Merilnik pretoka komprimiranega zraka testo Prihranite z merjenjem porabe komprimiranega zraka

Σχετικά έγγραφα
PONOVITEV SNOVI ZA 4. TEST

Funkcijske vrste. Matematika 2. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 2. april Gregor Dolinar Matematika 2

Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 22. oktober Gregor Dolinar Matematika 1

Diferencialna enačba, v kateri nastopata neznana funkcija in njen odvod v prvi potenci

Delovna točka in napajalna vezja bipolarnih tranzistorjev

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 5. december Gregor Dolinar Matematika 1

Tretja vaja iz matematike 1

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 21. november Gregor Dolinar Matematika 1

TOPLOTNA ČRPALKA ZRAK-VODA - BUDERUS LOGATHERM WPL 7/10/12/14/18/25/31

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 14. november Gregor Dolinar Matematika 1

SKUPNE PORAZDELITVE VEČ SLUČAJNIH SPREMENLJIVK

Booleova algebra. Izjave in Booleove spremenljivke

Osnove elektrotehnike uvod

*M * Osnovna in višja raven MATEMATIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Sobota, 4. junij 2011 SPOMLADANSKI IZPITNI ROK. Državni izpitni center

Poglavje 7. Poglavje 7. Poglavje 7. Regulacijski sistemi. Regulacijski sistemi. Slika 7. 1: Normirana blokovna shema regulacije EM

Logatherm WPL 14 AR T A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

KODE ZA ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK

IZPIT IZ ANALIZE II Maribor,

Kontrolne karte uporabljamo za sprotno spremljanje kakovosti izdelka, ki ga izdelujemo v proizvodnem procesu.

Transformator. Delovanje transformatorja I. Delovanje transformatorja II

+105 C (plošče in trakovi +85 C) -50 C ( C)* * Za temperature pod C se posvetujte z našo tehnično službo. ϑ m *20 *40 +70

CM707. GR Οδηγός χρήσης SLO Uporabniški priročnik CR Korisnički priručnik TR Kullanım Kılavuzu

Tabele termodinamskih lastnosti vode in vodne pare

Merilniki energije SonoSelect 10 in SonoSafe 10

Numerično reševanje. diferencialnih enačb II

8. Diskretni LTI sistemi

MPS100 HIDROSTATIČNI MERILNIK NIVOJA TEKOČIN

1. Έντυπα αιτήσεων αποζημίωσης Αξίωση αποζημίωσης Έντυπο Πίνακας μεταφράσεων των όρων του εντύπου...

SonoMeter 31 Toplotni števci

1. Trikotniki hitrosti

MERITVE LABORATORIJSKE VAJE

Splošno o interpolaciji

Tokovna zanka 4-20 ma

1. Definicijsko območje, zaloga vrednosti. 2. Naraščanje in padanje, ekstremi. 3. Ukrivljenost. 4. Trend na robu definicijskega območja

Tokovne klešče EXTECH EX710 AC. Št. izdelka:

Državni izpitni center SPOMLADANSKI IZPITNI ROK *M * NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Sreda, 3. junij 2015 SPLOŠNA MATURA

p 1 ENTROPIJSKI ZAKON

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 10. december Gregor Dolinar Matematika 1

Ljubljanska cesta Kamnik SLOVENIJA Tel (0) Fax ( Mob

Integralni račun. Nedoločeni integral in integracijske metrode. 1. Izračunaj naslednje nedoločene integrale: (a) dx. (b) x 3 +3+x 2 dx, (c) (d)

16,5 20. Preklopna točka [mm]

Kotne in krožne funkcije

13. Jacobijeva metoda za računanje singularnega razcepa

Vaja: Odbojnostni senzor z optičnimi vlakni. Namen vaje

ADS sistemi digitalnega snemanja ADS-DVR-4100D4

PROCESIRANJE SIGNALOV

MATEMATIČNI IZRAZI V MAFIRA WIKIJU

Iterativno reševanje sistemov linearnih enačb. Numerične metode, sistemi linearnih enačb. Numerične metode FE, 2. december 2013

matrike A = [a ij ] m,n αa 11 αa 12 αa 1n αa 21 αa 22 αa 2n αa m1 αa m2 αa mn se števanje po komponentah (matriki morata biti enakih dimenzij):

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

SonoMeter 31 Ultrazvočni toplotni števec za ogrevalne in hladilne aplikacije

Fizikalne količine zapisujemo kot zmnožek številske vrednosti in ustrezne enote.

Vaje: Električni tokovi

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 12. november Gregor Dolinar Matematika 1

IZZIVI DRUŽINSKE MEDICINE. U no gradivo zbornik seminarjev

Krogelni ventil MODUL

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

ČHE AVČE. Konzorcij RUDIS MITSUBISHI ELECTRIC SUMITOMO

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ ΛΑΔΙΟΥ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΠΡΙΤΣΙΝΙΑ M4/M12 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000,

Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 15. oktober Gregor Dolinar Matematika 1

Frekvenčna analiza neperiodičnih signalov. Analiza signalov prof. France Mihelič

Statistična analiza. doc. dr. Mitja Kos, mag. farm. Katedra za socialno farmacijo Univerza v Ljubljani- Fakulteta za farmacijo

STANDARD1 EN EN EN

Termovizijski sistemi MS1TS

Matematika 1. Gregor Dolinar. 2. januar Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. Gregor Dolinar Matematika 1

IZVODI ZADACI (I deo)

1. TVORBA ŠIBKEGA (SIGMATNEGA) AORISTA: Največ grških glagolov ima tako imenovani šibki (sigmatni) aorist. Osnova se tvori s. γραψ

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI)

Kaskadna kompenzacija SAU

POROČILO 3.VAJA DOLOČANJE REZULTANTE SIL

Stikalni pretvorniki. Seminar: Načrtovanje elektronike za EMC Boštjan Glažar

Merjenje deformacij in umerjanje dinamometra

TEHNIKA IN NAČRTOVANJE OGREVANJA NA BIOMASO KW

Zaporedna in vzporedna feroresonanca

Podobnost matrik. Matematika II (FKKT Kemijsko inženirstvo) Diagonalizacija matrik

Velikost (DN) k VS T max. Nar. št. (mm) (m 3 /h) ( C) PN 16 PN 25 PN ,0

MERITVE LABORATORIJSKE VAJE. Študij. leto: 2011/2012 UNIVERZA V MARIBORU. Skupina: 9

ARHITEKTURA DETAJL 1, 1:10

Sedežni ventil (PN 16) VFM 2 prehodni ventil, prirobnični

Gimnazija Krˇsko. vektorji - naloge

2015 / 16 ESTIA SERIJA 4 / HI POWER. Toplotna črpalka zrak - voda

VIESMANN VITOCELL 100-B Ogrevalnik sanitarne vode z dvema ogrevalnima spiralama Prostornina 300, 400 in 500 l

POPOLN POLIETILENSKI IZOLACIJSKI PAKET ZA UČINKOVITO VARČEVANJE Z ENERGIJO IN AKUSTIČNO ZAŠČITO

Zajemanje merilnih vrednosti z vf digitalnim spominskim osciloskopom

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

NEPARAMETRIČNI TESTI. pregledovanje tabel hi-kvadrat test. as. dr. Nino RODE

- Geodetske točke in geodetske mreže

Zeparo ZIO. Avtomatski odzračevalniki in izločevalniki Izločevalniki mikro mehurčkov in nečistoč ali kombinirani tip Industrial

Zgodba vaše hiše

Difuzijsko in kinetično zgorevanje tekočega naftnega plina

Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom (PN 16, 25, 40*) AFQM, AFQM 6 vgradnja v dovod in povratek

vezani ekstremi funkcij

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

POROČILO. št.: P 1100/ Preskus jeklenih profilov za spuščen strop po točki 5.2 standarda SIST EN 13964:2004

LVTS. Tehnične meritve. Študijsko gradivo. Tehnične meritve. Predavanja. Avtor: Marko Hočevar

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

POPIS DEL IN PREDIZMERE

Digitalni multimeter VC-11

Transcript:

g Merilnik pretoka komprimiranega zraka testo 6440 Prihranite z merjenjem porabe komprimiranega zraka

g Prihranki pri komprimiranem zraku s testo 6440 Zakaj potrebuje industrija števce za komprimirani zrak? Za električni tok, vodo ali plin je transparentnost porabe zagotovljena: centralni števec odčitava porabljeno količino, posamezni števci pa kako je ta poraba porazdeljena. Komprimirani zrak se proizvaja in distribuira interno, ne ve pa se, koliko ga je proizvedenega v celoti in koliko ga porabijo posamezni oddelki. Brez teh podatkov ni pravega motiva za odpravljanje netesnih mest ali za bolj ekonomično uporabo. Netesna mesta vzrok za visoke stroške Neodvisni raziskovalci, npr. Frauenhoferjev inštitut, so v okviru merilne akcije»učinkovitost komprimiranega zraka«ugotovili, da gre od 25 do 40 % vsega proizvedenega komprimiranega zraka v nič zaradi uhajanj. Zaradi 3 mm velike luknjice na napeljavi znašajo dodatni stroški 3.000 na leto. Če poleg teh upoštevamo še potrebne dodatne investicijske stroške, znašajo ti skupni nepotrebni stroški za srednje veliko podjetje več kot 100.000 letno. Ugotavljanje netesnosti s testo 6440 Preko 90 % uhajanj je na ceveh DN50 ali manjših. Nastajajo na netesnih ceveh, fitingih, spojih in vzdrževalnih enotah. testo 6440, instaliran pred strojem ali skupino strojev, ugotavlja tudi najmanjša strujanja, kar kaže na netesnost pri sistemu, ki trenutno ne deluje. Je pa tudi indikator netesnosti pri največjem strujanju komprimiranega zraka, če so presežene najvišje računske vrednosti, pa porabnik ni bil pri tem v ničemer spremenjen. Integrirani izhodi na testo 6440 so tako najboljši detektor ugotavljanja netesnosti v praksi.

Zniževanje stroškov za komprimirani zrak s testo 6440 Zmanjšani stroški zaradi njihove porazdelitve Komprimirani zrak ima mnogo prednosti, je pa tudi zelo drag energijski vir. Če so stroški, povezani z njim, prikazani le kot»blok stroškov«, odgovorni niso motivirani za to, da bi jih zmanjšali. Če pa je poraba vsakega odjemalca individualno beležena, je odgovorna oseba še kako zainteresirana, da zmanjša vsa uhajanja in uvede odgovarjajoče mere za zmanjšanje stroškov. Pri tem je testo 6440 neprecenljivo pomagalo, saj ima vgrajeno seštevalno funkcijo. Celotno porabo se lahko odčita z merilnika ali pa se javlja v sistem regulacije s pomočjo impulzov porabe. Po želji so na razpolago še od porabe odvisni izhodi, ki lahko prikazujejo porabo v odvisnosti ali pa neodvisno od časa. Stroškom investicij se je mogoče izogniti s smotrnim upravljanjem vršne porabe Rast je lahko draga. Rastoče podjetje (npr. z novo napravo D) je prisiljeno povečati proizvodnjo komprimiranega zraka. Z analizo vršne porabe na osnovi števcev komprimiranega zraka se je mogoče izogniti novim investicijam. Ko je enkrat znano, kdaj se zgodi posamezna poraba, se lahko distribucija specifično regulira in je tako obstoječa kapaciteta proizvodnje komprimiranega zraka zadostna. S tem se lahko izognete investicijam v dodatne kompresorje in dodatne razdelilne cevi. Zaščita uporabnikov komprimiranega zraka pred previsoko oz. prenizko oskrbo Uporabniki potrebujejo določeno minimalno oskrbo za uspešno delovanje. Nekateri uporabniki morajo biti zaščiteni pred preveliko oskrbo. V določenih primerih je garancija proizvajalca sistema odvisna od tega. testo 6440 opravlja obe nalogi optimalno s pomočjo dveh stikalnih izhodov. Vse za stalno zaščito vaše investicije.

Števec komprimiranega zraka testo 6440: merilni princip Optimalni merilni princip termično merjenje masnega pretoka je optimalno pri merjenju normnega volumskega pretoka komprimiranega zraka, ker je - neodvisno od procesnega tlaka in temperature - ne povzroča dodatnega padca tlaka. Za zahtevno aplikacijo merjenja v komprimiranem zraku sta bila razvita dva s steklom pasivizirana keramična senzorja, ki sta izpostavljena procesnim temperaturam in povezana v Wheatstoneov mostiček. Zakaj je merjenje masnega pretoka neodvisno od pritiska in temperature? Volumen se z večanjem pritiska manjša, pri tem pa ostane masa nespremenjena, kot kaže ponazoritev levo. Iz tega sledi, da je pri spreminjajočem pritisku ustrezno le merjenje masnega pretoka. S kompenzacijo pa se sistem izogne vplivu temperature. Na ta način so izmerjene vrednosti optimalne preko celotnega temperaturnega območja procesa. Kako masni pretok postane volumski pretok pri normnih pogojih? Za uporabnika komprimiranega zraka je podatek o normnem volumskem pretoku najvažnejši. Ne nanaša se na trenutne pogoje okolja ampak na konstantne pogoje: po ISO 2533 so ti: 15 ºC / 1013 hpa / 0 % relativna vlaga. testo 6440 deli masni pretok z normno gostoto, ki je na splošno 1,225 kg/nm³. Rezultat je od tlaka in temperature neodvisna vrednost normnega volumskega pretoka. Ob primerjavi izmerjenih vrednosti z drugimi merilnimi sistemi je potrebno zagotoviti, da se vse vrednosti nanašajo na iste normne pogoje, sicer je potrebno preračunavanje.

Števec komprimiranega zraka testo 6440: merilnik in njegove zmožnosti Za vse važne premere: števec komprimiranega zraka testo 6440 testo 6440 nudi v štirih velikostnih izvedbah z integrirano visoko zmogljivo elektroniko kompaktno enoto, ki daje vse potrebne izhodne signale. Vhodni in izhodni del zagotavljata optimalno natančnost. Termična s steklom pasivizirana keramična senzorja pa sta robustna in imata hitri odzivni čas. Izjemen dizajn od senzorja do ohišja Za razliko od konkurence, ki uporablja penetracijske sonde, je senzor v testo 6440 vedno na stalno definiranem mestu. Pri penetracijskih sondah pomeni 5 º odklon od vertikale že tudi 5 % nenatančnost meritve. Ne le, da sta pri testo 6440 vhodni in izhodni del integrirana vanj, celotna notranja površina števca je gladka (t.j. brez prehodov ob prirobnici). Z mnogimi bistrimi podrobnostmi zagotavlja testo 6440, da ostane profil strujanja konstanten in da je zagotovljena optimalna natančnost. Definirano prilagajanje notranjega premera in volumskega pretoka za najvišjo natančnost Posebej pri majhnih premerih igra poznavanje notranjega premera odločujočo vlogo pri zagotavljanju natančnega merjenja normnega volumskega pretoka. Komercialne penetracijske sonde merijo hitrost strujanja in izračunavajo volumski pretok z množenjem strujanja s presekom. Kot je prikazano na sliki, lahko notranji premer pri normiranih ceveh variira toliko, da je možna napaka celo do 33 %. testo 6440 ima natančno poznan premer, ki se upošteva neposredno pri normnem volumskem pretoku in ne pri strujanju!

Števec komprimiranega zraka testo 6440: uporaba in signalni izhodi Optimalni meni za uporabo: enostaven in popoln! Želite spremeniti fizikalno enoto (Nm³/h, Nl/min, Nm³, ºC)? Je potrebno odčitati min/max vrednost? Ali naj bo signal dušen ali zakasnjen? Želite resetirati totalizator? Vse te in še druge funkcije so na razpolago v enem meniju, s katerim je lahko delati. Podatki iz prakse so naše vodilo LED zaslon je dobro čitljiv tudi v industrijskih halah, zavrtite ga lahko za 180º, možna sta tudi izklop in blokiranje zaslona oz. menija za uporabo. Velika fleksibilnost: testo 6440 daje zahtevane signale za vsako aplikacijo Specifično glede na uporabo lahko parametrirate dva izhodna signala (gl. sliki levo in spodaj). S tem je možno ugoditi vsem aplikacijam: - merjenje porabe (impulzni izhod); - nadzorovanje porabe (predštevec, t.j.izhod, odvisen od količine, odvisen ali neodvisen od časa); - nadzorovanje uhajanja (vklopni ali analogni izhod, odvisen od volumskega pretoka) - merjenje strujanja (analogni izhod) Totalizator brez dodatne enote ovrednotenja V testo 6440 je integriran totalizator, ki npr. uporabljeno količino v Nm³ prikaže na zaslonu ali pa jo da kot impulzni ali stikalni izhod. Primerjajte sami: pri drugih ponudnikih je za to potreba dodatna zunanja enota za ovrednotenje. Te dodatne investicije in dodatnih povezav pri testo 6440 ne potrebujete.

Števec komprimiranega zraka testo 6440: risbe

Testo 6440: Tehnični podatki in podatki za naročilo: Tehnični podatki za števec komprimiranega zraka testo 6440 Katal.št. 0555 6441 0555 6442 0555 6443 0555 6444 Premer cevi DN 15 (za 1/2" cevi) DN 25 (za 1" cevi) DN 40 (za 3/2" cevi) DN 50 (za 2" cevi) Merilno območje (1:300) 0,25 do 75 Nm³/h 0,75 do 225 Nm³/h 1,3 do 410 Nm³/h 2,3 do 700 Nm³/h Najv. prikazana vrednost 90 Nm³/h 270 Nm³/h 492 Nm³/h 840 Nm³/h Merilni del: navoj (oboje- R 1/2" R 1, R 3/2, R 2, stransko) / material jeklo 1.4301 jeklo 1.4301 jeklo 1.4401 jeklo 1.4401 Dolžina merilnega dela 300 mm 475 mm 475 (skrajšan) 475 (skrajšan) Teža 0,9 kg 1,1 kg 3,0 kg 3,8 kg Senzor Natančnost termični, s steklom prekriti keramični senzor za komprimirani zrak razredov kvalitete (ISO 8573: delci-vlaga-olje) 1-4-1:± 3 % odčitka ± 0,3 % končne vrednosti; 3-4-4:± 6 % odčitka ± 0,6 % končne vrednosti Reakcijski čas < 0,1 s (pri parametru dušenja = 0), zakasnitev 0 do 1 sekunde Temperaturno območje 0 do + 60 ºC, nenatančnost ± 2 K Zaslon 4-znakovni alfa-numerični zaslon, dve tipki za rokovanje, delujoči meni, LED (4x zelena za fizikalne veličine, 3x rumena za preklopni status) Enote na zaslonu Nm³/h, NL/min,Nm³, ºC (izbrano enoto na zaslonu prikazuje zelena LED) Električne povezave M12x1 vtič, obremenitev do 250 ma,zaščiteno proti kratkemu stiku (sinhronizirano), zaščiteno pred napačno polariteto, proti preobremenitvi. Testo priporoča kabel 0699 3393. Napetost napajanja 19 30 V DC, tokovni odjem < 100 ma Izhodni signali preko delujočega menija, 4 kombinacije se lahko parametrirajo, gl. stran 6 Pulzni izhod števec porabe (vrednost ostane po resetu ali izgubi napetosti), vrednosti 0,001 1.000.000 m³, dolžina pulza 0,02 2 sekund, nivo 24 V DC Analogni izhod 4 20 ma (4-žično), max obremenitev 500 Ω, prosto skaliranje od 0 do meje merilnega območja Stikalni izhod 2 stikalna izhoda, ki se parametrirata (odvisno od porabe ali volumskega pretoka, časovno odvisno/neodvisno), max 19 30 V DC ali 250 ma vsak, stikalni status kažeta 2 LED Pogoji delovanja 0 +60 ºC, PN 16, rel.vlaga < 90 %, kvaliteta zraka ISO 8573; priporočajo se razredi 1-4-1 Temperatura okolja 0 +60 ºC Temp. skladiščenja -25 +85 ºC Stik medija z jeklo 1.4301 ali 1.4401 (gl. zgoraj), PEEK, poliester, viton, anodizirani Al, keramika Ohišje PTB (GF 20 %), cink tlačni liv, IP 65 / III EMC po smernici 89/336 EC Tip merilnika Koda za naročilo