Dokładność i powtarzalność

| Dokładność: | przepływ ±0,151 TP3T (klasa 0,15), przepływ ±0,21 TP3T (klasa 0,2), przepływ ±0,51 TP3T (klasa 0,5), przepływ ±1,01 TP3T (klasa 1,0) |
| Powtarzalność: | przepływ 0,075%, przepływ 0,1%, przepływ 0,25%, przepływ 0,5% |
| Dokładność pomiaru gęstości: | ±0,001 g/cm³ (±1 kg/m³) |
| Dokładność pomiaru temperatury: | ±1°C lub ±0,51 TP3T × wartość zmierzona |
| Powtarzalność temperatury: | 0,2 °C |
| Wilgotność względna: | ≤95% |
Stabilność zerowa (kg/min)
| SHCMF01: | 0.0002 |
| SHCMF02: | 0.0005 |
| SHCMF03: | 0.001 |
| SHCMF04: | 0.001 |
| SHCMF08: | 0.002 |
| SHCMF15: | 0.006 |
| SHCMF20: | 0.010 |
| SHCMF25: | 0.010 |
| SHCMF32: | 0.010 |
| SHCMF40: | 0.020 |
| SHCMF50: | 0.025 |
| SHCMF65: | 0.040 |
| SHCMF80: | 0.050 |
| SHCMF100: | 0.100 |
| SHCMF150: | 0.200 |
| SHCMF200: | 0.300 |
| SHCMF250: | 0.750 |
Bezpieczeństwo i ochrona
| Poziom ochrony: | IP67 |
| Właściwości przeciwwybuchowe są zgodne z normami GB3836.1-2010, GB3836.2-2010 i GB3836.4-2010. | |
| Zastosowanie: | Przeznaczone do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem strefy 1 i strefy 2, kategoria urządzeń IIC, kompatybilne wstecznie z kategoriami IIA i IIB. |
| Uwaga: | Oddzielny lub zintegrowany montaż czujników i przetworników nie ma wpływu na właściwości przeciwwybuchowe. |
Zasada pomiaru
Przepływomierz masowy w wykonaniu przeciwwybuchowym składa się z dwóch części: czujnika i przetwornika. Działa on w oparciu o zasadę Coriolisa, wywołując drgania rury przepływowej, przez którą przepływa medium. Czujnik wykrywa i analizuje zmiany częstotliwości, różnicy faz oraz amplitudy rury przepływowej, bezpośrednio mierząc masę przepływającego przez nią medium. Gęstość jest obliczana na podstawie częstotliwości drgań, co pozwala urządzeniu na jednoczesny pomiar wielu zmiennych procesowych medium, takich jak przepływ masowy.


Przetwornik stanowi inteligentny system sterowania wyposażony w procesor DSP i rdzeń ARM, zaprojektowany w celu zapewnienia dokładnego pomiaru natężenia przepływu masowego, gęstości i temperatury. Wykorzystuje on wysokowydajny mikroprocesor oraz wyświetlacz LCD. Ustawianie parametrów jest wygodne i szybkie, a system posiada wbudowane funkcje samokontroli i autodiagnostyki.

Cechy produktu
1. Bezpośredni pomiar przepływu masowego: Powtarzalny, bezpośredni pomiar przepływu masowego, który eliminuje problemy związane z technikami objętościowymi. Na wyniki nie mają wpływu właściwości medium, takie jak gęstość, temperatura, ciśnienie i rozkład prędkości przepływu.
2. Wielofunkcyjność: Urządzenie umożliwia jednoczesny pomiar przepływu, gęstości, temperatury i innych zmiennych procesowych. Przetwornik posiada dwa niezależnie konfigurowalne sygnały wyjściowe do wyświetlania tych wartości, dzięki czemu jeden przepływomierz masowy może zastąpić wiele przyrządów pomiarowych.
3. Wysoka dokładność: Dokładność pomiaru cieczy wynosi ± 0,1 ± (stabilność punktu zerowego / rzeczywisty przepływ) × 100%, natomiast dokładność pomiaru gazu wynosi ± 0,25 ± (stabilność punktu zerowego / rzeczywisty przepływ) × 100%. Pojedynczy miernik gwarantuje dokładność w szerokim zakresie.
4. Szeroki zakres i wszechstronność: Urządzenie oferuje szeroki zakres pomiarowy sięgający nawet 100:1 (w przypadku czujników niskoczęstotliwościowych może on osiągnąć nawet 1000:1) oraz szeroki wybór rozmiarów do wyboru.
5. Zoptymalizowana konstrukcja czujnika: Wykorzystuje najnowszą technologię przetwarzania sygnałów, aby zapewnić niezawodne działanie i dokładność.
6. Elastyczny montaż: Można go zamontować w dowolnym miejscu bez konieczności stosowania elementów korygujących przepływ lub prostych odcinków rur.
7. Zaawansowana diagnostyka: Urządzenie wyposażone jest w rozbudowaną funkcję autodiagnostyki obwodów, ułatwiającą wykrywanie i usuwanie usterek, a także w funkcję samokontroli układów elektronicznych i czujników, która nie wymaga użycia narzędzi ani wyłączania systemu.
8. Regulowany czas tłumienia: Umożliwia dostosowanie czasów reakcji do potrzeb danego zastosowania.
Najważniejsze zalety
1. Wysoka niezawodność i czas sprawności: Zwiększa ogólny czas sprawności zakładu, jego dostępność i wydajność, zapewniając jednocześnie jakość produktów.
2. Brak konieczności konserwacji: System nie zawiera żadnych przeszkód w rurociągu ani ruchomych elementów. Eliminuje to typowe przyczyny awarii, co oznacza, że nie są wymagane żadne rutynowe czynności konserwacyjne ani naprawy, co znacznie zmniejsza nakłady i koszty związane z konserwacją.
3. Najwyższa wydajność: Poprawia wydajność pomiarową, dokładność i długoterminową stabilność.
Rozwiązania i aplikacje dostosowane do indywidualnych potrzeb
Firma Explosion-proof opracowuje innowacyjne rozwiązania dla wielu różnych scenariuszy zastosowań pomiarowych, od kontrolowanych warunków laboratoryjnych po wymagające i niezwykle trudne środowiska przemysłowe.
Oprócz standardowych serii produktów firma dostarcza dostawcom systemów kompleksowe, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie sterowania przepływem płynów. Specjalny zespół ds. rozwiązań dokłada wszelkich starań, aby pomóc użytkownikom końcowym i klientom w znalezieniu dostosowanych do ich potrzeb konfiguracji procesowych, które w pełni spełniają ich konkretne wymagania operacyjne.
Kwalifikacja produktu
Certyfikat przedsiębiorstwa z branży zaawansowanych technologii
Licencja na produkcję sprzętu specjalistycznego
Normy sanitarne 3-A
Certyfikat przeciwwybuchowości (przeciwwybuchowy przepływomierz masowy)
Certyfikat homologacji typu dla przyrządów pomiarowych
Certyfikat zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem i higieną pracy
Zakres zastosowania
Inżynieria chemiczna
Ropa naftowa i gaz
Elektronika i półprzewodniki
Bateria litowa
Fotowoltaika
Maszyna do napełniania
Farmaceutyczny
Żywność i napoje
Ogniwo paliwowe
Nauki przyrodnicze
| Przemysł | Odpowiednie medium | Przemysł | Odpowiednie medium |
|---|---|---|---|
| Pomiar zużycia gazu | Pomiar zużycia CNG/LNG | Przemysł spożywczy | Dozowanie oleju palmowego |
| Pomiar zużycia gazu | Miarka do napojów | ||
| Dozowanie chloru | Dozowanie oleju arachidowego | ||
| Pomiar gazów przemysłowych | Dozowanie oleju spożywczego | ||
| Pomiar stężenia dwutlenku węgla | Dozowanie substancji aromatyzujących | ||
| Inne gazy | Dozowanie mieszanki olejowej | ||
| Przemysł naftowy | Pomiar LPG | Przemysł chemiczny | Zastosowania chemiczne |
| Zakład petrochemiczny zajmujący się dozowaniem płynów | Dozowanie parafiny płynnej | ||
| Zakład wydobycia ropy naftowej | Pomiar surowców chemicznych | ||
| Wspieranie stosowania zestawu pomiarowego | Dozowanie metanolu | ||
| Materiały pomocnicze firmy Wells | Dozowanie nadtlenku wodoru | ||
| Załadunek i rozładunek ropy naftowej oraz produktów rafinacji ropy naftowej | Dozowanie żywicy w zakładzie produkcji nawozów | ||
| Przemysł stoczniowy | Pomiar zawartości ropy naftowej w wodach morskich | Pomiar płynów o wysokiej korozyjności, takich jak kwas azotowy, kwas siarkowy, kwas solny i silne zasady. | |
| Przemysł farmaceutyczny | Dozowanie trimetyloaminy | ||
| Farmaceutyka i chemia | Dozowanie ksylenu | ||
| Pomiar składu mikstury | Pomiar surowców rolniczych | ||
| Branża akumulatorów litowych | Wytwarzanie, magazynowanie i transport elektrolitów, wtryskiwanie | Branża fotowoltaiczna | Fotowoltaiczny krzem polikrystaliczny – wodór |
| Przemysł materiałów budowlanych | Dozowanie żywicy o wysokiej lepkości | SiHCl₃ | |
| Pomiar powłoki | SiCl₄ | ||
| Inne branże | Przemysł metalurgiczny, przemysł papierniczy, przemysł chłodniczy | ||
Seria wysokociśnieniowa / Seria P
Średnica nominalna (mm): DN04, DN08, DN15.
Doskonała wydajność pomiaru małych natężenia przepływu, spełniająca wymagania w zakresie zasilania lub pomiaru wodoru i innych gazów wysokociśnieniowych.
Przeprowadzono test przy ciśnieniu wynoszącym 1,5-krotność ciśnienia znamionowego, aby zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo w warunkach nadciśnienia.
Gładka rura bez żadnych dodatkowych elementów. Podczas pomiaru nie występują żadne dodatkowe straty ciśnienia.
Elementy medium kontaktowego są wykonane z kompozytowych materiałów metalowych o doskonałej odporności na kruchość wodorową.
Zastosowanie
Nadaje się do pomiaru gazu pod wysokim ciśnieniem, platform pomiarowych wodoru/CNG itp.
Model i średnica
| Model | Średnica nominalna (cale) | Średnica nominalna (mm) | Średnia temperatura. | W.P. | Typ przyłącza procesowego / Przyłącza (standard fabryczny) |
|---|---|---|---|---|---|
| SHCMF04P | 1/6" | DN04 | od -50°C do +150°C | ≤87,5 MPa | NPT 1/4" gwint wewnętrzny |
| SHCMF08P | 1/4" | DN08 | ≤45 MPa | Gwint wewnętrzny 13/16-16UNF | |
| SHCMF15P | 1/2" | DN15 | ≤25 MPa | G3/4" gwint wewnętrzny |
Wymiary całkowite

| Model | Średnica nominalna | A | B | M | E | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHCMF04P | 1/6" | 207 | 348 | NPT 1/4" | 172 | 180 | 54 |
| SHCMF08P | 1/4" | 217 | 324 | 13/16–16 UNF | 157 | ||
| SHCMF15P | 1/2" | 206 | 348 | G3/4" | 180 |
Seria kriogeniczna typu L
Średnica nominalna (mm): DN08, DN25, DN40, DN50, DN80.
Wysoka czułość.
Dokładny i stabilny pomiar jest zapewniony dzięki wysoce precyzyjnemu cyfrowemu przetwarzaniu sygnału.
Kompaktowa konstrukcja, niewielkie rozmiary, niezawodne działanie, dłuższa żywotność.
Zastosowanie
Przeznaczone specjalnie do zastosowań w przemyśle chemicznym, na polach gazu ziemnego oraz w środowiskach kriogenicznych
Model i średnica
| Model | Średnica nominalna (cale) | Średnica nominalna (mm) | Średnia temperatura. | W.P. | Maksymalne natężenie przepływu (kg/min) | Maksymalne natężenie przepływu (Lb/min) | Typ przyłącza procesowego / Przyłącza (standard fabryczny) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHCMF08L | 1/4" | DN08 | -200~+150 °C | ≤4 MPa | 25 | 55 | HG/T 20592 DN15 PN40 Kołnierz |
| SHCMF25L | 1" | DN25 | 220 | 485 | HG/T 20592 DN25 PN40 Kołnierz | ||
| SHCMF40L | 1-3/4" | DN40 | 500 | 1102 | HG/T 20592 DN40 PN40 Kołnierz | ||
| SHCMF50L | 2" | DN50 | 850 | 1874 | HG/T 20592 DN50 PN40 Kołnierz | ||
| SHCMF80L | 3" | DN80 | 2900 | 6393 | HG/T 20592 DN80 PN40 Kołnierz |
Wymiary całkowite

| Model | Średnica nominalna | A | B | E | C | D | b | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHCMF08L | 1/4" | 210 | 424 | 172 | 157 | 54 | Φ65 | Φ14 |

| Model | Średnica nominalna | A | a | B | F | G | H | K | d | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHCMF25L | 1" | 212 | 424 | 469 | 300 | 100 | 100 | 61 | Φ9,50 | 289 | 90 |

| Model | Średnica nominalna | A | B | C | D | J | E | F | G | H | d | e | b | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHCMF40L | 1-3/4" | 560 | 699 | 624 | 140 | 150 | 172 | 300 | 100 | 100 | Φ9,50 | Φ150 | Φ110 | Φ18 |
| SHCMF50L | 2" | 592 | 747 | 665 | 159 | Φ165 | Φ125 | 4-Φ16 | ||||||
| SHCMF80L | 3" | 763 | 950 | 850 | 219 | Φ200 | Φ160 | 8–Φ18 |
Model standardowy / Seria T
Średnica nominalna (mm): DN01, DN02, DN03, DN04, DN08, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN150, DN200, DN250.
Nie ma na to wpływu żadna z właściwości fizycznych, takich jak lepkość czy gęstość cieczy.
Zintegrowana konstrukcja, niewielkie rozmiary, łatwy montaż.
Zastosowanie
Urządzenie to nadaje się do obsługi przeładunków oraz sterowania procesami załadunku i rozładunku materiałów w przemyśle petrochemicznym, metalurgicznym, energetycznym, papierniczym, półprzewodnikowym itp.
Model i średnica
| Model | Średnica nominalna (cale) | Średnica nominalna (mm) | Średnia temperatura. | W.P. | Maksymalne natężenie przepływu (kg/min) | Maksymalne natężenie przepływu (Lb/min) | Typ przyłącza procesowego / Przyłącza (standard fabryczny) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHCMF01T | 1/12" | DN01 | od -50°C do +150°C | ≤ 10 MPa | 0.58 | 1.27 | Gwint wewnętrzny |
| SHCMF02T | 1/10" | DN02 | 1.55 | 3.41 | |||
| SHCMF03T | 1/8" | DN03 | 5 | 11 | |||
| SHCMF04T | 1/6" | DN04 | 10 | 22 | NPT 1/4" gwint wewnętrzny | ||
| SHCMF08T | 1/4" | DN08 | 25 | 55 | HG/T 20592 DN08 PN40 Kołnierz | ||
| SHCMF15T | 1/2" | DN15 | 70 | 154 | |||
| SHCMF20T | 3/4" | DN20 | 120 | 265 | |||
| SHCMF25T | 1" | DN25 | 220 | 485 | |||
| SHCMF32T | 1-1/4" | DN32 | 360 | 793 | |||
| SHCMF40T | 1-3/4" | DN40 | 500 | 1102 | |||
| SHCMF50T | 2" | DN50 | 850 | 1874 | |||
| SHCMF65T | 2-1/2" | DN65 | ≤6,3 MPa | 1800 | 3968 | ||
| SHCMF80T | 3" | DN80 | 2900 | 6393 | |||
| SHCMF100T | 4" | DN100 | ≤4 MPa | 5300 | 11684 | ||
| SHCMF150T | 6" | DN150 | 12000 | 26455 | |||
| 8" | DN200 | 18000 | 39683 | ||||
| SHCMF200T | 10" | DN250 | 30000 | 66138 |
Wymiary całkowite

| Model | Średnica nominalna | A | a | B | C | G | F | H | b | D | E | d | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHCMF01T | 1/12" | 207 | 188 | 310 | 225 | 80 | 142 | 77 | 2-Φ10 | 60 | 172 | 73 | NPT 1/4" |
| SHCMF02T | 1/10" | ||||||||||||
| SHCMF03T | 1/8" |

| Typ | Model | Średnica nominalna | A | B | F | C | D | E | M | d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1 | SHCMF04T | 1/6" | 210 | 325 | 95 | 156.50 | 54 | 172 | 4-Φ14 | Φ65 |
| SHCMF08T | 1/4" | |||||||||
| SHCMF15T | 1/2" | 348 | 180 | |||||||
| U2 | SHCMF20T | 3/4" | 212 | 458 | 115 | 289 | 90 | |||
| SHCMF25T | 1" |

| Model | Średnica nominalna | A | B | C | D | E | M | d | b |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHCMF32T | 1-1/4" | 540 | 694 | 624 | 140 | 283 | 4-Φ18 | Φ100 | Φ140 |
| SHCMF40T | 1-3/4" | 552 | 699 | 624 | 140 | 288 | 4-Φ18 | Φ110 | Φ150 |
| SHCMF50T | 2" | 600 | 747 | 665 | 159 | 305 | 4-Φ16 | Φ125 | Φ165 |
| SHCMF65T | 2-1/2" | 620 | 760 | 665 | 159 | 315 | 8–Φ18 | Φ145 | Φ185 |
| SHCMF80T | 3" | 763 | 950 | 850 | 219 | 353 | 8–Φ18 | Φ160 | Φ200 |
| SHCMF100T | 4" | 963 | 1079 | 962 | 273 | 416 | 8–Φ22 | Φ190 | Φ235 |
| SHCMF150T | 6" | 1164 | 1144 | 994 | 324 | 467 | 8–Φ26 | Φ250 | Φ300 |
| SHCMF200T | 8" | 1266 | 1445 | 1257 | 377 | 423 | 12–Φ30 | Φ320 | Φ375 |
| SHCMF250T | 10" | 1360 | 1904 | 1683 | Φ448 | 500 | 12–Φ30 | Φ385 | Φ450 |







