AutoXP Durchflussrechner für Gase und Flüssigkeiten
Thermo Scientific™

AutoXP Durchflussrechner für Gase und Flüssigkeiten

Der flexible AutoXP Durchflussrechner für Gase und Flüssigkeiten eignet sich als Durchflussrechner für einzelne Durchläufe oder als smarter Multiparameter-Transmitter für Gas- und Flüssigkeitsanwendungen.
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Katalognummer AUTOXP
Preis (EUR)
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Der Thermo Scientific™ AutoXP Durchflussrechner für Gase und Flüssigkeiten gewährleistet absolute Flexibilität. Das AutoXP Gerät kann als Durchflussrechner für einzelne Durchläufe oder als smarter Multiparameter-Transmitter verwendet werden.  Darüber hinaus kann das System mithilfe moderner, allgemein verfügbarer Primärgeräte unter Einhaltung der Anforderungen gemäß Klasse I Div 1 und API 21.1 zur Messung von Gas- und Flüssigkeitsströmen konfiguriert werden (eichamtlicher Standard).

Das AutoXP Gerät basiert auf der praxiserprobten AutoCONFIG-Plattform. Ausgelegt für extreme Umgebungen in der gesamten Öl- und Gasindustrie kann der Durchflussrechner anhand der MODBUS™ Protokollzuweisung für eine anpassbare Benutzerschnittstelle konfiguriert werden.

  • Ein stabiles und robustes Gerät zur Bohrlochprüfung
  • Bequeme Konnektivität vor Ort dank Bluetooth™
  • Vereinfachte Automatisierung durch vorprogrammierte Funktionen
  • Verbesserte Bediensicherheit durch Glastasterschnittstelle
  • Entspricht den Vorgaben für Klasse I Div1


AutoCONFIG-Konfigurationssoftware

Die Thermo Scientific Durchflussrechner basieren auf einer innovativen, praxiserprobten Plattform mit den neuesten Messstandards und Berechnungen zur Kohlenwasserstoffbestimmung. Die AutoCONFIG-Schnittstelle erleichtert die Konfiguration und macht so aufwändige Programmierungen unnötig. Die Kontrollfunktionen umfassen Stationskontrolle, PID, Alarmausgabe, ereignisbasierte Protokollierung und vieles mehr.

Specifications
Weitere Faktoren/GleichungenFwv (manuell, teilweise oder vollständig); Fws: NIST14
PrüfprotokolleAnwenderkonfigurierbar, standardmäßig bis 200 Auditereignisse
Zertifizierung/KonformitätCSA/C-US Klasse I, Div 1, Gruppen B, C, D; Umgebungstemperaturbereich -40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F), Temperatur-Code T6 (-40 bis 75 °C) T5 (-40 bis 85 °C) EN 61326-1: 2013 (Industriekriterien); FCC 47 CFR Teil 15, Unterabschnitt B; ICES 003: 2016; Messungen für Kanada noch ausstehend
DiagnoseAGA 10 SoS
Differenzialmessgeräte(DP, Öffnung) AGA 3/ANSI/API 2530-1992 Methode 2; AGA 3/ANSI/API 2530-1985; ISO 5167; Konusmessgeräte; Annubar; GOST
Display128x65 LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung; anwenderprogrammierbare Bildlaufliste und Menüs
EnergieAGA 5; GPA 2172; ISO 6976
EthylendichteberechnungAPI 2565 (Ch 11.3.2.1); Ethylen NBS 1045
Tastenfeld4 IR-Sensoren über Glastastereingang
Lineare Messgeräte(Turbine) AGA 7; AGA 9; AGA 11
Anzahl AlarmeAnwenderkonfigurierbar, standardmäßig bis 200 Alarmereignisse
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb0 bis 95 % relative Feuchte, nicht kondensierend
Betriebstemperaturbereich-40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F)
Prozessor32 Bit
ProduktlinieAutoXP
PropylendichteberechnungAPI CH 11.3.3.2
Superkompressibilität(Fpv) AGA 8 Gross-1992; AGA 8 Detail-1992; AGA 8 Short-1988; NX-19; NX-19-Analyse GERG
Linearisierung Turbinenradzähler10-Punkt-Frequenz/K-Faktor-Tabelle
VolumenkorrekturfaktorEntspricht API 2540/ASTM D1250-80/IP 200; 5/6 A/B; 23/24 A/B; 53/54 A/B; 6/24/54 C; CH 11.1 2004; Hinweis: verflüssigtes Erdgas (NGL) und Flüssiggas (LPG): Alte Norm 23/24, alte Norm 53/54; Tabelle E ist neuer Standard und ersetzt alte Norm 23/24
DatenspeicherSRAM, 2 MB, gesichert durch Batterien
Datenspeicher: anwenderkonfigurierbar, standardmäßig 65 Tage Tagesprotokolldaten, 35 Tage Stundenprotokolldaten pro Messdurchlauf
Schutzart GehäuseNEMA 4X/IP67
Eingangsspannung10 bis 30 VDC
Eingangsmesswert EchtzeitdichteThermo Scientific Sarasota Flüssigkeitsdichtemessgerät, Solartron, UGC, 4 bis 20 A
ProdukttypDurchflussrechner für Gase und Flüssigkeiten
Programmspeicher4 MB Flash-Speicher
Unit SizeEach