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德国Fluenta FGM160气体流量传感器舟欧供应

德国Fluenta FGM160气体流量传感器舟欧供应

产品时间:2020-12-21

简要描述:

德国Fluenta FGM160气体流量传感器舟欧供应
上海舟欧*舟欧工业科技(上海)有限公司作为威图Fluenta在中国的
重要经销商,为客户提供优质的价格和稳定的货期。

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Fluenta FGM 160 气体流量传感器 舟欧供应

Fluenta FGM 160 气体流量传感器简介、主要优势

Fluenta FGM 160 气体流量传感器简介

Fluenta FGM 160 气体流量传感器提供两种信号类型(可变的“线性调频”信号和连续的正弦波信号)的组合提高了仪表读数的准确性和稳定性,从而防止了高速和低速信号丢失。

这种*的信号处理技术的准确性和可靠性已通过CEESI和VSL验证。 Fluenta FGM 160火炬气表在各种火炬气应用中均具有出色的性能,是石油天然气和化工行业中许多大型公司的测量解决方案。

Fluenta换能器在换能器之前只需要10个直径的直管,而下游则需要5个直径,从而节省了安装成本,从而节省了额外的管道和宝贵的空间。

Fluenta FGM 160 气体流量传感器主要优势

-超声波检测技术

与其他技术不同,超声波测量不受气流组成的影响。 无论量程比或温度范围如何,它都具有良好的重复性。

由于Fluenta换能器是非侵入性的,并且没有任何活动部件,因此对维护和支持的要求降至。 实际上,超声波仪表无需关闭即可进行安装或维护。 这样可以降低生命周期成本,并提高投资回报率。

超声波仪表是在扩口应用中能够提供高精度结果的设备。 尽管当今的典型法规要求精度为5%,但只有超声技术才有可能满足更严格的要求。

-紧凑设计

不需要调节板或其他管道插入件,并且所有Fluenta换能器在换能器之前只需要10个直径的直管,而下游则需要5个直径。 Fluenta现场计算机可以安装在距离传感器不超过50米的地方,从而可以轻松,紧凑和灵活地安装和定位。 换能器没有活动部件,因此需要的维护少。

 

- 非侵入式测量

 Fluenta换能器是非侵入性的,这意味着它们不易积聚灰尘和腐蚀,而灰尘和腐蚀会影响测量精度,并且不会影响气体流量。
扩展到气体过程中的换能器更容易受到损坏,从而增加了维修和更换的需求。

标准换能器
超声波:气体流量测量的理想解决方案
与其他技术不同,超声波测量不受气流的成分或清洁度的影响。超声波换能器可在各种​​流速和温度范围内提供出色的可重复性和准确性。没有活动部件,换能器需要的维护少。由于Fluenta换能器是非侵入性的,因此它们不容易积聚灰尘和腐蚀,从而影响测量精度。
超声波气体流量测量是火炬气应用的技术,因为它不会干扰或侵入气体流量,并且测量精度不依赖于气体特性。超声波测量允许以4000:1的量程比进行宽范围的流量测量
荧光超声波换能器
Fluenta提供范围广的超声波换能器,涵盖广泛的温度应用范围,即使在具挑战性的工业环境中也可以准确测量气体流量。
我们的范围
标准传感器:该传感器 的温度范围为-70至+ 140°C,适用于陆上和海上安装中的大多数标准扩口应用。
高温传感器:高温传感器能够在+ 180°C的温度下工作,从而使Fluenta的超声波技术可以在更广泛的火炬应用中使用,在化学加工和精炼中特别有价值。
高甲烷和高二氧化碳能力:高浓度的甲烷和二氧化碳一直是超声气体传感器的挑战领域。
Fluenta的专家已经开发出新的传感器和信号处理算法,这些传感器和信号处理算法专门设计用于处理这些困难的气体类型
简易安装
Fluenta仪表系统由一对传感器组成,可以使用线轴或热或冷攻丝方法将其安装到火炬线中。
传感器安装在装有球阀的侧向法兰中,以便在火炬线运行时可以安装或抽出传感器。
紧凑的安装
不需要调节板或其他管道插入件,并且所有Fluenta换能器在换能器之前只需要10个直径的直管,而下游则需要5个直径。Fluenta现场计算机可以安装在距传感器不超过50米的地方,从而可以轻松,紧凑和灵活地安装和定位。换能器没有活动部件,因此需要的维护少。
非侵入式测量
Fluenta换能器是非侵入式的,这意味着它们不易积聚灰尘和腐蚀,而灰尘和腐蚀会影响测量精度,并且不会影响气体流量。
扩展到气体过程中的换能器更容易受到损坏,从而增加了维修和更换的需要。
准确性和灵活性
Fluenta安装的精度范围可低至±1%,具体取决于客户要求。有关更多详细信息,请参见技术数据。
Fluenta超声波火炬气解决方案的调节比为4000:1,管径范围为6英寸至72英寸,涵盖了广泛的应用范围。
宽带感应
Fluenta的换能器使用宽带发射和感应,这意味着它们不限于单个频率。在吸收超声波的气体混合物中(主要是甲烷和二氧化碳浓度高的气体混合物),使用多个频率非常重要。可以将频率调整到更清晰的超声波信号范围。
其他系统使用单个频率进行感应,通常由客户在订购时选择。这是基本设置,无法适应变化的气体成分。
连续波和“ CHIRP”
Fluenta换能器使用两种超声模式。“连续波”使用穿过气体的恒定超声波束,而“ chi”使用短脉冲。在单个传感器中同时具有两种模式的能力可提高范围和精度。
其他系统需要“双路径”设置(需要四个传感器)才能实现范围和精度的相同组合。
全管径测量
Fluenta传感器可测量管道整个直径上的流量。这可以通过一对换能器提供气流样本。其他系统在难以混合的气体中难以吸收信号,因此换能器之间的距离非常短,从而降低了系统的精度。
其他制造商的侵入式传感器示例
这两个插图显示了其他制造商的传感器,它们伸入管道中。
尽管这具有使窄带换能器的测量更容易的优点,但它具有许多缺点。
这些传感器在此过程中容易受到沙子,水,油和任何其他固体物质的损坏。由于火炬气具有很高的速度,因此冲击破坏可能很严重,并且很快会阻止系统工作。
这些侵入式传感器还会扰乱气流,从而在传感器测量流量的区域引起湍流。这种湍流可能导致流量测量不准确。

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