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Medidor de flujo de gas ultrasónico FLW-100
Medidor de flujo de gas ultrasónico FLW-100
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Medidor de flujo de gas ultrasónico FLW-100
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Medidor de flujo de gas ultrasónico FLW-100
Medidor de flujo de gas ultrasónico FLW-100
Medidor de flujo de gas ultrasónico FLW-100
El caudalímetro ultrasónico de emisiones FLW-100 se aplica al Sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) para la medición continua en tiempo real del caudal de emisiones. Está desarrollado en base al principio de diferencia de tiempo ultrasónico.
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El caudalímetro ultrasónico de emisiones FLW-100 se aplica al sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) para la medición continua en tiempo real del caudal de emisiones. Está desarrollado en base al principio de diferencia de tiempo ultrasónico. Utiliza un par de transductores ultrasónicos para transmitir y recibir alternativamente (o simultáneamente) ondas ultrasónicas en direcciones opuestas. Al observar la diferencia en el tiempo de propagación de las ondas ultrasónicas que viajan aguas abajo y aguas arriba en la chimenea de emisión, se puede medir la velocidad de emisión de humos. Es el dispositivo más fiable para controlar el flujo de emisiones de humos.


El caudalímetro ultrasónico FLW-100 está diseñado basándose en el principio de la diferencia de tiempo del vuelo de las ondas ultrasónicas. Hay un par de transductores ultrasónicos instalados dentro de la tubería, uno frente al otro y formando un cierto ángulo con la dirección del flujo de emisión de humos. Bajo la influencia del flujo de emisión de humos, el tiempo de vuelo de la onda ultrasónica que viaja aguas abajo se acorta, mientras que el tiempo de vuelo de la onda ultrasónica que viaja aguas arriba se prolonga. Cuanto mayor sea la velocidad del flujo de emisión de humos, mayor será la diferencia en el tiempo de vuelo.

Midiendo la diferencia de tiempo de vuelo de las ondas ultrasónicas, se puede calcular la velocidad del flujo de emisión de humos. Esta velocidad es la velocidad promedio a lo largo del camino de la onda ultrasónica. En combinación con el área de la sección transversal de la tubería en el punto de medición, se puede calcular la velocidad del flujo instantáneo.



Medición en tiempo real de temperatura, presión, velocidad y caudal de gases de combustión en entornos con gran diámetro, baja velocidad, alto contenido de polvo, alta temperatura y alta humedad. p.ej. química del carbón, petroquímica, planta siderúrgica, metalurgia, planta cementera, incineración de residuos.


Medición del desempeño

Componentes

Método de medición

Rango de medición

Precisión de medición

Tiempo de respuesta

Velocidad del flujo

Diferencia de tiempo ultrasónica

0…45 m/s

Límite de detección:

0,05 m/s

Exactitud:

< ±0,1 m/s

Repetibilidad:

< ±1% (velocidad del flujo > 5m/s)

< ±0,05 m/s (velocidad de flujo ≤ 5 m/s)

< 1s

Presión (opción)

Transductor de presión

-10…10 kPa

±1% FS

< 1s

Temperatura (opción)

termistor

-50…500℃

±0,5 ℃

< 8s

condiciones de trabajo


Tipo no a prueba de explosivos

Tipo a prueba de explosivos

Diámetro de la chimenea

EA: 0,15 m ~ 1,5 m, 1,5 m ~ 13 m;

SE: 0,5 m ~ 4 m

Material de la sonda

Acero inoxidable 316L.

Longitud de la sonda

Personalizado

Temperatura de los gases de combustión

EA: -40 ℃ ~ 150 ℃, -40 ℃ ~ 450 ℃

SE: -40 ℃ ~ 150 ℃

Temperatura ambiente

-20 ℃ ~ 60 ℃

Fuente de alimentación

220 VCA, 50 Hz

Consumo de energía

< 40W

< 35W

HMI

Pantalla LCD, teclado de película delgada

Pantalla OLED, Teclado magnético

Grado de protección

IP65

IP65

Grado a prueba de explosivos

/

Ex db IIC T6 Gb

Entrada/salida analógica

Salida de 4 × 4 ~ 20 mA, entrada de 2 × 4 ~ 20 mA

Salida de 2 × 4 ~ 20 mA

Entrada/salida digital

5×salidas digitales, 4×entradas digitales

2×salidas digitales

Interfaz de comunicación

1 × RS232, 1 × RS485

Protocolo de comunicación

ModBus, se puede personalizar