти и следпродажбено обслужване на трансмитер, разходомер и контролен модул.

Богат опит

Нашата компания има почти 6 години богат опит в износа, каналът за доставка е стабилен и има гарантирано време за доставка.

 

Професионално обслужване

Нашият спедитор притежава канали за обработка на маркови продукти и батерийни продукти. Ние предоставяме услуги за експресна доставка от врата до врата на нашите клиенти.

Широка продуктова гама

Ние сме специализирани в продуктите на ROSEMOUNT, YOKOGAWA, HONEYWELL, SIEMENS, ABB, Schneider, AB и FISHER. Основните клиенти са в Близкия изток, Югоизточна Азия, Африка и европейските страни.

 

Конкурентна цена

Нашите продукти са с високо качество и достъпни цени. Тези три продукта, включително трансмитер от серия Rosemount 3051, трансмитер от серия EJA EJX на Yokogawa, трансмитер от серия Honeywell, имат ценови предимства в сравнение с подобни продукти на пазара.

Какво е разходомер Yokogawa?

 

Разходомер (или сензор за поток) е вид инструмент за поток, който се използва за показване на количеството течност, газ или пара, движещи се през тръба или тръбопровод, чрез измерване на линейни, нелинейни, масови или обемни дебити. Тъй като контролът на потока често е от съществено значение, измерването на потока на течности и газове е критична необходимост за много индустриални приложения – и има много различни видове разходомери, които могат да се използват в зависимост от естеството на приложението.

Характеристики на разходомера Yokogawa
Yokogawa Axf Flowmeter
 

ОСНОВАНА ФИРМА

Минимален и максимален обемен или масов дебит за определяне на обхвата на скоростта на потока на разходомера. Тази способност се изчислява като се използва съотношението на максималните към минималните дебити и числото на Рейнолдс. Способността на разходомера обикновено се обозначава като коефициент на намаляване: използването на измервателния уред извън този диапазон може да повлияе отрицателно на неговата работа

Eja118e Yokogawa
 

ОСНОВАНА ФИРМА

Повторяемостта на разходомера се основава на две техники.


Измерване: Повторяемостта на конкретен разходомер, чрез измерване, се тества, когато резултатите от последователните измервания, използвайки този конкретен измервателен уред, са приблизителни, при условия, при които едно и също количество е измерено чрез същата процедура, от едно и също лице при същото местоположение за кратък период от време. По-точно, функцията на измервателния уред е да дава приблизително близки стойности при определени и постоянни условия.


Лабораторна техника: При лабораторната техника за изпитване повторяемостта на измервателния уред се проверява чрез сравняване на разликата, получена при последователни измервания при някои определени условия, от един и същ оператор, използващ същото устройство плюс същия материал и техника на изпитване.

Yokogawa Eja530e
 

ОСНОВАНА ФИРМА

Точността на разходомера е умението му да определя най-близкото приближение на истинската стойност. След като бъдат отбелязани точните измервания и характеристики на течността и тръбите, които ще се използват, следващата стъпка е намирането на подходящ разходомер с висока степен на точност.

Процентът на калибрирания диапазон (CS), процентът на действителното отчитане (AR) или процентът на пълната скала (FS) единици обикновено се използват за указване на точността на разходомерите. Процентът CS и FS означава, че абсолютната грешка ще се увеличи с промяна в измерения дебит. За разлика от това, процентът AR означава липса на промяна в абсолютната грешка при нарастващи и намаляващи дебити.

Yokogawa Eja530e
 

ОСНОВАНА ФИРМА

K-факторът е съотношението на броя на импулсите на измервателния уред към съответния нетен обем на течността, протичаща през измервателния уред по време на измерване; с други думи, това са импулсите на единица обем, индикация за обемен изход. Получените импулси непрекъснато се разделят на k-фактора чрез електронното устройство, което дава различни изходни данни като сумиране на скорост и фактор. 1\k обикновено се нарича фактор метър.

Въпреки че честотата на импулсите е право пропорционална на скоростта на въртене на ротора на турбината, ефекти като температура и промяна в налягането могат да променят k-фактора на измервателния уред. Така че трябва да се консултирате с производителя на измервателния уред, ако факторът K варира с промени в течната форма или с промени в площта на тръбата.

Yokogawa YTA110
 

Линейност

Надеждността на фактора К за конкретен дебит се определя като линейност на разходомера. Тази линейност на разходомера обикновено се определя като лента, съдържаща минимални и максимални k-фактори, както и k-средна стойност. Производителят обикновено определя тези долни и горни граници като максимален и минимален диапазон на потока на конкретната течност; тези ограничения понякога се определят с помощта на температура и налягане вместо това.

Видове разходомери Yokogawa

 

 

Магнитни измервателни уреди
Електромагнитните разходомери (известни по-просто като магнитни разходомери или магметри) представляват втория по големина сегмент в рамките на пазара на прецизни разходомери и вероятно ще изместят горната позиция, държана от традиционните технологии за поток с диференциално налягане (DP). Магнитните разходомери са най-добрият избор за измерване на обемния поток на проводими течности поради отличната им производителност на измерване в широк диапазон от условия на процеса.


Вихрови метри
Вихровите измервателни уреди могат да се използват за измерване на газове и течности с нисък вискозитет в широк диапазон от условия, а с неотдавнашното развитие на многопроменлива способност за измерване на потока, те могат също така директно да извеждат референтни единици като стандартен обем на газ, стандартен обем на течност, масов поток , и стойности на енергиен/топлинен индекс като британски термични единици (BTU). Вихровите измервателни уреди показват стабилен растеж през последните години, главно поради приемането им в приложения с наситена пара и нефт и газ.


DP метри
Диференциалното налягане е най-старата индустриална технология за измерване, която все още се използва днес, с доказана документирана история на ефективност. Нашите текущи изследвания гарантират, че 100-годишният дизайн е фино настроен за днешните разходомери. Разходомерът за диференциално налягане е най-широко използваната технология за поток при измерване и управление на промишлени процеси, измерване на прехвърляне на природен газ и много други приложения.


Ултразвукови измервателни уреди
Ултразвуковите измервателни уреди обикновено се използват за попечителско прехвърляне и фискално измерване на нефт и газ. Ултразвуков разходомер измерва скоростта на течност в затворена тръба с помощта на ултразвукови звукови импулси. Въпреки това условията на процеса като състав, налягане и температура диктуват кой тип ултразвуков измервателен уред е най-подходящ.

 
Представяне на различни разходомери Yokogawa
Yokogawa Pressure Transmitter Eja430e

Магнитни разходомери

 

Предимства на електромагнитните разходомери
Безпрепятствен поток без изпъкнали части
Без движещи се части
Без допълнителен спад на налягането
По същество профилът на потока е нечувствителен, необходими са само къси входни и изходни секции
Не се влияе от промени в температурата, плътността, вискозитета, концентрацията и електрическата проводимост
Благоприятен избор на материали за химически агресивни или абразивни измервателни среди
Не се влияе от замърсяване и отлагания
Особено подходящ за хидравличен транспорт на твърди частици
Линейна връзка между дебита и измерената променлива
Работи в двете посоки на потока (напред и назад)
Настройката на обхвата на измерване може да бъде оптимизирана
Ниска поддръжка, но все пак лесна за поддръжка


Недостатъци на електромагнитните разходомери
Само за течности
Долна граница на проводимост 0,05 μS/cm
Газовите включвания причиняват грешки

 

Приложения на електромагнитни разходомери
Електромагнитните измервателни уреди могат да обработват повечето течности и суспензии, при условие че измерваният материал е електропроводим. Поточната тръба се монтира директно в тръбата. Спадът на налягането през измервателния уред е същият като през еквивалентна дължина на тръбата, тъй като няма движещи се части или препятствия пред потока. Волтметърът може да бъде прикрепен директно към тръбата за поток или може да бъде монтиран дистанционно и свързан към нея чрез екраниран кабел.


Електромагнитните разходомери работят по закона на Фарадей за електромагнитната индукция, който гласи, че ще се индуцира напрежение, когато проводник се движи през магнитно поле. Течността служи като проводник; магнитното поле се създава от захранвани намотки извън тръбата за потока. Количеството произведено напрежение е право пропорционално на дебита. Два електрода, монтирани в стената на тръбата, регистрират напрежението, което се измерва от вторичния елемент.


Електромагнитните разходомери имат големи предимства: Те могат да измерват трудни и корозивни течности и суспензии; и те могат да измерват както предния, така и обратния поток с еднаква точност. Недостатъците на по-ранните конструкции бяха високата консумация на енергия и необходимостта да се получи пълна тръба и липса на поток, за да се настрои измервателният уред на нула. Последните подобрения елиминираха тези проблеми. Техниките за възбуждане от импулсен тип имат намалена консумация на енергия, тъй като възбуждането се случва само половината от времето в устройството. Вече не са необходими нулеви настройки.

Rosemount 2051Cd Differential Pressure Transmitter
Yokogawa Eja110e

Ултразвукови разходомери

 

Предимства на ултразвуковите разходомери
Безпрепятствено преминаване на потока
Без движещи се части
Без допълнителен спад на налягането
Благоприятен избор на материали за химически агресивни течности
Линейна връзка между дебита и измерената променлива
Ниска поддръжка
Работи в двете посоки на потока (напред и назад)
Измерватели на времетраене, които не се влияят от температура, плътност и концентрация
Възможен е по-късен монтаж в съществуващата тръба с отделни елементи, но е необходимо калибриране на място


Недостатъци на ултразвуковите разходомери
Все още е проблем за измервания на течности и газове
Звуковият лъч трябва да преминава през представително напречно сечение, следователно профилът на потока зависи. Необходими са дълги входни и изходни секции
Грешки поради депозити
Измервателите на времето за преминаване изискват чисти течности
Доплерови измервателни уреди само за леко замърсяване или няколко газови мехурчета
Доплеровите измервателни уреди се влияят от промени в скоростта на звука, дължащи се на температура, плътност и концентрация
Неподходящ за силно замърсени течности
Газовите мехурчета причиняват грешки

 

Приложения на ултразвукови разходомери
Ултразвуковите разходомери могат да бъдат разделени на доплерови измерватели и измерватели на времето на пътуване (или транзит). Доплеровите измервателни уреди измерват честотните промени, причинени от потока течност. Два трансдюсера са монтирани в кутия, прикрепена към едната страна на тръбата. Сигнал с известна честота се изпраща в течността за измерване. Твърди частици, мехурчета или всякакви прекъсвания в течността причиняват отразяване на импулса към приемния елемент. Тъй като течността, причиняваща отражението, се движи, честотата на върнатия импулс се измества. Изместването на честотата е пропорционално на скоростта на течността.
Наскоро беше разработен преносим доплеров метър, който може да работи с променлив ток или от презареждащ се захранващ блок. Сензорните глави просто се захващат към външната страна на тръбата и инструментът е готов за използване. Общото тегло, включително кутията, е 22 lb. Комплект изходни клеми от 4 до 20 милиампера позволява на уреда да бъде свързан към записващо устройство за лентови диаграми или друго дистанционно устройство.
Измервателите на времето на пътуване имат преобразуватели, монтирани от всяка страна на тръбата. Конфигурацията е такава, че звуковите вълни, пътуващи между устройствата, са на 45 градуса. ъгъл спрямо посоката на потока на течността. Скоростта на сигнала, преминаващ между преобразувателите, се увеличава или намалява с посоката на предаване и скоростта на измерваната течност. Може да се получи диференциална връзка във времето, пропорционална на потока, чрез предаване на сигнала последователно в двете посоки. Ограничение на измервателите на времето на пътуване е, че течностите, които се измерват, трябва да бъдат относително свободни от увлечени газ или твърди вещества, за да се минимизира разсейването и абсорбцията на сигнала.

Yokogawa EJA438W
Eja210e Yokogawa

Разходомери за диференциално налягане

 

Предимства на разходомери за диференциално налягане
Универсално подходящ за течности, газове и пара
Може да се използва и при екстремни ситуации, напр. вискозитет, поради разнообразието от версии
Възможни изчисления за необичайни ситуации
Подходящ за екстремни температури и налягания
Възможни промени в обхвата
Падане на ниско налягане за дюзи


Недостатъци на разходомерите за диференциално налягане
Връзката на корен квадратен между дебита и диференциалното налягане, следователно по-малък обхват
Повлиян от промени в налягането и плътността
Спад на налягането за плочи с отвор
Трябва да се осигури острота на ръбовете на плочите с отвори, следователно няма твърди частици или замърсяване
Много дълги входни и изходни секции
Скъп монтаж, изискващ линии за диференциално налягане, фитинги и сензори
Изгоден опит в монтажа и поддръжката
Високи изисквания за поддръжка

 

Приложения на разходомери за диференциално налягане
Използването на диференциално налягане като предполагаемо измерване на скоростта на потока на течността е добре известно. Разходомерите за диференциално налягане са най-разпространените единици, използвани днес. Тези измервателни уреди, които се отличават с висока точност, изчисляват потока на флуида чрез отчитане на загубата на налягане през тръбно ограничение. Оценките са, че над 50 процента от всички приложения за измерване на дебита на течности използват този тип единици.


Основният принцип на работа на разходомерите за диференциално налягане се основава на предпоставката, че спадът на налягането в разходомера е пропорционален на квадрата на дебита. Дебитът се получава чрез измерване на разликата в налягането и извличане на корен квадратен.


Разходомерите за диференциално налягане, както повечето разходомери, имат първичен и вторичен елемент. Първичният елемент предизвиква промяна в кинетичната енергия, която създава диференциалното налягане в тръбата. Устройството трябва да бъде правилно съобразено с размера на тръбата, условията на потока и свойствата на течността. И точността на измерване на елемента трябва да бъде добра в разумен диапазон. Вторичният елемент измерва диференциалното налягане и осигурява сигнала или показанието, което се преобразува в действителната стойност на потока.

Eja210e Yokogawa
Rosemount 3051ta

Вихрови разходомери

 

Предимства на вихровите разходомери
Без движещи се части
Здрава конструкция
Подходящ за течности, газове и пара
Стерилизира се лесно
Не се влияе от промени в налягането, температурата и плътността
Линейна зависимост между дебита и измерената стойност


Недостатъци на вихровите разходомери
Необходими са входни и изходни секции
Изисква се минимално число на Рейнолдс


Приложения на вихрови разходомери
Вихровите измервателни уреди използват естествен феномен, който възниква, когато течност тече около блъф обект. Вихри или вихри се отделят последователно надолу по течението на обекта. Честотата на завихрянето е право пропорционална на скоростта на течността, протичаща през измервателния уред.
обтекаем обект се поставя в средата на потока на потока, серия от вихри се отделят последователно надолу по течението на обекта. Честотата на завихрянето е право пропорционална на скоростта на течността, протичаща в тръбопровода.
Трите основни компонента на разходомера са подпора за изпъкнало тяло, монтирана през отвора на разходомера, сензор за откриване на наличието на вихър и генериране на електрически импулс и предавател за усилване и кондициониране на сигнала, чийто изход е пропорционален на скоростта на потока . Измервателният уред е еднакво подходящ за измерване на дебита или сумарния дебит. Не се препоръчва употреба за суспензии или течности с висок вискозитет.

 
Как да изберем разходомер Yokogawa

Свойства на течност/газ (т.е. проводимост)

 

Спецификации и състояние на процеса (Размер на тръбопровода, тръбопровод над земята/под земята, обхват на потока, налягане в тръбопровода, температура и т.н.).

 

Здравина на конструкцията

 

Провереност на полето

 

Разширени функции

 

Удобство за потребителя и поддръжка от доставчици (наличност на резервни части и отзивчиви полеви услуги, висок MTBF)

 

Как да поддържате разходомер Yokogawa

 

 

Поддържайте вътрешността на корпуса на разходомера чиста и без прах, влага, масла или корозивни материали. Защитете разходомера от капещи или пръскащи корозивни вещества или разтворители, които могат да атакуват външната страна на измервателния уред и в крайна сметка да повредят вътрешния механизъм. Наблюдавайте позицията, заета от показалеца.

Крайно ръководство за ЧЗВ за разходомер на Yokogawa

Въпрос: Какво е разходомер?

О: Дебитомерът е устройство, което измерва скоростта на потока на течност или газ.

Въпрос: Какво е значението на разходомера в индустриите?

О: Разходомерите са от съществено значение за контрола на процесите, управлението на инвентара и приложенията за контрол на одита в индустриите. Дебитомерът се използва за измерване на количеството течност или газ, което се движи през тръба, или скоростта на потока. Приложенията на измерване на потока са разнообразни и всяка индустрия има свои собствени инженерни изисквания и ограничения.

Въпрос: Какви са различните видове разходомери?

О: Различните типове разходомери включват електромагнитни, ултразвукови, турбинни, Кориолисови, термични и разходомери за диференциално налягане.

Въпрос: Какъв е принципът на работа на електромагнитните разходомери?

A: Електромагнитните разходомери генерират магнитно поле, перпендикулярно на посоката на потока. Проводимият флуид индуцира напрежение, от което може да се изчисли дебитът. Електромагнитният разходомер използва закона на Фарадей за електромагнитната индукция за измерване на потока на процеса. Когато електропроводим флуид тече в тръбата, електродно напрежение E се индуцира между двойка електроди, разположени под прав ъгъл спрямо посоката на магнитното поле.

В: Какъв е принципът на работа на ултразвуковите разходомери?

О: Ултразвуковите разходомери използват високочестотни звукови вълни за измерване на скоростта на течността или газа, преминаващи през устройството.

Въпрос: Какъв е принципът на работа на турбинните разходомери?

О: Турбинните разходомери имат турбинен ротор, който се върти, докато течността преминава през него. Въртенето на ротора на турбината е пропорционално на дебита.

Въпрос: Какъв е принципът на работа на кориолисовите разходомери?

A: Дебитомерите на Кориолис измерват масовия дебит на флуида чрез откриване на промените в честотата на вибриращите тръби, през които флуидът преминава.

Въпрос: Какъв е принципът на работа на термичните разходомери?

A: Термичните разходомери измерват скоростта на потока на флуида чрез измерване на преноса на топлина между два температурни сензора, поставени във флуида.

Въпрос: Какъв е принципът на работа на разходомерите за диференциално налягане?

A: Разходомерите за диференциално налягане измерват разликата в налягането между точките нагоре и надолу по веригата на разходомера, за да определят дебита.

Въпрос: Какъв е диапазонът на точност на разходомерите?

О: Диапазонът на точност на разходомерите може да варира от ±0.1% до ±10%. Разходомерите с променлива площ, известни също като ротаметри, осигуряват голямо разнообразие от точност в зависимост от отделния разходомер. Типичните диапазони могат да бъдат от 1,6% до 5%.

Въпрос: Какъв е обхватът на потока на разходомерите?

О: Диапазонът на потока на разходомерите може да варира от няколко капки в минута до милиони галони на ден.

Въпрос: Какъв е обхватът на налягането на разходомерите?

О: Диапазонът на налягането на разходомерите може да варира от няколко милибара до няколкостотин бара.

Въпрос: Какъв е температурният диапазон на разходомерите?

О: Температурният диапазон на разходомерите може да варира от -200 градуса до +600 градуса.

Въпрос: Как да избера разходомер за конкретно приложение?

О: Изборът на разходомер зависи от свойствата на течността, включително вискозитет, плътност, проводимост и температура, както и специфичните изисквания на приложението.

Въпрос: Какви са предимствата на електромагнитните разходомери?

О: Предимствата на електромагнитните разходомери включват висока точност, работа без поддръжка и пригодност за измерване на проводими течности.

Въпрос: Какви са недостатъците на електромагнитните разходомери?

О: Недостатъците на електромагнитните разходомери включват ограничен набор от флуидни приложения и тяхната висока цена.

Въпрос: Какви са предимствата на ултразвуковите разходомери?

О: Предимствата на ултразвуковите разходомери включват висока точност, широк спектър от приложения и неинвазивно измерване.

Въпрос: Какви са недостатъците на ултразвуковите разходомери?

О: Недостатъците на ултразвуковите разходомери включват чувствителност към свойствата на течността и смущения в потока, проблеми с отражението и висока цена.

Въпрос: Какви са предимствата на турбинните разходомери?

О: Предимствата на турбинните разходомери включват ниска цена, висок дебит и лесен монтаж.

Въпрос: Какви са недостатъците на турбинните разходомери?

О: Недостатъците на турбинните разходомери включват чувствителност към флуидни примеси, износване и разкъсване на ротора и проблеми с точността при ниски дебити.

Като един от най-професионалните производители и доставчици на Yokogawa в Китай, ние се отличаваме с качествени продукти и конкурентна цена. Моля, бъдете сигурни, че ще закупите или продадете на едро Yokogawa за продажба тук и ще получите ценова листа от нашата фабрика. Свържете се с нас за персонализирано обслужване.

Акустични заграждения, AB иновация, Принтери за етикети

(0/10)

clearall