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다양한 유형의 유량 트랜스미터
유량 트랜스미터는 시스템 내 액체 또는 가스의 유량을 측정하기 위해 다양한 산업 분야에서 사용되는 필수 장치입니다. 이는 파이프라인의 물질 흐름을 모니터링 및 제어하여 효율적인 운영을 보장하고 잠재적인 문제를 예방하는 데 도움이 되는 귀중한 데이터를 제공합니다. 사용 가능한 유량 트랜스미터에는 여러 가지 유형이 있으며 각각 고유한 기능과 작동 원리를 가지고 있습니다.
유량 트랜스미터의 일반적인 유형 중 하나는 차압 유량 트랜스미터입니다. 이 유형의 트랜스미터는 흐름 경로의 제한 사항에 걸쳐 압력 강하를 측정하는 원리를 기반으로 작동합니다. 유량이 증가하면 압력 강하도 증가하므로 트랜스미터는 압력 차이를 기준으로 유량을 계산할 수 있습니다. 차압 유량 트랜스미터는 석유 및 가스, 화학 처리, 수처리 등의 산업에서 널리 사용됩니다.
유량 트랜스미터의 또 다른 유형은 전자기 유량 트랜스미터입니다. 이러한 유형의 트랜스미터는 패러데이의 전자기 유도 법칙을 사용하여 전도성 액체의 유량을 측정합니다. 전도성 액체가 트랜스미터에 의해 생성된 자기장을 통해 흐를 때 유량에 비례하는 전압이 액체에 유도됩니다. 전자기 유량 트랜스미터는 식품 및 음료 산업, 폐수 처리장과 같이 유량의 정확한 측정이 중요한 산업에서 일반적으로 사용됩니다.
초음파 유량 트랜스미터는 초음파를 사용하여 유량을 측정하는 또 다른 유형의 유량 트랜스미터입니다. 액체의. 이 송신기는 액체를 통해 초음파 펄스를 보내고 펄스가 한 지점에서 다른 지점으로 이동하는 데 걸리는 시간을 측정하여 작동합니다. 업스트림 펄스와 다운스트림 펄스 사이의 시간 차이를 계산함으로써 트랜스미터는 액체의 유속을 결정할 수 있습니다. 초음파 유량 트랜스미터는 제약 산업 및 클린룸 환경과 같이 비침습적 유량 측정이 필요한 산업에서 자주 사용됩니다.
와류 트랜스미터는 폰 원리를 기반으로 작동하는 또 다른 유형의 유량 트랜스미터입니다. Kármán 효과. 유체가 유로에 삽입된 절벽체(bluff body)를 지나 흐를 때 몸체의 양쪽에서 교대로 소용돌이가 발생합니다. 트랜스미터는 이러한 와류의 주파수를 측정하여 유체의 유량을 계산할 수 있습니다. Vortex 유량 트랜스미터는 HVAC, 발전, 석유화학과 같은 산업에서 일반적으로 사용됩니다.
각 유량 트랜스미터 유형은 응용 분야의 특정 요구 사항에 따라 고유한 장점과 한계가 있습니다. 측정되는 유체 유형, 유속 범위, 정확도 요구 사항 및 환경 조건과 같은 요소를 기반으로 올바른 유형의 유량 트랜스미터를 선택하는 것이 중요합니다. 적절한 유량 트랜스미터를 선택하면 업계에서는 정확하고 신뢰할 수 있는 유량 측정을 보장하여 효율성과 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
결론적으로 유량 트랜스미터는 다양한 산업에서 액체와 가스의 흐름을 모니터링하고 제어하는 데 중요한 역할을 합니다. 차압, 전자기, 초음파 및 와류 유량 트랜스미터와 같은 다양한 유형의 유량 트랜스미터는 다양한 응용 분야에 적합한 고유한 기능과 작동 원리를 제공합니다. 각 유형의 유량 트랜스미터의 특성을 이해하고 특정 응용 분야에 적합한 트랜스미터를 선택함으로써 업계는 정확하고 신뢰할 수 있는 유량 측정을 달성하여 운영 효율성과 생산성을 향상시킬 수 있습니다.
유량 트랜스미터의 작동 원리 이해
유량 트랜스미터는 액체나 기체의 유량을 측정하기 위해 다양한 산업 분야에서 사용되는 필수 장치입니다. 이는 유량의 정밀한 제어에 의존하는 프로세스의 효율성과 정확성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 다양한 유형의 유량 트랜스미터와 그 작동 원리를 이해하는 것이 특정 응용 분야에 적합한 장치를 선택하는 데 중요합니다.
시중에는 여러 유형의 유량 트랜스미터가 있으며 각각 고유한 기능과 이점이 있습니다. 일반적인 유형 중 하나는 유동 경로의 제한에 따른 압력 강하를 측정하는 원리를 기반으로 작동하는 차압 유량 트랜스미터입니다. 이 압력 강하는 유량에 정비례하므로 트랜스미터가 유체의 유량을 정확하게 계산할 수 있습니다.
유량 트랜스미터의 또 다른 유형은 전자기 유도의 패러데이 법칙을 사용하여 유량을 측정하는 전자기 유량계입니다. 전도성 액체. 액체가 계기를 통해 흐를 때 유량에 비례하는 전압이 생성됩니다. 그런 다음 이 전압은 유량을 계산하는 데 사용할 수 있는 디지털 신호로 변환됩니다.
초음파 유량 트랜스미터는 액체의 유량을 측정하는 데 널리 사용되는 또 다른 방법입니다. 이 송신기는 초음파를 사용하여 파이프를 통해 흐르는 액체의 속도를 측정합니다. 상류와 하류의 속도를 비교함으로써 트랜스미터는 액체의 유속을 정확하게 계산할 수 있습니다.
제품명 | PH/ORP-6900 pH/ORP 트랜스미터 컨트롤러 | ||
측정변수 | 측정범위 | 해상도 비율 | 정확도 |
pH | 0.00~14.00 | 0.01 | ±0.1 |
ORP | (-1999~+1999)mV | 1mV | ±5mV(전기 계량기) |
온도 | (0.0~100.0)℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
시험용액의 온도범위 | (0.0~100.0)℃ | ||
온도성분 | Pt1000 열소자 | ||
(4~20)mA 전류 출력 | 채널번호 | 2채널 | |
기술적 특성 | 절연형, 완전 조정 가능, 역방향, 구성 가능, 계측기/전송 이중 모드 | ||
루프 저항 | 400Ω(최대),DC 24V | ||
전송 정확도 | ±0.1mA | ||
제어접점1 | 채널번호 | 2채널 | |
전기접점 | 반도체 광전 스위치 | ||
프로그램 가능 | 각 채널을 프로그래밍하고 (온도, pH/ORP, 시간)을 지정할 수 있습니다. | ||
기술적 특성 | 상시 열림/상시 닫힘 상태/펄스/PID 조절 사전 설정 | ||
적재량 | 50mA(최대)AC/DC 30V | ||
제어접점2 | 채널번호 | 1채널 | |
전기접점 | 릴레이 | ||
프로그램 가능 | 각 채널을 프로그래밍하고 (온도, pH/ORP)를 가리킬 수 있습니다. | ||
기술적 특성 | 상시 열림/상시 닫힘 상태/펄스/PID 조절 사전 설정 | ||
적재량 | 3AAC277V / 3A DC30V | ||
데이터 통신 | RS485, MODBUS 표준 프로토콜 | ||
작동전원 | AC220V %110% | ||
전체 소비전력 | 9W | ||
작업환경 | 온도: (0~50) ℃ 상대습도: ≤ 85% (비응축) | ||
보관환경 | 온도: (-20~60) C 상대습도: ≤ 85% (비응결) | ||
보호 수준 | IP65 | ||
모양 크기 | 220mm×165mm×60mm (H×W×D) | ||
고정 모드 | 벽걸이형 | ||
EMC | 레벨 3 |
열유량 트랜스미터는 가열된 센서와 흐르는 유체 사이의 열 전달을 측정하는 원리를 기반으로 작동합니다. 유체가 센서를 지나 흐르면서 열을 빼앗아 유속에 비례하는 온도 차이가 발생합니다. 이 온도차를 측정함으로써 트랜스미터는 유체의 유량을 계산할 수 있습니다.
[삽입]http://shchimay.com/wp-content/uploads/2023/11/CCT-5300E-Series.mp4[/embed]각 유량 트랜스미터 유형은 특정 응용 분야 요구 사항에 따라 고유한 장점과 한계가 있습니다. 특정 응용 분야에 맞는 유량 트랜스미터를 선택할 때 측정되는 유체 유형, 유량 범위, 정확도 요구 사항 등의 요소를 고려하는 것이 중요합니다.
사용되는 유량 트랜스미터 유형에 관계없이 모두 다음을 기반으로 작동합니다. 유체의 유량과 직접적으로 관련된 물리적 매개변수를 측정하는 기본 원리입니다. 다양한 유형의 유량 트랜스미터의 작동 원리를 이해함으로써 엔지니어와 기술자는 특정 응용 분야에 대한 장치를 선택할 때 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
결론적으로 유량 트랜스미터는 다양한 산업 공정에서 유량을 측정하는 데 필수적인 장치입니다. 특정 응용 분야에 적합한 장치를 선택하려면 다양한 유형의 유량 트랜스미터와 작동 원리를 이해하는 것이 중요합니다. 엔지니어는 유체 유형, 유속 범위, 정확도 요구 사항 등의 요소를 고려하여 프로세스의 효율성과 정확성을 보장할 수 있습니다. 유량 트랜스미터는 산업 공정의 원활한 작동을 보장하는 데 중요한 역할을 하며 품질과 효율성을 유지하는 데 없어서는 안 될 도구입니다.