SICK FLOWSIC100 Manuel D'utilisation page 16

Appareil de mesure de vitesse et de débit volumique des gaz
Masquer les pouces Voir aussi pour FLOWSIC100:
Table des Matières

Publicité

c'est-à-dire une relation dans laquelle en dehors des deux temps de parcours mesurés
seuls la distance de mesure active et l'angle d'inclinaison interviennent comme
constantes.
Vitesse du son
La résolution des équations 2.1 et 2.2 permet de déterminer la vitesse acoustique
c.
(2.4)
En se basant sur les dépendances de la formule 2.5, il est possible d'utiliser la vitesse
acoustique pour déterminer la température du gaz et à des fins de diagnostic.
(2.5)
Détermination de la température du gaz
Comme la température dépend de la vitesse acoustique, il est également possible de
déterminer la température du gaz à partir des temps de parcours mesurés (résolution des
formules 2.4 et 2.5 en ϑ).
(2.6)
A partir de la formule 2.6, il apparaît que, en dehors des temps de vol mesurés, les
valeurs de L et de la vitesse normalisée entrent sous forme quadratique dans le calcul.
Détermination du débit volumique
Le débit volumique réel se calcule à l'aide des constantes géométriques de la
canalisation. La détermination du débit volumique normalisé nécessite d'autres
paramètres du procédé : pression, température et teneur en humidité. Voir le paragraphe
§ 2.4, page44 pour une description plus précise.
Compensation de voie
Lorsque le FLOWSIC100 fonctionne en configuration à 2 voies, l'appareil utilise un
algorithme intégré de «compensation automatique de voie».
Lors d'un fonctionnement sans défaut, les rapports des vitesses gaz et vitesse ultrason
entre les deux voies de mesure sont enregistrés et mémorisés. En cas de panne d'une
voie, le système peut remplacer la mesure erronée de la voie défectueuse par une valeur
théorique issue du rapport «apprenti» entre les voies. Parallèlement, le système signale
l'état «Requête de maintenance».
De cette façon, une panne de voie de mesure peut être temporairement compensée et la
mesure peut continuer avec une légère augmentation de l'incertitude jusqu'au
dépannage du défaut.
16
L
t
+ t
(
)
v
r
c =
·
2
t
· t
v
r
ϑ
c = c
·
1 +
0
273 °C
(
²
L
ϑ = 273°C ·
4 · c
²
0
Une mesure exacte de la température n'est possible que si la composition du
gaz reste constante, si la voie de mesure L a été exactement déterminée et si
un étalonnage a été effectué (→ p. 151, 4.3.6).
FLOWSIC100 · Manuel d'utilisation · 8012724/10LA/V 2-2/2019-02 · © SICK Engineering GmbH
)
r ²
t
+ t
(
)
v
- 1
t
· t
v
r
Description du produit

Publicité

Table des Matières
loading

Table des Matières