Жидкость – все жидкие среды.
Газ – среды в газообразном состоянии.
Пар — газообразное состояние воды.
Датчик расхода (преобразователь расхода) – первичный преобразователь, для съёма показаний и их обработки нужен вторичный прибор.
Расходомер - позволяет отобразить количество вещества, проходящее через трубопровод в единицу времени, состоит из преобразователя расхода и вторичного прибора.
Счетчик – интегрирующий прибор, способный показывать накопленный объем вещества.
Теплосчетчик (узел учета) - совокупность приборов, позволяющая определить количество теплоты и измерить массу и параметры теплоносителя.
Расходомер для аудита - переносной расходомер, с помощью которого можно определить расход в трубопроводе без остановки процесса, или проверить показания уже установленного расходомера.
Ротаметр – используется для измерения плавно меняющихся потоков.
Реле потока – используют для контроля наличия или отсутствия потока жидкостей и газов в трубопроводе.
Характеристика | Значение |
Марка | ТЭМ (Россия) |
Состояние измеряемой среды
Жидкость – все жидкие среды. |
жидкость |
Измеряемая среда | вода |
Вид средства измерения
Датчик расхода (преобразователь расхода) – первичный преобразователь, для съёма показаний и их обработки нужен вторичный прибор. |
Теплосчетчик, узел учета |
Диаметр условного прохода
Диаметр выбирается из списка стандартных значений. |
15 мм (1/2''); 25 мм (1''); 32 мм (1 1/4''); 50 мм (2''); 80 мм (3''); 100 мм (4''); 150 мм (6'') |
Тип расходомера
Ультразвуковые расходомеры используют зависимость разности времени прохождения ультразвуковой волны по и против направления потока, или сдвига частоты отраженной ультразвуковой волны (эффект Доплера) от скорости измеряемой среды. Комбинированные счетчики — это оборудование, созданное специально для предприятий с большим и непостоянным объёмом потребления воды. В состав конструкции входят два водомера – турбинный и крыльчатый, и механизм переключения, который представляет собой клапан с пружинами. При открытии поток жидкости транспортируется через турбинный счетчик, а при закрытии – через крыльчатый. Диафрагменный счетчик — счетчик газа, принцип действия которого основан на том, что при помощи различных подвижных преобразовательных элементов газ разделяют на доли объема, а затем производят их циклическое суммирование. Ротационный счетчик — камерный счетчик газа, в котором в качестве преобразовательного элемента применяются восьмиобразные роторы. Расходомеры на основе трубки Пито измеряют динамическое давление в застойной зоне потока. Зная динамическое давление, с помощью уравнения Бернулли можно определить скорость потока, а значит, и объёмный расход. |
электромагнитный (индукционный) |
Диапазон измерения расхода жидкости
Укажите минимальное и максимальное значения расхода жидкости при стандартных условиях (вода при температуре 20° C, плотностью 1000кг/м3) Для повышения эффективности поиска важно указывать минимальное значение расхода (>0). |
0.015...500 м3/ч |
Максимальное давление измеряемой среды (избыточное)
Укажите максимальное избыточное давление измеряемой среды в левом окошке. Если известно абсолютное давление измеряемой среды, для получения значения избыточного давления отнимите от значения абсолютного давления атмосферное давление (1,013 бар или 0,1013 МПа) |
1.6 МПа |
Погрешность | 1 % |
Температура окружающей среды для датчиков
Указывается температура в месте установки первичных датчиков. |
5...50 С |
Температура окружающей среды для электронного блока
Указывается температура в месте установки вторичного прибора, в случае раздельного исполнения расходомера. |
5...50 С |
Измеряемые параметры
Объём жидкости или объём газа (пара) – объём вещества, проходящий через трубопровод за единицу времени, измеряются объёмными расходомерами или ротаметрами, единицы измерения литр (л), кубический сантиметр (см3) и кубический метр (м3). |
объем жидкости; масса жидкости |
Исполнение
При интегральном исполнении вторичный прибор монтируется непосредственно на первичном преобразователе, при раздельном исполнении вторичный прибор вынесен на некоторое расстояние от первичного и соединен с ним кабелем.
|
Интегральное |
Характеристика | Значение |
Тип присоединения
Полнопроходные - это расходомеры, в которых измеряемое вещество проходит внутри корпуса расходомера, основное применение: учет потока в трубах диаметром до 300 мм. При подборе полнопроходного расходомера следует учитывать материалы, соприкасающиеся с измеряемой средой. |
полнопроходной |
Присоединение к трубопроводу
Фланцевое - проточная часть расходомера имеет фланцы на входе и выходе, которые болтами или шпильками прикручиваются к ответным фланцам трубопровода. |
фланцевое; сэндвич |
Выходные сигналы | RS-232; RS-485 |
Пылевлагозащита
Пылевлагозащита выбирается из требуемых вариантов по стандарту IP. |
IP54 |
Наличие индикации
Указывается наличие местной индикации при необходимости визуального снятия показаний с прибора.
|
с индикатором |
Динамический диапазон измерения расхода | 1:400 |
Межповерочный интервал | 4 года |
Диапазон измерений температуры | 0...150 °C |
Диапазон измерений разности температур | 2...150 °C |
Диапазон измерений давления | 0...1.6 МПа |
Глубина архива часовых данных | 1536 (64 суток) |
Глубина архива суточных данных | 384 (12 месяцев) |
Глубина архива месячных записей | 120 месяцев (10 лет) |
Теплосчетчики ТСМ (далее – теплосчетчики) предназначены для измерений количества теплоты (тепловой энергии).
Области применения: предприятия тепловых сетей, тепловые пункты жилых, общественных и производственных зданий, центральные тепловые пункты, тепловые сети объектов бытового назначения, источники теплоты.
Теплосчетчики являются многоканальными, ориентированными на обслуживание систем и групп систем теплоснабжения. В теплосчетчиках реализованы функции измерений, индикации и регистрации технологических параметров (расхода, температуры и давления) систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. Вывод измерительной информации осуществляется на ЖКИ переносного устройства съема, хранения, записи измерительной информации или дисплей компьютера, а также индикатором-регистратором ТСМ – И (см. эксплуатационную документацию на ТСМ – И) в составе теплосчетчика.
Теплосчетчик позволяет организовывать учет в системе теплопотребления (теплоснабжения).
Значения измеряемых, вычисляемых и установочных параметров индицируются на экране индикатора ТСМ–И (см. руководство по эксплуатации на индикатор ТСМ–И) либо экране ПК при помощи программы считывания. На передней панели также размещены три светодиодных индикатора работы теплосчётчика.
Обмен данными с индикатором ТСМ–И и другими внешними устройствами производится через стандартные последовательные интерфейсы RS-232С и гальванически развязанный RS-485, а также при помощи технологии беспроводной связи ZigBee (по заказу).
Обеспечение работы с архивной и текущей информацией (просмотр, запись и вывод на печать) осуществляется при помощи индикатора ТСМ – И либо при помощи программы считывания.
Глубина архива регистрируемых параметров:
- часовых данных – 1536 (64 суток);
- суточных данных – 384 (12 месяцев);
- месячных записей – 120 (10 лет);
- событий – 4144 записей.
Теплосчетчик выдает информацию на индикатор-регистратор ТСМ–И, который в свою очередь передает информацию из архива данных по запросам от внешних устройств (компьютер, контроллер АСУ и т.д.), также возможен просмотр архива данных при помощи программы считывания на экране ПК.
Индикатор-регистратор ТСМ–И
Индикатор-регистратор соединяется с ТСМ–ИВП по интерфейсу RS-485 (расстояние до 1200 метров) или беспроводному интерфейсу ZigBee (расстояние до100 метров при условии нахождение индикатора и модулей в зоне прямой видимости и отсутствии помех).
Значения основных и информационных параметров ТСМ–ИВП индицируются на графическом жидкокристаллическом индикаторе, установленном на передней панели ТСМ-И. Переключение индицируемых параметров производиться при помощи кнопок управления. Также индикатор-регистратор сохраняет в энергонезависимой памяти копии архивов измерительных модулей и предоставляет к ним доступ по запросу
Глубина архива параметров, регистрируемых ТСМ-И:
- часовых данных – 6784 (282 суток);
- суточных данных – 1344 (44 месяцев);
- месячных записей – 1344 (112 лет);
- архив событий - 8064.
Индикатор-регистратор выдает информацию из архива данных по запросам от внешних устройств (компьютер, контроллер АСУ и т.д.) Возможен просмотр архива данных на ЖКИ индикатора-регистратора.
Индикатор-регистратор обеспечивает обмен информацией с ТСМ-ИВП в виде электрических кодированных сигналов в стандарте интерфейсов RS-485 или ZigBee:
- максимальная длина линии связи (RS-485)–1200 м;
- максимальная дальность передачи по протоколу ZigBee – от 10 до100 м(в зависимости от наличия помех и препятствия для прохождения сигнала);
- скорость обмена – 9600 бит/с.
Индикатор-регистратор обеспечивает отображение, считывание и дальнейшую передачу текущих значений параметров систем теплоснабжения и данных архива модулей ТСМ-ИВП по последовательному интерфейсу RS-232C, гальванически развязанному RS-485, сети Ethernet и через USB. Скорость обмена устанавливается в режиме «Настройки» и может принимать значения 300, 1200, 9600, 38400, 115200 бит/сек для RS-232 и RS-485. Протокол обмена индикатора-регистратора предусматривает реализацию на базе интерфейсов RS-485 и Ethernet сети теплосчётчиков ТСМ. Отличительные особенности:
- высокая точность измерения расхода теплоносителя;
- широкий динамический диапазон измерения расхода – 1:400 (по заказу 1:1000);
- возможность измерения расхода при обратном (реверсивном) движении теплоносителя;
- отсутствие дополнительного гидравлического сопротивления;
- не требуются установка специальных сетчатых фильтров;
- возможность выбора схем установки пользователем: в приборе предусмотрен выбор 12 различных теплотехнических схем установки;
- возможность просмотра архива данных на индикаторе;
- теплосчетчик имеет режим самодиагностики с выводом на индикатор вычислителя символа нештатной ситуации в системе тепло или водоснабжения или технической неисправности;
- малые длины прямолинейных участков для установки приборов (3Ду до и 1 Ду после первичного преобразователя расхода ППР).
- гальваноразвязанный порт ввода-вывода RS-485