Понимание основ работы датчиков дифференциального давления и расхода
Датчики дифференциального давления являются важными приборами, используемыми в различных отраслях промышленности для измерения расхода жидкостей, газов и пара. Принцип работы этих устройств основан на измерении разницы давлений между двумя точками в системе потока, известной как дифференциальное давление. Точно измеряя эту разницу давлений, датчик расхода может рассчитать расход жидкости, проходящей через систему.
| Онлайн-анализатор свободного хлора POP-8300 | ||
| Системная модель | Онлайн-анализатор свободного хлора POP-8300 | |
| Конфигурация измерений | (HClO) свободный хлор. | |
| общий свободный хлор/(ClO2)/pH/Температура | ||
| Свободный хлор | (0,00-2,00) мг/л (ppm); (0,00-20,00) мг/л (ppm) | |
| Измерение | pH | 2.00-12.00 |
| диапазон | Температура | (0,0-99,9)℃ |
| Свободный хлор | 0,01 мг/л (ppm) | |
| Разрешение | pH | 0,01 |
| Температура | 0,1℃ | |
| Свободный хлор | Погрешность индикации 10% | |
| Точность | pH | 0,1 pH |
| Температура | ±0,5℃ | |
| Срок службы сенсора | датчик pH/свободного хлора | 12 месяцев (срок службы тесно связан с измеряемой средой и частотой технического обслуживания). |
| Интерфейс связи | RS485 | протокол связи MODBUS RTU |
| Количество каналов | Двойные каналы | |
| (4-20)мА | Технические характеристики | Изолированный, реверсивный, полностью регулируемый, двухрежимный прибор/передатчик. |
| выход | Настройка канала | Программируемая точка измерения: свободный хлор, диоксид хлора, температура, pH. |
| Сопротивление петли | 400 Ом (макс.), 24 В постоянного тока | |
| Точность передачи | ±0,1 мА | |
| Количество каналов | Двойные каналы | |
| Режим связи | Первый и второй для фотоэлектрического выключателя | |
| Управляющий выход | Грузоподъемность | Ток нагрузки 50 мА (макс.), переменный/постоянный ток 30 В |
| Контрольная точка | Программируемые функции (свободный хлор, диоксид хлора, температура, pH, время). | |
| Грузоподъемность | Ток нагрузки 50 мА (макс.), переменный/постоянный ток 30 В | |
| Контрольная точка | Программируемые функции (свободный хлор, диоксид хлора, температура, pH, время). | |
| Источник питания | Подключено к электросети | |
| AC80-260V;50/60Hz, совместим со всеми международными стандартами. | ||
| Стандарты рыночного электропитания (110 В; 220 В; 260 В; 50/60 Гц). | ||
| Рабочая среда | Температура: (5-50) ℃; относительная влажность: ≤85% RH (без конденсации) | |
| Потребление электроэнергии | <20 Вт | |
| Среда хранения | Температура: (-20-70) ℃; относительная влажность: ≤85 % (без конденсации) | |
| Установка | Крепление на стену (с предварительно установленной задней крышкой) | |
| Вес корпуса | ≤10 кг | |
| Размеры шкафа | 570*мм*380*130мм (В×Ш×Г) | |
Одним из ключевых компонентов датчика расхода с дифференциальным давлением является первичный элемент, создающий перепад давления в системе потока. Этот перепад давления необходим для точного измерения расхода, поскольку он позволяет датчику рассчитывать расход на основе перепада давления. В датчиках расхода с дифференциальным давлением используются несколько типов первичных элементов, включая диафрагмы, трубки Вентури и сопла, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения.
| модель | Контроллер pH/ORP серии 5500, передающий данные в режиме онлайн. | |
| Диапазон измерений | pH | 0.00~14.00 |
| ОРП | -2000 мВ~2000 мВ | |
| Темп. | (0,0~50,0)℃ (компонент температурной компенсации: NTC10K) | |
| Разрешение | pH | 0,01 |
| ОРП | 1 мВ | |
| Темп. | 0,1℃ | |
| точность | pH | 0.1 |
| ОРП | ±5 мВ (электронная единица) | |
| Темп. | ±0,5℃ | |
| Приблизительное входное сопротивление | 3×1011Ω | |
| Буферный раствор | Значения pH: 10,00; 9,18; 7,00; 6,86; 4,01; 4,00 | |
| Диапазон температурной компенсации | (0~50)℃ (стандартная температура 25℃) Ручная и автоматическая компенсация температуры | |
| (4~20)мА | характеристики | Изолированный, полностью регулируемый, реверсивный прибор/передатчик для выбора режима работы. |
| Сопротивление петли | 500 Ом (макс.), 24 В постоянного тока | |
| точность | ±0,1 мА | |
| Контрольный контакт | Электрические контакты | Двухреленый однополюсный однопозиционный переключатель с нулевым напряжением, модель с обратным током. |
| Пропускная способность петли | Переменное напряжение 220 В/110 В 2 А (макс.); постоянное напряжение 24 В 2 А (макс.) | |
| Потребление электроэнергии | <3 Вт | |
| Рабочая среда | температура | (0~50)℃ |
| влажность | ≤85% относительной влажности (конденсация отсутствует) | |
| Среда хранения | Температура (-20-60) ℃; относительная влажность: ≤85 % (конденсация отсутствует). | |
| Габаритные размеры | 96 мм × 96 мм × 105 мм (В × Ш × Г) | |
| Размеры отверстия | 91 мм × 91 мм (В × Ш) | |
| установка | Панельный монтаж, быстрая установка. | |
Диафрагменные датчики являются одним из наиболее часто используемых основных элементов в датчиках расхода с дифференциальным давлением. Они представляют собой тонкую пластину с отверстием в центре, которое создает перепад давления при прохождении жидкости через отверстие. Этот перепад давления прямо пропорционален расходу жидкости, что позволяет датчику точно измерять расход. Диафрагменные датчики просты, экономичны и подходят для широкого спектра применений в области измерения расхода.

Трубки Вентури — это ещё один тип основных элементов, используемых в датчиках расхода с дифференциальным давлением. Они состоят из сужающейся секции, горловины и расширяющейся секции, которые создают перепад давления по мере прохождения жидкости через трубку. Трубки Вентури более эффективны, чем диафрагменные, с точки зрения восстановления давления и часто используются в тех случаях, когда важна экономия энергии. Однако трубки Вентури сложнее и дороже, чем диафрагменные, что делает их менее подходящими для некоторых применений.
Распределительные форсунки похожи на трубки Вентури, но имеют более короткую и обтекаемую конструкцию. Они создают перепад давления за счет ускорения жидкости, проходящей через форсунку, что позволяет точно измерять расход. Распределительные форсунки часто используются в системах с высокоскоростными потоками, где точность имеет решающее значение. Однако, как и трубки Вентури, распределительные форсунки сложнее и дороже, чем диафрагменные форсунки.

Помимо основного элемента, датчик дифференциального давления также включает в себя датчик дифференциального давления, который измеряет разницу давлений между двумя точками в системе потока. Этот датчик преобразует разницу давлений в электрический сигнал, который затем передается в систему управления для дальнейшей обработки. Система управления рассчитывает расход на основе сигнала дифференциального давления и отображает результат на цифровом дисплее или передает его в систему сбора данных для записи и анализа.
В целом, понимание основ работы датчиков расхода с дифференциальным давлением имеет важное значение для всех, кто работает в отраслях, где точное измерение расхода имеет решающее значение. Зная, как работают эти устройства и какие существуют типы основных элементов, инженеры и техники могут выбрать подходящий датчик расхода для своего конкретного применения. Датчики расхода с дифференциальным давлением играют решающую роль в обеспечении эффективной работы систем измерения расхода и являются незаменимыми инструментами для поддержания контроля технологических процессов и оптимизации производительности.
