Principe De Fonctionnement Et Construction - Endress+Hauser RMS621 Information Technique

Calculateur d'énergie calculateur de vapeur et d'énergie pour l'établissement de bilans énergétiques industriels
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Principe de mesure
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Principe de fonctionnement et construction

Jusqu'à trois applications différentes par appareil peuvent être traitées en même temps. Pour chaque application
on dispose de deux compteurs séparés, l'un d'entre eux pouvant être remis à zéro.
Raccordement des grandeurs de mesure 0/4 à 20 mA, PFM ou impulsions pour capteurs comme le débit (tubes
de Pitot, vortex, turbines, diaphragmes etc) ou pression. Pour les mesures de température on peut raccorder
comme signal 4 à 20 mA des Pt100, Pt500 et Pt1000 en technique 3 ou 4 fils directement ou au moyen d'un
transmetteur de température (par ex. TMT181). Une alimentation de transmetteur séparée est intégrée par
entrée analogique ou impulsions. Comme sorties on dispose des signaux 0/4 à 20 mA, impulsions, numériques
et relais. Le nombre des entrées et sorties, relais et alimentations de transmetteur peut être augmenté indivi-
duellement par le biais de max. trois cartes embrochables.
Dans les applications avec de la vapeur surchauffée, le process est surveillé quant à la présence de vapeur satu-
rée ou humide. Lorsque la courbe de vapeur saturée est atteinte, elle peut également servir de seuil. La totali-
sation des valeurs calculées n'est pas interrompue en cas de dépassement par excès ou par défaut des limites
de process (par ex. courbe de vapeur saturée). En quittant ou en revenant dans les limites valables du process,
les dernières valeurs valables sont enregistrées dans la mémoire d'événements.
Débit massique de vapeur
Calcul du débit massique dans une conduite de vapeur à partir du débit, de la pression et de la température.
En mode vapeur saturée, le calcul du débit massique s'effectue à partir de deux grandeurs d'entrée (compensé
en pression ou compensé en température).
Energie de la vapeur
Calcul du débit massique et de l'énergie dans une conduite de vapeur à partir des grandeurs de process débit,
pression et température. Mode vapeur saturée possible, calcul comme pour le débit massique de vapeur.
Calcul du débit massique de vapeur et de l'énergie de la vapeur à partir des grandeurs d'entrée débit (Q), pression (p) et
température (T)
Différentiel énergie-vapeur
Calcul de l'énergie émise ou consommée dans une application vapeur à l'aide d'une mesure différentielle de
température à partir du débit, de la pression et de deux valeurs de température.
Possibilité d'établissement du bilan d'un process de production de vapeur (transition : eau  vapeur) ou d'un
process de chauffage de vapeur (transition : vapeur  eau).
Energie nette de la vapeur
Calcul de l'énergie pouvant être extraite d'un débit massique de vapeur avant condensation. Grandeurs de pro-
cess : débit, pression, température. Dans le cas de vapeur saturée, la calcul se fait à partir de deux grandeurs
d'entrée.
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