Technische Daten
190
Q
Effektiver Messbereichsanfang
Low
Q
Minimal messbarer Durchfluss
min
Q
Durchfluss abhängig von der Reynoldszahl
Re = 5000
Q
Minimal messbarer Durchfluss in Bezug auf Signalamplitude
AmpMin
Für die Berechnung steht der Applicator zur Verfügung.
Messbereichsende
Maximal messbarer Durchfluss in Bezug auf Signalamplitude
Die Messsignalamplitude muss unter einem bestimmten Grenzwert liegen, damit die Sig-
nale fehlerfrei ausgewertet werden können. Dies ergibt einen maximal zulässigen Durch-
fluss Q
.
AmpMax
Q
AmpMax
Q
AmpMax
Q
Maximal messbarer Durchfluss in Bezug auf Signalamplitude
AmpMax
D
Innendurchmesser Messrohr (entspricht Maß K)
i
ρ
Dichte
URV
Grenzwert zur Bestimmung des maximalen Durchflusses:
• DN 15 ... 40: URV = 350
• DN 50 ... 300: URV = 600
• NPS ½ ... 1½: URV = 1148
• NPS 2 ... 12: URV = 1969
Eingeschränkter Messbereichsendwert abhängig von der Machzahl
Bei Gasanwendungen gibt es eine zusätzliche Einschränkung des Messbereichsendwerts
bezüglich der Machzahl im Messgerät die kleiner 0,3 sein muss. Die Machzahl Ma
beschreibt das Verhältnis der Durchflussgeschwindigkeit v zu Schallgeschwindigkeit c im
Messstoff.
Ma
Machzahl
v
Durchflussgeschwindigkeit
c
Schallgeschwindigkeit
Proline Prowirl F 200 PROFINET over Ethernet-APL
URV [m/s] · · D [m]
π
[m /h] =
³
ρ [kg/m ] ³
4 ·
1 [kg/m ] ³
URV [ /s] · · D [ft]
π
[ /min] =
³
ρ [lbm/ ] ³
4 ·
0.0624 [lbm/ ] ³
v [m/s]
Ma =
c [m/s]
v [ /s]
Ma =
c [ /s]
²
i
· 3600 [s/h]
²
i
· 60 [s/min]
Endress+Hauser
A0034316
A0034321