جهاز استشعار - FSSA - قطر 25 إلى 225 مم لمقاييس التدفق بالموجات فوق الصوتية M-Flow و Time Delta-C
المرجع: FSSAمن
847,00 € طلب عرض أسعارمن
847,00 € طلب عرض أسعارمن
1115,00 € طلب عرض أسعارمن
1512,00 € طلب عرض أسعارمن
2397,00 € طلب عرض أسعارمن
9598,00 € طلب عرض أسعارمن
191,00 € طلب عرض أسعارمن
301,00 € طلب عرض أسعارمن
6802,00 € طلب عرض أسعارمن
14995,00 € طلب عرض أسعارمن
594,00 € طلب عرض أسعارمن
6883,00 € طلب عرض أسعارمن
2126,00 € طلب عرض أسعارالإنتاج الفرنسي
أوقات إنتاج سريعة
الخدمة المحلية
تصميم حسب المقاس
سيشرح لك خبراؤنا التعريف والتشغيل والمبدأ، ويوضحون لك الأنواع المختلفة من مقاييس التدفق وتركيبها وصيانتها.
تقيس مقاييس التدفق تدفق السوائل عبر الأنابيب وتستخدم في معظم العمليات الصناعية. هناك عدة فئات من مقاييس التدفق.
من أجل اختيار النوع الأنسب من مقياس التدفق لتطبيق معين، من المهم النظر في ظروف المعالجة، والمدى والدقة المطلوبين، ومتطلبات نظافة السوائل وما إذا كان سيتم استخدامه لقياس السوائل أو الغازات.
يتم التمييز بين مقياس التدفق الحجمي و مقياس التدفق الكتلي. مقياس التدفق الحجمي هو أداة متعددة الاستخدامات تقيس كمية السائل (الحجم) الذي يمر عبر نقطة معينة في وقت معين. يقيس هذا الجهاز حجم ومعدل تدفق السائل الذي يتدفق عبر أنبوب، وعادةً ما يكون تدفق السائل مثل الماءa تدفُّق الغاز و تدفُّق البخار.
تقيس بعض أدوات القياس التدفق الكتلي، أي كتلة السائل المتدفق عبر أنبوب خلال فترة زمنية معينة. يمكن التحويل بين معدل التدفق الحجمي ومعدل التدفق الكتلي عندما تكون كثافة المائع معروفة وخصائص أخرى مثل الضغط ودرجة الحرارة معروفة أيضًا.
ملاحظة: يجب عدم الخلط بين عدادات التدفق ومؤشرات التدفق، حيث إن مؤشرات التدفق لا تقيس قيمة التدفق، ولكنها تشير ببساطة إلى ما إذا كان السائل يتحرك عبر دائرة أم لا.
لو معدل التدفق الحجمي لقياس تدفُّق السوائل والغازات، التي يرمز لها عادةً بالرمز Q، وعادةً ما يُعبَّر عنها بوحدة m3/ساعة أو l/s.
يتم التعبير عن التدفق الكتلي بالجرام في الثانية (g/s) أو الكيلوجرام في الساعة (kg/h). من الأخطاء الشائعة التي تُرتكب عند تركيب عدادات التدفق الخلط بين العدادات الكلية ووحدات التدفق.
يقيس إجمالي العدادات التدفق الذي مر عبر العداد منذ تشغيله لأول مرة.
يتم تصنيع مقاييس التدفق الحديثة باستخدام العديد من التقنيات التي تستغل مجموعة متنوعة من الظواهر الفيزيائية. ويتطلب بحثها واختيارها التحقق من عدد من المعايير.
تختلف مقاييس التدفق لتطبيقات السوائل والغازات عن بعضها البعض، لذا عليك التفكير فيما سيتدفق عبر الأنبوب.
على سبيل المثال، تحتاج إلى معرفة ما إذا كنت تقيس التدفق السائل أو الغاز (مثل الهواء) أو تدفق البخار.
معظم مقاييس التدفق قادرة على قياس التدفقات الحجمية، ولكن في بعض الحالات قد ترغب في قياس التدفقات الكتلية أيضًا.
ما أقصى ضغط للسائل المراد قياسه؟
ما هي درجة الحرارة الدنيا والقصوى للسائل المراد قياسه؟
تعتمد قدرة الحساس على قياس درجة الحرارة على نوعه.
بعض أجهزة الاستشعار مناسبة لقياس درجة حرارة واحدة فقط، بينما يمكن للبعض الآخر قياس نطاق واسع من درجات الحرارة.
ما الحد الأدنى والحد الأقصى لمعدلات التدفق التي ستقيسها؟
بالنسبة لمعدل التدفق المنخفض، فإن فاقد الضغط الناجم عن تركيب مقياس التدفق هو عامل تكلفة رئيسي.
ويعني تقليل فقد الضغط إلى الحد الأدنى تقليل خسائر الاحتكاك في الأنابيب.
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لتصميم مقياس التدفق في تقليل انخفاض الضغط الاحتكاكي إلى أدنى حد ممكن.
يجب أن يكون انخفاض الضغط عبر مقياس التدفق في الحد الأدنى وثابتًا في ظل ظروف التشغيل المختلفة.
عندما تحتوي شبكة الأنابيب على انحناءات وصمامات وتغييرات في القطر وغير ذلك من الاضطرابات، تحدث اضطرابات في تدفق المائع وتكون بعض تقنيات القياس حساسة لهذه الاضطرابات.
لتجنب أخطاء القياس الناجمة عن هذه الاضطرابات، من الضروري وضع طول كافٍ من الأنبوب المستقيم أمام مقياس التدفق حتى لا يحدث اضطراب في تدفق المائع.
يتم التعبير عن هذا الطول المستقيم للأنبوب أمام مقياس التدفق كدالة لقطر الأنبوب (DN).
تشمل العوامل الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار دقة مقياس التدفق وقابليته للتكرار، وكذلك إشارة الخرج التناظري أو النبضي وبروتوكول الاتصال.
هل تساءلت يومًا كيف يعمل مقياس التدفق؟ دعونا نناقش التقنيات المختلفة الشائعة لقياس تدفق السوائل والغازات والبخار.
إن مقاييس التدفق الكهرومغناطيسي تتكون من جهاز إرسال ومستشعر يقيس معدل التدفق.
عندما يمر سائل عبر أنبوب، يقيس مستشعر مقياس التدفق الكهرومغناطيسي الموضوع خارجيًا الجهد المستحث الذي يولده السائل. يقيس جهاز الإرسال الجهد الناتج عن المستشعر ويحوّله إلى قيمة معدل التدفق. يقيس مقياس الجريان الكهرومغناطيسي معدل التدفق باستخدام زوج من الأقطاب الكهربائية ومجموعة من الملفات. يتم تشغيل ملفات مقياس الجريان الكهرومغناطيسي بواسطة جهاز الإرسال نتيجة للتيارات المطبقة. وبمجرد تشغيله، يتشكل مجال مغناطيسي بين الملفين. وعندما يمتلئ الأنبوب ويبدأ السائل في التدفق، تفصل قوة المجال المغناطيسي الجسيمات السالبة والموجبة الشحنة عن السائل.
لا قانون فارادايالموصوف رياضيًا على أنه E = k*B*D*V، هو مبدأ التدفق لمقاييس التدفق المغناطيسي.
يتناسب الجهد المستحث (E) تناسبًا طرديًا مع سرعة المائع (V) الذي يتدفق في المجال المغناطيسي (B).
تنقل دائرة القطب الكهربائي الجهد المستحث إلى جهاز الإرسال، الذي يحولها إلى قياس كمي.
يتم تقدير حجم المائع من هذه السرعة المعروفة ومساحة سطح الأنبوب.
تستخدم مقاييس التدفق بالموجات فوق الصوتية طريقة فرق زمن العبور أو طريقة تأثير دوبلر. تعتمد طريقة زمن العبور على حقيقة أن سرعة إرسال إشارة الموجات فوق الصوتية تعتمد على سرعة تدفق الوسط. تنتقل الموجة فوق الصوتية التي تنتقل مع التدفق أسرع من الموجة التي تنتقل عكس التدفق. يتم تركيب محولي طاقة متقابلين على الجدار الخارجي للأنبوب. يبعث كل من محولي الطاقة نبضة فوق صوتية ويكشفان الفرق في زمن عبور النبضة لحساب معدل التدفق.
لا تقنية مقياس الجريان بالموجات فوق الصوتية غير التداخلية المثبتة على المشبك تقدم العديد من المزايا و ثورة في قياس التدفق عبر التاريخ :
التكنولوجيا من خلال مستشعر الضغط التفاضلي (DP) لـ قياس التدفق باستخدام الخافض يستخدم صيغة مختلفة من مبدأ برنولي لقياس السريان الحجمي للسائل في أنبوب.
في مبدأ برنولييُذكر أن سرعة التدفق تزداد ويقل الضغط مع مرور التدفق عبر القيد في الأنبوب. وهذا يجعل من الممكن تحديد الضغط التفاضلي عبر القيد. يتناسب الجذر التربيعي لهذا الضغط التفاضلي مع معدل التدفق. يتكون مقياس التدفق بالضغط التفاضلي (DP) من عنصرين، عنصر أساسي يسبب انخفاض الضغط وعنصر ثانوي (محول ضغط) لقياس الضغط التفاضلي.
عند تركيب أجهزة قياس التدفق، تذكر تركيب العداد في جزء مستقيم من الأنبوب للتخلص من الاضطرابات الناجمة عن الانحناءات والصمامات والعوائق الأخرى.
إذا كنت ترغب في تركيب مقياس التدفق، فأنت بحاجة إلى تشغيله.
يُعرف تركيب الأدوات وتوصيل الأنابيب باسم التشغيل التجريبي.
هذه مهمة معقدة تتطلب فريقًا من الأشخاص المؤهلين ذوي الخبرة الكبيرة.
يمكن تنفيذ هذه العملية بواسطة فنيين مدربين على الأجهزة أو بواسطة الخدمات الفنية للشركة المصنعة.
تدريب المستخدم على الأداة مهم جدًا من أجل تكوين مقياس التدفق وفقًا للتوقعات.
يضمن هذا التدريب معرفة كيفية قراءة شاشة مقياس التدفق واستخدام قائمة التهيئة والمعلمات.
ستتمكن من طرح أي أسئلة قد تكون لديك.
أهمية صيانة فعالة ومنتظمة من مقاييس التدفق هو أنه في التشغيل العادي، تتعرض مقاييس التدفق لمجموعة متنوعة من الملوثات.
يمكن أن تكون في شكل مواد صلبة عالقة يحملها الوسيط الذي يتم قياسه (مثل الأوساخ في الماء) أو ترسبات سائلة/صلبة متكونة على السطح الخارجي لمقياس التدفق (مثل القشور الكلسية أو المنتجات المسببة للتآكل). لتقليل مخاطر الانسداد وضمان القياس الدقيق على مدى فترات طويلة، يجب تنظيفه بانتظام.
من الناحية المثالية، يجب تنظيف مقياس التدفق مرة واحدة في السنة، أو حتى بشكل متكرر إذا كان يتعرض لظروف قاسية بشكل خاص.
لا يؤدي تنظيف أجهزة قياس التدفق في الخط إلى إطالة عمرها الافتراضي فحسب، بل يضمن أيضًا الأداء الأمثل في جميع الأوقات. يمنع التنظيف المنتظم تراكم الأوساخ وغيرها من الانسدادات في أجهزة القياس، مما يزيل القراءات الخاطئة ويضمن حصولك على قياس دقيق في كل مرة تستخدمها فيها.
تتميز مقاييس التدفق غير التطفلية بميزة عدم التلامس المباشر مع السائل وعدم الحاجة إلى أي صيانة.
المعايرة مهمة لأنها تضمن قراءات دقيقة. إذا لم تتم معايرة العداد بشكل صحيح، فلن يوفر بيانات موثوقة يمكن استخدامها لصيانة المحطة وتحسينها. من المهم أيضًا معايرة العدادات قبل تشغيلها، حيث يمكن أن تؤدي المعايرة السيئة إلى انخفاض الدقة بمرور الوقت. تضمن المعايرة أخذ القياسات عند نقطة ثابتة توفر نتائج دقيقة في كل مرة.
أفضل طريقة لضمان استمرار دقة معداتك هي الاختبار والصيانة والمعايرة المستمرة.
سيعمل مقياس التدفق الذي تتم صيانته جيدًا بكفاءة أكبر من المقياس الذي لا تتم صيانته، مما يعني انخفاض تكاليف التشغيل لشركتك.
يجب معايرة مقياس التدفق بانتظام لضمان استمراره في تقديم قراءات دقيقة.
المعايرة هي عملية التحقق من أن جهاز القياس يعمل بشكل صحيح ويقدم قراءات دقيقة.
يجب أن تتم المعايرة وفقًا لمواصفات الشركة المصنعة، وعادةً ما يتم ذلك على أساس سنوي.
تنطوي معايرة مقياس التدفق على مقارنة مخرجاته بمدخلات معروفة.
ويمكن تحقيق ذلك باستخدام مرجع خارجي عن طريق مقارنة المخرجات بجهاز آخر، مثل مقياس التدفق الثانوي. عادةً ما يتم إجراءالمعايرة الاحترافية للجهاز من قبل الشركة المصنعة أو المورد لمعدات قياس التدفق. ومع ذلك، إذا انتهت فترة الضمان أو إذا لم توفر الشركة المصنعة أو المورد خدمة المعايرة، يمكنك إرسال جهاز قياس التدفق إلى شركة متخصصة للمعايرة.
تُستخدم الفئات المختلفة لمقاييس التدفق من أجل قياس التدفق والتحكم فيه في عدد من التطبيقات، بما في ذلك صناعة الورق والكرتونالتعدين و علم المعادن, المياه النظيفة ومياه الصرف الصحيالعمليات الغذائية, الكيماويات والبتروكيماويات, النفط والغاز.
وهي مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات، من السوائل النظيفة أو الملوثة، إلى الغازات شديدة التآكل أو الغازات الكاشطة أو البخار المشبع وفائق السخونة. يعتمد اختيار التكنولوجيا على التطبيق وقيود البيئة الصناعية.
يمكن لشركة Fuji Electric France مساعدتك في العثور على مقياس التدفق المناسب لتطبيقك.
مقالاتنا ذات الصلة
اكتشف نصائحنا لاختيار مقياس التدفق الصناعي المثالي. تحسين عملياتك وضمان القياس الدقيق للسوائل.
28 مارس 2024
تقيس أجهزة قياس التدفق بالموجات فوق الصوتية سرعة السوائل باستخدام الموجات الصوتية. اكتشف أنواع دوبلر وزمن العبور، ومزاياها من حيث الدقة وانخفاض الصيانة، وما إلى ذلك.
27 تموز/يوليو 2023
هل أنت متردد بين أجهزة قياس التدفق بالموجات فوق الصوتية وأجهزة قياس التدفق الكهرومغناطيسي؟ يمكن لشركة Fuji Electric مساعدتك في اختيار الحل المثالي لقياس التدفق والطاقة والمياه والمواد الخام.
13 كانون الثاني/يناير 2023
مقياس التدفق الدوبلري مقابل مقياس التدفق الزمني العابر: اكتشف كيفية الاختيار بين هذين النوعين من أجهزة الموجات فوق الصوتية لتحسين قياسات السوائل لديك.
08 مايو 2024
تصف نظرية برنولي توزيع الضغط والسرعة والارتفاع في السريان المثالي للموائع. يُستخدم هذا المبدأ الأساسي في الديناميكا الهوائية وفي أنظمة الموائع المختلفة.
01 يونيو 2024
قم بتحسين كفاءة الطاقة في مبانيك من خلال تحديد الروافع الرئيسية. اكتشف كيف تلعب أجهزة قياس التدفق بالموجات فوق الصوتية دوراً حاسماً في هذا التحسين.
24 شباط/فبراير 2023
اكتشف كيف تعمل أجهزة قياس التدفق بالموجات فوق الصوتية S-Flow على تحسين قياس أقطار الأنابيب الصغيرة بدقة وصغر وسهولة التركيب.
29 سبتمبر 2023
توفر أجهزة قياس التدفق بالموجات فوق الصوتية، المعززة بالتطورات التكنولوجية، الدقة وانخفاض الصيانة. اكتشف لماذا أصبحت لا غنى عنها في مجموعة متنوعة من الصناعات.
06 تموز/يوليو 2023
ضمان جودة المنتج وسلامته مع تقليل استهلاك المياه في قطاعات المستحضرات الصيدلانية ومستحضرات التجميل والأغذية باستخدام أجهزة قياس التدفق بالموجات فوق الصوتية.
18 أكتوبر 2022
تدعو خطة الحكومة الفرنسية للمياه إلى حلول محسنة لإدارة المياه. اكتشف كيف تواجه أجهزة قياس التدفق بالموجات فوق الصوتية من فوجي إلكتريك هذه التحديات.
29 مارس 2024
قلل من فاتورة الطاقة باستخدام مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية. قم بقياس المياه التي تتدفق عبر مضخة حوض السباحة الخاص بك دون تداخل وتحسين استهلاك الطاقة.
29 سبتمبر 2022
يعمل مقياس التدفق بالموجات فوق الصوتية على تحسين كفاءة الطاقة لمضخة تسخين حمام السباحة.
28 سبتمبر 2022
اكتشف كيف تلبي مقاييس التدفق بالموجات فوق الصوتية المثبتة على المشبك، غير التطفلية والمناسبة للظروف القاسية، احتياجات صناعة النفط في مواجهة الطلب المتزايد.
12 تشرين الثاني/نوفمبر 2022
تحسين إدارة مياه الصرف الصحي باستخدام مرسوم REUSE ومقاييس التدفق بالموجات فوق الصوتية. اكتشف كيف تضمن هذه الأدوات الكفاءة والامتثال البيئي.
01 تموز/يوليو 2024
يعمل معيار ISO 5167، الذي تم تحديثه في عام 2022، على تحسين دقة قياس تدفق السوائل. اكتشف أحدث التطورات لتحسين عملياتك!
16 سبتمبر 2024