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MEDIDORES DE VAZÃO TIPO VORTEX

FV500C

MEDIDORES DE VAZÃO TIPO VORTEX | FV500C

MEDIDORES DE VAZÃO TIPO VORTEX

imagem meramente ilustrativa

  • Tecnologia de Processamento Espectral de Sinal (SSP)
  • Medição de Vapores, Gases e Líquidos de Baixa Viscosidade
  • Tela de LCD Nítida com Duas Linhas Paralelas e Exibição Simultânea de Vazão, Fluxo Total e Diagnóstico do Processo
  • Amplificador com Caixa Nova e Compacta: Mais Leve, Pequena e Mais Fácil de Manusear
  • Não Precisa de Ajuste na Partida
  • Estabilidade em Fluxo Baixo
  • Autodiagnóstico Avançado
  • Sem Partes Móveis
  • Saídas Simultâneas de Pulso e Analógica
  • Saída de Alarme ou de Status (Função Chave de Vazão)
  • Configuração Através da Interface no Visor Integrado
  • Alta exatidão: ±0,75% da Leitura (líquido), ±1% da Leitura (Gás, Vapor)
Medidores de Vazão tipo Vortex e Tubos de Pitot - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série FV-505C de medidores de vazão do tipo vortex da OMEGA oferece uma medição precisa, confiável e de baixa manutenção. Os vórtices gerados pelo fluido em movimento exercem pressão, em forma de pulsos, na barra shedder, que transmite esses pulsos para o sensor piezoelétrico encapsulado.
Baseado na tecnologia comprovada do sensor de campo da série FV-505C de medidores de vazão do tipo vortex, o FV-505C possui um amplificador novo com tecnologia patenteada de processamento espectral de sinal (SSP) para analisar os componentes espectrais do formato de onda dos vórtices com a finalidade de filtrar o ruído do sinal e obter a medição mais estável possível.
A série FV-505C tem excelente imunidade à vibração, oferecendo medições estáveis e precisas em fluxos baixos sem a necessidade de ajuste na partida. Os benefícios para o usuário são uma maior confiabilidade, manutenção reduzida e custo total reduzido.
O visor programável permite acesso a todo o potencial do novo amplificador inteligente da OMEGA. No caso de líquidos e gases, o usuário poderá visualizar a vazão e/ou fluxo total em unidades de engenharia. A vazão e o fluxo total são mostrados simultaneamente. Se a densidade ou a entalpia do fluido for constante (se a temperatura e a pressão não mudam), o valor da densidade pode ser inserido no medidor para visualização em quilogramas, libras ou toneladas métricas, ao passo que o valor de entalpia pode ser inserido para exibição em BTU, quilojoules, etc. O ajuste do alcance da saída analógica e o corte baixo também podem ser configurados através do visor, sem necessidade de ajustar os potenciômetros. As saídas analógica e de pulso também podem ser forçadas a fornecer de 0 a 100% do fundo de escala ou de 0 a 6000 Hz sem a necessidade de passagem de qualquer fluxo pelo medidor para testar o amplificador. No caso de medição de fluxo de vapor, o FV-505C pode ser usado com o computador de fluxo mássico OMEGA RFC-20. O padrão do medidor FV-505C é o estilo wafer para encaixe entre flanges n° 150 ANSI e vem com parafusos extra longos para instalação. Unidades com o sufixo "-F" possuem flanges n° 150 ANSI.

Características
ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO
    Fluido a ser Medido:
líquido, gás, vapor (evite fluxo multifásico e fluidos pegajosos)
Vazões Medidas: consulte a tabela 6
Exatidão: ±0,75% da leitura (líquido), ±1% da leitura (gás, vapor). Consulte a tabela 5.
Repetibilidade: ±0,2% da leitura
Calibração: calibração de fábrica com fluxo de água
Geral: -40 a 260°C (-40 a 500°F
Temperatura de Processo Alta
    Opção da Versão (-HT):
-40 a 450°C (-40 a 842°F). Para conversor integral, consulte a Fig. 1.
Limite de Pressão do Processo: -14,2 PSIA (-1 kg/cm2) para classificação do flange
Faixa de Temperatura Ambiente:
Detector Remoto, Conversor             Remoto: -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Tipo Integral (Consulte Fig. 1): -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Tipo Integral com Indicador (Consulte Fig. 1): -30 a 80°C
(-22 a 176°F)
Umidade do Ambiente: 5 a 100% da UR (a 40°C (104°F)] (não condensante)
Tensão da Fonte de Alimentação: 10,5 a 42 Vcc (consulte a Fig. 2, "Relação entre tensão da fonte de alimentação e resistência de carga").
Material (do Tipo Geral):
Corpo: aço inox fundido CF8M             (SUS316)
Barra Shedder: aço inox duplex             (ASTM CD4MCu equivalente a
    JIS SUS329J1). A opção -HT contém         Hastelloy C
Gaxeta: aço inox JIS SUS316 com         revestimento de politetrafluoretileno         (PTFE)
Caixa do Conversor, Carcaça e             Tampa: liga de alumínio
Cor do Revestimento: a carcaça do conversor e a tampa são verde-musgo escuro (Munsell 0.6GY 3.1/2.0) (revestimento de poliuretano resistente à corrosão)
Proteção: NEMA 4X (IP67), à prova de imersão e poeira
Conexão Elétrica: fêmea ANSI ½" NPT
Cabo de Sinal: cabo usado para detector e conversor remoto
Comprimento Máximo: 30 m (98')
Material da Bainha Externa: polietileno resistente ao calor
Classificação de Temperatura: -40         a 150°C (-40 a 302°F)
Peso: consulte os desenhos dimensionais
Montagem:
Detector do Tipo Integral e do Tipo         Remoto: montagem com flange ou         do tipo wafer
Conversor do Tipo Remoto: montagem em tubo de 2"
Observação: as saídas de pulso, de alarme e de status utilizam terminais comuns, portanto, essas funções não são usadas simultaneamente.
Sinal de Saída: saída simultânea (saída de contato a transistor e analógica disponíveis). Consulte o item "instalação" para obter informações sobre fiação para alimentação de energia e saída de pulso.
Analógica: 4 a 20 mA CC,
sistema de 2 fios
Saída de Contato a Transistor: coletor aberto, sistema de 3 fios. Saída de pulso, alarme e status selecionáveis por ajuste de parâmetro.
Classificação do Contato: 30 Vcc, 120 mA CC
Nível Baixo: 0 a 2 Vcc (consulte
    Fig. 3)
Requisito para Comunicação:
Condições da Linha de    
Comunicação: 250 a 600 (incluindo         resistência do cabo), consulte Fig. 2
Tensão de Alimentação: 16,4 a
42 Vcc; consulte Fig. 2
Distância da Rede de Transmissão: 15 cm (6") ou mais (deve-se evitar fiação paralela)
Unidades Exibidas: %, I, t, Nm3, m3, kg scf, cf, gal, lb, /h, /m
Comprimento do Cabo para Aplicações
Específicas: Utilize a seguinte fórmula para determinar o comprimento do cabo para aplicações específicas:

    L =    65 x 106 _ (Cf + 10,000)
    (R x C)         C

onde: L = comprimento em metros
    R = resistência (incluindo resistência da barreira)
C = capacitância do cabo em pF/m
Cf = capacitância shunt máxima em pF/m dos dispositivos receptores
Constante de Tempo de Amortecimento: 0 a 99 seg. (tempo de resposta de 63%)
Observação: tempo de retardo de 0,5 seg. Em circuito com saída analógica, a constante de tempo é de 0,3 seg.
Função Saída de Pulso: a saída de pulso é selecionada a partir de pulso escalonado, não escalonado, frequência (número de pulsos emitidos por segundo a 100% da saída)
Frequência de Pulso: máximo de
    10 kHz
Ciclos de Trabalho: Aprox. 50%
Autodiagnóstico e saída de alarme*: em uma condição de alarme (sinal de saída na condição de over range, erro EEPROM, ruído de vibração, fluxo anormal como entupimento, bolhas), um sinal de alarme é emitido e indicado. O sinal de alarme emitido passa da posição de fechado (LIGADO) para aberto (DESLIGADO) durante o alarme.
Função Saída de Status:
Chave de Vazão: caso a vazão fique abaixo do valor de fluxo definido, um sinal de status é emitido. O modo de saída de sinal de status pode ser revertido (LIGA/DESLIGA).
Segurança dos Dados Durante Queda de Energia: armazenagem EEPROM de dados (parâmetro, valor totalizador, etc.). Não exige bateria de reserva.
Instrumento para Correção: erros no medidor de vazão do tipo vortex podem ser corrigidos por aproximações no segmento de linha.
Correção do Número de Reynolds: erro de saída em número de Reynolds igual ou menor que 20.000 é corrigido por aproximação no segmento de linha com cinco pontos de interseção.
Correção de Expansão de Gás: no caso de medições de gás e vapor compressível, este fator de expansão é útil para corrigir erro em velocidades acima de 115 f/s (35m/s ou mais).
Ruptura downscale ou upscale: em caso de falha da CPU ou EEPROM, a saída pode ser direcionada para upscale (21,6 Ma) ou downscale (3,6 Ma). A seleção pode ser feita pelo usuário final por meio de configuração de jumper.
Indicador: a vazão (em percentual ou unidades de engenharia) e o totalizador podem ser indicados simultaneamente. Uma mensagem curta de autodiagnóstico é exibida. O parâmetro local pode ser configurado usando os botões de comando. Rotação de 90° para a direita e a esquerda.
Normas de conformidade EMC: EN61326, conduíte AS/NZS 2064.
Dimensionamento: para obter tabelas sobre faixas típicas de operação e condições operacionais específicas, por favor entre em contato com o departamento de vazão da OMEGA.
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