Каталог товаров
Статьи
Cчетчики Миллигас MilliGascounters(MGC) Запатентованные счетчики Миллигас (MGC) пригодны для измерения наименьших объемов газа при наименьших объемных потоках. Они пригодны для измерения всех инертных, слабо агрессивных газов, таких как биогаз и агрессивные газы, а также для измерения объемной утечки .

Функции

  • Минимальная скорость потока 1 мл/ч
  • Максимальная скорость потока 1 ltr/h
  • Разрешение 3 мл
  • Точность ±3% от показаний во всем диапазоне расхода; в сочетании с программным обеспечением »RIGAMO« лучше ±1 %
  • Использование с инертными и среднеагрессивными газами (биогаз), а также с высокоагрессивными газами
  • Материалы: Оргстекло (ПММА), ПВДФ, ПВХ (красный)
  • Цифровой счетчик с запрограммированным коэффициентом калибровки
  • Работает от батареи; срок службы батареи 3-4 года
  • Низкие эксплуатационные расходы

Преимущества

  • Индивидуальная объемная калибровка каждого счетчика MilliGascounter в соответствии с немецким национальным первичным эталоном (PTB)
  • Измеренная общая добыча газа (вместо только метана)
  • Объем свободного пространства над бутылью для брожения в начале измерения (= воздух) ошибочно измерен не как объем чистого метана
  • Отсутствие ложных показаний из-за поглощения CO2 в сочетании с подкисленной затворной жидкостью и программной коррекцией

Применение

RITTER MilliGascounters (1) (MGC) пригодны для измерения наименьших объемов газа при наименьших объемных расходах. Они пригодны для измерения всех инертных, слабо агрессивных газов, таких как биогаз (выход PMMA) и агрессивных газов (выход PVDF). Также возможно использование в качестве определения утечки. (1) Разработано в Гамбургском университете прикладных наук профессором доктором Паулем А. Шерером.

Принцип измерения со схемой

Измеряемый газ поступает через впускной патрубок (3), микрокапиллярную трубку (9), расположенную в основании счетчика MilliGascounter, и поднимается в жидкостный корпус, заполненный затворной жидкостью (12). Газ поднимается в виде маленьких пузырьков газа через затворную жидкость вверх и в измерительную ячейку (13). Измерительная ячейка состоит из двух измерительных камер, которые поочередно заполняются всплывающими пузырьками газа. Когда измерительная камера заполнена, плавучесть заполненной камеры заставляет измерительную ячейку резко опрокидываться в такое положение, что вторая измерительная камера начинает заполняться, а первая опорожняется. Таким образом, измерение объема газа происходит дискретными шагами путем подсчета наклонов измерительной ячейки (13) с разрешением приблизительно 3 мл (= содержимое одной измерительной камеры, см. пункт 3.2 ниже). Эту «остаточную ошибку» (= макс. 3 мл), вызванную разрешением, следует учитывать при оценке/расчете общей ошибки измерения. Процедура наклона измерительной ячейки с помощью постоянного магнита (11) в верхней части ячейки и одного из двух магнитных датчиков (герконов) (10) создает импульс, который регистрируется блоком счетчика (1). Для внешней регистрации данных (ПК) коммутационные импульсы второго геркона можно получить через гнездо выходного сигнала (2). (См. параграф 4.3 «Выходной сигнал»). Измеряемый газ выходит через газоотводное сопло (4).
Schematische Darstellung RITTER MilliGascounter (Vorderansicht)




Schematische Darstellung RITTER MilliGascounter (3 Ansichten)

Описание

  1. Счетчик с ЖК-дисплеем
  2. Гнездо выходного сигнала (геркон)
  3. Вход газа
  4. Выход газа
  5. Резьбовая пробка для заполнения
  6. Канал подачи газа
  7. кожух
  8. Базовая плита
  9. Микрокапиллярная трубка
  10. Два герконовых контакта
  11. Постоянный магнит
  12. Упаковочная жидкость
  13. Измерительная ячейка (наклонный корпус) с двумя камерами
  14. Винт отслеживания уровня жидкости (с MilliGascounter MGC-1 PMMA)
  15. Канал подвода газа ревизионного шнека





Диапазон измерения

Минимальный расход теоретически равен нулю, л/ч, так как счетчик MilliGascounter не имеет механических ограничений, определяющих минимальный расход. Однако при таких микрорасходах становятся очевидными внешние воздействия: изменение температуры и давления, герметичность трубного соединения, проницаемость шланга подачи газа. Поэтому минимальная скорость потока была определена как 1 мл/ч. Максимальная скорость потока составляет 1,0 л/ч.

Точность

Из-за физического принципа измерения погрешность измерения зависит от расхода и составляет ±3% во всем диапазоне расхода. Каждый MGC индивидуально откалиброван при стандартном расходе 0,5 л/ч, так что погрешность измерения составляет прибл. 0% при этом расходе. При минимальном расходе погрешность измерения составляет примерно +3%, при максимальном расходе примерно -3%. Программное обеспечение »RIGAMO« (доступно в качестве аксессуара) предоставляет алгоритм, который автоматически пересчитывает фактические данные измерений в реальный объем при соответствующем фактическом расходе на основе калибровочной кривой. Оставшаяся ошибка составляет менее ±1% во всем диапазоне расхода.


Данные о производительности

Минимальный расход Qmin 1 ml
Максимальный расход Qmax 1 ltr/h
Погрешность измерений (1) ±3 | ±1 %
Объем мерной камеры, около (2) 3 ml
Минимальный объем (разрешение) (3) 3 ml
Объем затворной жидкости, около 120 ml
Диаметр 98 mm
Высота 109 mm
Вес 450 в 600 g


Максимальное давление газа на входе 100 mbar
Минимальное давление газа на входе 8 mbar
Давление газа на входе в начале измерения (5) 9 mbar
Температура газа (4) 10 в 60 / 80 / 40 °C
Минимальное деление циферблата (6) 0,01 ml
Максимальное значение индикации (6) 999 999,99 ml
Подключение входа и выхода газа
Внешний Ø 6 mm
Внутренний Ø 4 mm




  • (1) Because of the physical measurement principle, the measurement error is dependent on the flow rate. The data acquisition software »RIGAMO« (accessory) provides an algorithm, which automatically recalculates the actual measurement data to the real values at the respective actual flow rate on the basis of the calibration curve. Thus, the remaining error can be reduced significantly or the flow rate range can be extended at the constant measurement error of ±3%. The remaining error is better than approx. ±1% across the full flow rate range.
  • (2) = номинальная величина; точная величина будет определена отдельной калибровкой
  • (3) = Объем измерительной камеры
  • (4) Максимальная рабочая температура для ПММА / ПВДФ / ПВХ. Для самого MGC принимается: Минимальная подача газа может быть увеличена, если измерение начинается с высокой скорости потока. В этом случае требуется более высокое давление до тех пор, пока микрокапилляр в базовой пластине не очистится от уплотняющей жидкости.
  • (5) Минимальная подача газа может быть увеличена, если измерение начинается с больших расходов. В этом случае требуется более высокое давление до тех пор, пока микрокапилляр в базовой пластине не очистится от затворной жидкости.
  • (6) Из-за калибровочного коэффициента с 2 десятичными знаками





Дисплей, выходной сигнал

Объем измеряемого газа отображается на электронно-цифровом дисплее, расположенном в верхней части корпуса МГК. Кроме того, в качестве сигнального выхода может использоваться плавающий геркон.

Сбор данных с ПК

Для сбора данных об объеме газа и скорости потока доступно программное обеспечение Windows »RIGAMO«. Данные до 24 счетчиков газа Ritter могут быть переданы на USB-порт ПК.


Доступные модели (материалы)

Доступны MGC со следующими материалами корпуса/измерительной ячейки:
  • PMMA/PVDF
  • PVDF/PVDF
  • PVC–красный/PVC–красный



Стандартное оборудование

  •  Двухкамерная измерительная ячейка
  •  ЖК дисплей , сбрасываемый, 8-разрядный
  •  Генератор импульсов V6.0 (гиркон) , для входного сигнала
  •  Уровень
  •  Шланг для подключения газа (ПВХ), 1,5 м
  •  Резьбовой штуцер для подключения трубки:
  •  Подключение входа / выхода газа:
  •  раструб , для заливки жидкости
  •  Затворная жидкость, 200 мл
  •  Шприц , для точной регулировки уровня затворной жидкости
  •  Палочка для чистки микрокапиляров , одна на каждые 5, при комплексной поставке

Аксессуары




Технические данные


Загрузки






Яндекс.Метрика