Расходомеры массовые Micro Motion

Номер в ГРСИ РФ: | РБ 03 07 8336 21 |
---|---|
Раздел: | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа [7] |
Категория: | Расходомеры |
Производитель / заявитель: | «Emerson Process Management GmbH & Co. OHG», Германия |
Область применения - применяются на предприятиях химической, нефтехимической, нефтяной, пищевой, фармацевтической промышленности и других областей хозяйственной деятельности.
Информация по Госреестру
Основные данные | |
---|---|
Номер по Госреестру | РБ 03 07 8336 21 |
Наименование | Расходомеры массовые Micro Motion |
Год регистрации | 2021 |
Номер сертификата | 14571 |
Дата регистрации | 2021-11-19 |
Срок действия | 2026-11-19 |
Получатель сертификата | фирма "Emerson Process Management Flow Technologies Co., Ltd", Китай (CN) |
Производитель / Заявитель
фирма "Emerson Process Management Flow Technologies Co., Ltd"
Адрес: 111, Xing Min South Road, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu Province, 211100
Поверка
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 48 месяцев |
Методика поверки | Поверка по МРБ МП.799-2017 «СОЕИ РБ. Расходомеры массовые Micro Motion. Методика поверки». |
Поверители
Скачать
Описание типа РБ 03 07 8336 21 [2021-11-26]
rb-03-07-8336-21_2021-11-26.pdf
|
Скачать | ||
Описание типа РБ 03 07 8336 21 [2021-11-26]
rb-03-07-8336-21_2021-11-26.pdf
|
Скачать |
Описание типа
Назначение
Область применения - применяются на предприятиях химической, нефтехимической, нефтяной, пищевой, фармацевтической промышленности и других областей хозяйственной деятельности.
Описание: принцип действия расходомеров основан на использовании сил Кориолиса действующих на поток измеряемой среды, движущейся по трубкам измерительного тела расходомера, которые колеблются с определенной частотой. При прохождении единицы массы через трубки происходит изменение фазы и частоты колебаний трубок. По величине фазового сдвига определяется значение массового расхода, по величине сдвига резонансной частоты определяется значение плотности измеряемой среды. Расходомеры не имеют подвижных частей, результаты измерений не зависят от наличия твердых частиц или иных примесей в измеряемой среде. Отклонение температуры измеряемой среды от температуры калибровки может быть компенсировано установкой нуля, а изменение давления измеряемой среды от давления калибровки может быть скомпенсировано внесением соответствующей поправки.
Конструктивно расходомеры состоят из первичного измерительного преобразователя (датчика) и электронного преобразователя, который может быть встроенным или выносным (на расстояние до 300 м). Первичные преобразователи оснащаются базовым процессором со встроенным программным обеспечением, записанным в памяти базового процессора и защищенным от внесения изменений, влияющих на метрологические характеристики.
Базовый процессор первичного преобразователя реализует алгоритмы вычисления массы, массового расхода, плотности и других параметров измеряемой среды.
Электронный преобразователь обрабатывает информацию, поступающую от базового процессора и преобразует измеренные значения в выходные сигналы: аналоговый токовый с протоколом HART, частотно-импульсный и цифровые с различными промышленными протоколами.
Выпускаются различные исполнения первичных преобразователи моделей: CMF (ELITE), F, Н, R, CNG050, отличающиеся техническими, метрологическими и эксплуатационными характеристиками, которые могут применяться с электронными преобразователями моделей: 1500, 1700, 2200, 2400, 2500, 2700, 3300, 3350, 3500, 3700,
4200, 4700, 5700, 9739MVD, FMT. Характеристики конкретной модели
преобразователя и рекомендации по его применению приведены в технической документации на расходомеры.
Первичный измерительный преобразователь с базовым процессором может быть использован без электронного преобразователя.
Расходомеры выпускают в общепромышленном и во взрывозащищенном исполнениях. Внешний вид расходомеров приведен в приложении 1 к описанию типа. Схема (рисунок) с указанием места нанесения знака(ов) поверки на расходомеры приведены в приложении 2 к описанию типа.
Обязательные метрологические требования:
Таблица 1
Наименование характеристики |
Значения | ||
Модификации первичных преобразователей | |||
CMF (ELITE)0 |
F2) | ||
1 |
2 |
3 | |
Номинальный диаметр DN |
от 2 до 350 |
от 6 до 100 | |
Значение максимального массового (объемного) расхода Омаке, кг/ч (л/ч)3) |
от 108 до 3266000 |
от 2720 до 436000 | |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массового расхода жидкости 5q, %4) |
±0,05; ±0,1 |
±0,05; ±0,10; ±0,15 ±0,20 | |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массового расхода сжиженного природного газа и других криогенных жидкостей 8q, %4) |
±0,35 |
- | |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода жидкости 5q, % |
----------------25) ± D24-( —ф100^ \ / | ||
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массового расхода газа, % |
±0,25 |
±0,35; ±0,5 | |
Диапазон измерений плотности жидкости, кг/м3 |
от 400 до 5000 |
от 400 до 3000 | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении плотности жидкости, кг/м3 |
±0,2; ±0,5 |
±0,5; ±1,0; ±2,0 |
1 |
2 |
3 | |
Стабильность нуля ZS, кг/ч |
от 0,0021 до 99,65 |
от 0,03 до 13,64 | |
Примечания: '’подробные технические характеристики расходомеров согласно документации производителя “Лист технических данных PS-00712, Rev АК январь 2020”; 2,подробные технические характеристики расходомеров согласно документации производителя “Лист технических данных PS-00873, Rev AG июль 2020”; ’’значение минимального массового расхода жидкости QMHH, кг/ч определяется по формуле ZS ■ 100 <2мин = -7--- (1) 4 4’при измерении массового расхода Q, кг/ч, меньше значения QMHH, пределы допускаемой погрешности определяются по формуле ZS ■ 100 = ± Q (2) Рекомендованное значение допускаемой относительной погрешности, определяемой по формуле (2) не более ±1,50%; 5)где, D - максимальное значение относительной погрешности при измерении массового расхода, %; Ар - максимальное значение абсолютной погрешности при измерении плотности, кг/м3; р - измеренное значение плотности, кг/м3 |
Таблица 2
Наименование характеристики |
Значения | |||||
Модификации первичных преобразователей | ||||||
R,} |
Н2’ |
CNG0503) | ||||
1 |
2 |
3 |
4 | |||
Номинальный диаметр DN |
от 6 до 100 |
от 6 до 150 |
15 | |||
Значение максимального массового (объемного) расхода Омаке» кг/ч (л/ч)4) |
от 2720 до 238499 |
от 2720 до 436000 |
6000 | |||
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массового расхода жидкости 8а, % 5) |
±0,4; ±0,5 |
±0,05; ±0,10; ±0,15 |
- | |||
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении объемного расхода жидкости 5q, % |
± А |
D2 + |
/Др \ — •100 |
-6) 2 |
- | |
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении массового расхода газа, % |
±0,75 |
±0,35; ±0,5 |
±0,5 | |||
Диапазон измерений плотности жидкости, кг/м3 |
от 400 до 5000 |
от 400 до 3000 |
- | |||
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении плотности жидкости, кг/м3 |
±3; ±10 |
±0,5; ±1,0; ±2,0 |
- |
1 |
2 |
3 |
4 | |
Стабильность нуля ZS, кг/ч |
от 0,165 до 13,472 |
от 0,03 до 13,64 |
0,054 | |
Примечания: ’’подробные технические характеристики расходомеров согласно документации производителя “Лист технических данных PS-00708, Rev Q апрель 2020”; 2’подробные технические характеристики расходомеров согласно документации производителя “Лист технических данных PS-00599, Rev S ноябрь 2020”; ’’подробные технические характеристики расходомеров согласно документации производителя “Лист технических данных PS-001944, Rev G апрель 2020”; 4)значение минимального массового расхода жидкости QM11H, кг/ч (за исключением модификации CNG050) определяется по формуле ZS ■ 100 <2мин = —;--- (1) значение минимального массового расхода газа QM1)H= 60 кг/ч для модификации CNG050; ’’при измерении массового расхода Q, кг/ч, меньше значения QMH„, пределы допускаемой погрешности определяются по формуле ZS ■ 100 5Ч = ± Q (2) Рекомендованное значение допускаемой относительной погрешности, определяемой по формуле (2) не более ±1,50%; 6)где, D - максимальное значение относительной погрешности при измерении массового расхода, %; Др - максимальное значение абсолютной погрешности при измерении плотности, кг/м3; р - измеренное значение плотности, кг/м’ |
Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям:
Таблица 3
Наименование характеристики |
Значения | ||
Модификации первичных преобразователей | |||
CMF (ELITE) |
F | ||
1 |
2 |
3 | |
Диапазон температуры измеряемой среды, °C |
от минус 240 до плюс 427 |
от минус 240 до плюс 350 | |
Пределы допускаемой погрешности при измерении температуры, °C |
±(i + io^os-w0!) | ||
Максимальное рабочее давление среды, МПа |
41,4 |
43,1 | |
Диапазон температуры окружающего воздуха, °C: первичный преобразователь электронный преобразователь |
от минус 50 до плюс 602) от минус 40 до плюс 65 | ||
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой |
IP66/IP67 | ||
Параметры выходных сигналов: постоянного тока, мА частотно-импульсный, Гц цифровой |
от 4 до 20 с протоколом HART от 0 до 10000 Modbus RS485, Foundation Fieldbus, Profibus, Device Net, Ethernet/IP, HART, Modbus TCP, PROFINET |
1 |
2 |
3 | |
Потребляемая мощность, Вт |
от 10 до 15 | ||
Масса, кг |
от 8 до 630 |
от 5 до 90 | |
Примечания: ’’измеряемое значение температуры 2,в том числе для интегрального исполнения (совмещенного с электронным преобразователем) |
Таблица 4
Наименование характеристики |
Значения | |||
Модификации первичных преоб |
разователей | |||
R |
H |
CNG050 | ||
1 |
2 |
3 |
4 | |
Диапазон температуры измеряемой среды, °C |
от минус 100 до плюс 150 |
от минус 100 до плюс 204 |
от минус 4С до плюс 125 | |
Пределы допускаемой погрешности при измерении температуры, °C |
±(1+|0,005Лизм1)|) | |||
Максимальное рабочее давление среды, МПа |
15,9 |
18,0 |
40,0 | |
Диапазон температуры окружающего воздуха, °C: первичный преобразователь электронный преобразователь |
от минус 40 до плюс 602) от минус 40 до плюс 65 | |||
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой |
IP66/IP67 | |||
Параметры выходных сигналов: постоянного тока, мА частотно-импульсный, Гц цифровой |
от 4 до 20 с протоколом HART от 0 до 10000 Modbus RS485, Foundation Fieldbus, Profibus, Device Net, Ethernet/IP, HART, Modbus TCP, PROFINET | |||
Потребляемая мощность, Вт |
15 |
8 | ||
Масса, кг |
от 4,5 до 47,6 |
от 6 до 82 |
6 |
Примечания:
’’измеряемое значение температуры;
2>в том числе для интегрального исполнения (совмещенного с электронным преобразователем)
Комплектность
Таблица 5
Наименование |
Примечание |
Расходомер массовый |
Комплектность согласно договору на поставку |
Руководство по эксплуатации (установке и |
1 экз. на 10 шт. и меньшее количество при |
настройке) |
поставке в один адрес |
Паспорт |
1 экз. |
Методика поверки |
1 экз. на 10 шт. и меньшее количество при поставке в один адрес |
Место нанесения знака утверждения типа средств измерений: знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации и на расходомеры.
Поверка расходомеров проводится по МРБ МП.799-2017 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Расходомеры массовые Micro Motion. Методика поверки».
Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие: требования к типу измерений: документация производителя.
методики поверки:
МРБ МП.799-2017 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Расходомеры массовые Micro Motion. Методика поверки».
Перечень средств поверки: установка расходомерная; плотномер DMA 5000М; термометр ЛТ-300.
Идентификация программного обеспечения:
Информация о программном обеспечении (далее по тексту - ПО) представлена в таблицах 6-13.
Таблица 6 - Идентификационные данные ПО базового процессора модели 700
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | |
Идентификационное наименование ПО |
СР SW 700 | |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 3.42 | |
Цифровой идентификатор ПО |
- |
Таблица 7 - Идентификационные данные ПО базового процессора модели 800
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | |
Идентификационное наименование ПО |
СР SW 800ЕСР | |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 4.14 | |
Цифровой идентификатор ПО |
- |
Таблица 8 - Идентификационные данные ПО электронных преобразователей 1700, 2700
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | |
Идентификационное наименование ПО |
2000 series firmware | |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 6.5 (HART 5)/ 7.2 (HART 7)/1.3 | |
Цифровой идентификатор ПО |
- |
Таблица 9 - Идентификационные данные ПО электронных преобразователей 3500, 3700
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | |
Идентификационное наименование ПО |
3000 series firmware | |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 8.1/1.4 | |
Цифровой идентификатор ПО |
- |
Таблица 10 - Идентификационные данные ПО электронных преобразователей 4200,4700
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | |
Идентификационное наименование ПО |
4000 series firmware | |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 1.00 | |
Цифровой идентификатор ПО |
- |
Таблица 11 - Идентификационные данные ПО электронных преобразователей 5700
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | |
Идентификационное наименование ПО |
5700 firmware | |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 1.00 | |
Цифровой идентификатор ПО |
- |
Таблица 12 - Идентификационные данные ПО электронных преобразователей 9739
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | |
Идентификационное наименование ПО |
9739 firmware | |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 1.00 | |
Цифровой идентификатор ПО |
- |
Таблица 13 - Идентификационные данные ПО электронных преобразователей FMT
Идентификационные данные (признаки) |
Значение | |
Идентификационное наименование ПО |
FMT firmware | |
Номер версии (идентификационный номер) ПО |
не ниже 1.00 | |
Цифровой идентификатор ПО |
- |
Другие Расходомеры




