Многопараметрический датчик Метран-331
В качестве датчика расхода воздуха выбираем датчик расхода Метран-331, который изображен на рисунке 8.
Рисунок 8 - Датчик расхода воздуха Метран- 331
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата |
Лист |
ВКРБ 140100.62-024 2015 ПЗ |
Состав счетчика: датчик многопараметрический (датчик) Метран-335 с КМЧ; устройство микровычислительное (вычислитель) Метран-333 с КМЧ.
Измеряемая среда: природный газ; сжатый воздух; технические газы.
Принцип измерения расхода - вихревой.
Диаметр условного прохода многопараметрического датчика: 32, 50, 80, 100, 150 мм
Пределы измерений расхода при рабочих условиях: 6...15000 м3/ч
Динамический диапазон по расходу - 1:30
Исполнение: датчика Метран-335 (обыкновенное; кислородное; взрывозащищенное, маркировка взрывозащиты 1ExdllAT3X); вычислителя Метран-333 (обыкновенное)
Связь с внешними устройствами вычислительной техники.
Основные преимущества: одновременное измерение 3-х параметров среды (F, Р, Т) одним многопараметрическим датчиком; существенное сокращение кабельных линий и врезок в трубопровод, удобство монтажа; отсутствие подвижных элементов в проточной части; снижение потерь давления по сравнению с измерением расхода методом перепада давлений на диафрагме и турбинными расходомерами; возможность эксплуатации многопараметрического датчика Метран-335 в помещениях категории В-1а, В-16, а также на открытом воздухе; архивирование данных по часам, суткам и месяцам; сохранение архивных данных в течение 5 лет, в т.ч и при отсутствии питания; защита от несанкционированного доступа; возможность построения сети сбора данных.
Датчик дифференциального давления для универсального применения в промышленности. Устойчив к односторонней перегрузке равной статистическому давлению. В качестве среды измерения выступают жидкости и газы неагрессивные к нержавеющей стали марки 1,4571 или 1,4435 и FKM. В зависимости от разности давлений на входах DMD 331 генерируется выходной сигнал пропорциональный разности давлений.
Преимущества и особенности датчика давления DMD331
- Экономичный датчик дифференциального давления
- Защита от неправильного подключения, коротких замыканий и перепадов напряжений
- Прочная и надёжная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
- Компактное исполнение
Области применения
- Контроль технологических процессов
- Контроль перепада давления на фильтрах
- Коммунальное хозяйство
- Водоподготовка
Технические характеристики
-Выходной сигнал: 4…20 мА / 2-х проводное соединение, 0…10 В / 3-х проводное соединение
-Допустимая перегрузка: 4-х кратное превышение номинального давления
Диапазоны давления: от 0…0,2 до 0…16 бар, разрежение, дифференциальное
Основная погрешность: 1 / 0,5 % ДИ
Выходной сигнал: 0/4…20 мА, 0…10 В
Сенсор: кремниевый тензорезистивный
Диапазон температур измеряемой среды: -25…+125°C
Класс защиты: IP 65-67
Механическое присоединение: M20x1.5, G¼" G½", 7/16" UNF
Электрическое присоединение: DIN 43650, Binder 723
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата |
Лист |
ВКРБ 140100.62-024 2015 ПЗ |
Для измерения качества дымовых газов используем анализатор качества горения АКГ-МП, представленный на рисунке 9.Свободно программируемый многофункциональный газоанализатор, предназначен для технологического контроля качества процесса горения промышленных топливосжигающих установок и формирования алгоритмической (вычислительной) основы систем авторегулирования топочных процессов.
Рисунок 9 - Газоанализатор АКГ-МП
Конструкция прибора
Анализатор качества горения АКГ-МП представляет собой многоблочное устройство, состоящее из: электрохимического твердоэлектролитного датчика ЭТД-ПБ или ДЭШ-Н бло
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата |
Лист |
ВКРБ 140100.62-024 2015 ПЗ |
Технические характеристики:
Анализатор качества горения АКГ-МП формирует непрерывные электрические аналоговые унифицированные и цифровые (с интерфейсом RS 232, RS-485 и Ethernet) сигналы, коррелированные с объемной концентрацией избыточного кислорода и объемной суммарной концентрацией горючих газообразных компонентов (оксида углерода CO, водорода H2, метана CH4 и других, более тяжелых углеводородов) в дымовых газах топливосжигающей установки. Эти сигналы могут использоваться для технологического контроля и автоматического регулирования процесса горения этой установки. Канал формирования выходного сигнала, коррелированного с объемной концентрацией избыточного кислорода, имеет нормированные метрологические характеристики и при выпуске из производства, а также после ремонта и, периодически, в процессе эксплуатации, в соответствии с правилами по метрологии ПР50.2.016-94, подлежит калибровке.
Канал формирования выходного сигнала, коррелированного с объемной суммарной концентрацией горючих газообразных компонентов (химнедожога) имеет высокую чувствительность к микроконцентрациям этих компонентов, но не имеет нормированных метрологических характеристик и подлежит тарировке на месте установки. Выходные сигналы: программно настраиваемые на любой стандартный тип унифицированного сигнала. Выходные дискретные сигналы систем диагностики и допускового контроля представляют собой «сухие» н. з. или н. о. (переставляются перемычкой) контакты герметизированных электромагнитных реле, способных коммутировать ток нагрузки до 5А при напряжении 30 В постоянного тока или, соответственно, 5А при 250 В переменного тока. Предел основной приведенной погрешности канала измерения концентрации кислорода 2 %, от выбранного диапазона измерения.
Изм. |
Лист |
№ докум. |
Подпись |
Дата |
Лист |
ВКРБ 140100.62-024 2015 ПЗ |
Допускаемый предел времени установления выходного сигнала при ступенчатом изменении концентрации на входе в датчик (Т0,9) 20 сек.).