Расходомеры для газа — физика, выбор метода, Sekee VORTEX и узлы коммерческого учёта

Содержание

Измерение расхода газа — учёт объёмного потока газообразной среды через трубопровод с приведением к стандартным или нормальным условиям по ГОСТ 2939-63 средствами измерений, внесёнными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФИФ ОЕИ), для коммерческого учёта на узлах сдачи природного газа, для технологического контроля сжатого воздуха, технических газов, биогаза и попутного нефтяного газа, для расчётов теплоты сгорания и теплотехнических балансов.

Газ как среда измерения отличается от жидкости тремя ключевыми особенностями: он сжимаем (его плотность меняется в десятки и сотни раз с давлением), его объёмный расход без коррекции теряет смысл, а коммерческий учёт ведётся не в кубометрах при условиях измерения, а в приведённых кубометрах при нормальных или стандартных условиях. Это означает, что любой расходомер газа — часть узла учёта из четырёх компонентов: расходомер, датчик давления, датчик температуры и корректор объёма (тепловычислитель).

  • Точность и технологии

    Погрешность газа ±1,0–1,5% по ГОСТ Р 8.740-2011, опция компенсации по P и T, приведение к НУ автоматически, 4 рабочих метода, 5 типичных ошибок

  • Диапазон применения

    Вихревой Sekee VORTEX, DN 25–300, до +320 °C, 1,6–4 МПа, диапазон −198 до +320 °C по исполнению, 5 физических свойств газа, 7 классов промышленных сред

  • Нормативная база

    № 97592-26 в ФИФ ОЕИ, ГОСТ Р 8.740-2011, 13 нормативов

  • Производство

    Сделано в России, производство с 2007 года, поверочная лаборатория, гарантия 36 месяцев, МПИ 5 лет, сервисное обслуживание

ГК «Технодар» производит линейку расходомеров Sekee на четырёх технологиях измерения для всех типов газа: природного, технологического, криогенного (СПГ, жидкий азот), плотных технологических газов и малых расходов.

Базовая линейка

  • вихревой Sekee VORTEX с погрешностью ±1,0% по ГОСТ Р 8.740-2011,
  • кориолисовый Sekee MASS с погрешностью ±0,5% в криогенном исполнении −198…+50 °C по ГОСТ Р 8.1025-2023,
  • ротаметр Sekee RM с диапазоном расхода воздуха 0,03–4 000 м³/ч,
  • сужающие устройства — диафрагмы, сопла, трубы Вентури с дифференциальным манометром по комплексу ГОСТ 8.586.1-2005 ... 8.586.5-2005.
  • Sekee VORTEX внесён в Федеральный информационный фонд по ОЕИ под № 97592-26 и сертифицирован по ГОСТ Р 8.740-2011 — главному профильному нормативу для измерения газа в Российской Федерации.

  • Производство, аккредитованная поверочная лаборатория и склад готовой продукции — Петрозаводск, 6-й Гвардейский переулок, 7А, 185034.

  • Гарантия производителя — 36 месяцев с даты подписания акта пусконаладки, межповерочный интервал — 5 лет по ФИФ ОЕИ.

каталог

Инженер-консультант ГК «Технодар» подберёт расходомер, датчики давления и температуры, тепловычислитель за 1 рабочий день по опросному листу.

Что такое «газ» в контексте измерения расхода

Газ — агрегатное состояние вещества с молекулами, слабо связанными между собой и заполняющими весь предоставленный объём. С точки зрения метрологии главные особенности газа против жидкости:

  1. Сжимаемость — плотность газа меняется в десятки и сотни раз с давлением и температурой, тогда как у жидкости плотность практически постоянна
  2. Невыраженная фаза до точки насыщения — газ заполняет любой трубопровод равномерно, но при превышении давления насыщения переходит в жидкую фазу (как СУГ или СПГ)
  3. Несжимаемость инвалидна для расчётов — нельзя использовать формулы для жидкости, нужно учитывать коэффициент сжимаемости Z
  4. Состав важен для коммерческого учёта — теплота сгорания природного газа зависит от содержания метана, этана, пропана; коммерческие расчёты ведутся в энергетических единицах (МДж, кВт·ч), а не только в объёме

В одном кубометре воды при +20 °C содержится 1000 кг, плотность практически не зависит от давления до 10 МПа. В одном кубометре природного газа при +20 °C и атмосферном давлении содержится 0,73 кг (плотность 0,73 кг/м³); при давлении 5 МПа в том же кубометре уже 37 кг (плотность 37 кг/м³, в 50 раз выше); при −162 °C и атмосферном давлении природный газ переходит в жидкую фазу (СПГ) с плотностью 425 кг/м³. Это значит, что «один кубометр газа» имеет совершенно разное содержание в зависимости от давления и температуры — и без приведения к стандартным условиям коммерческий учёт невозможен.

Пять физических свойств газа, которые управляют выбором метода

Сжимаемость, давление и температура, плотность при нормальных условиях, фазовое состояние, состав смеси — пять параметров, которые на этапе технического задания определяют, какой метод измерения применим, какие датчики коррекции нужны и какой корректор закрывает учёт.

1. Сжимаемость — коэффициент Z

Уравнение состояния реального газа: pV = ZNRT, где Z — коэффициент сжимаемости, безразмерное число, характеризующее отклонение свойств реального газа от свойств идеального газа. У идеального газа Z = 1,00, у реального газа при низких давлениях Z < 1 (преобладает межмолекулярное притяжение), при высоких давлениях Z > 1 (преобладает отталкивание).

Для природного газа Z рассчитывается по ГОСТ 30319.2-2015 или по уравнению NX-19 в зависимости от компонентного состава. В типовых диапазонах магистральных и распределительных трубопроводов Z колеблется в пределах 0,82–0,98 — игнорирование сжимаемости даёт систематическую погрешность объёмного учёта 2–18%. Для коммерческого учёта природного газа на узлах сдачи Z обязателен к расчёту: корректор объёма получает компонентный состав от хроматографа (или из паспорта поставщика) и рассчитывает Z в каждой точке измерения.

2. Давление и температура — две независимые координаты состояния газа

В отличие от насыщенного пара, где P и T связаны на линии насыщения, у газа давление и температура независимы — измеряются отдельными датчиками. Типовые диапазоны:

  • Магистральный газопровод: 5,5–7,4 МПа, +5…+15 °C (с подогревом)
  • Газораспределительная станция (ГРС): вход 5,5–7,4 МПа, выход 0,6–1,2 МПа
  • Газорегулятор у потребителя: 0,002–0,005 МПа после ГРПШ
  • Сжатый воздух промышленных компрессорных: 0,5–1,2 МПа
  • Кислород/азот на металлургических заводах: 0,3–1,6 МПа
  • Водород в нефтехимии: 1,0–25 МПа
  • Биогаз: 0,001–0,01 МПа

Sekee VORTEX закрывает диапазон 1,6–4 МПа — это технологические газовые линии, выходные линии ГРС, средние давления у потребителей. Для магистрального газопровода с давлением 5,5–7,4 МПа применяются сужающие устройства по ГОСТ 8.586 или специализированные турбинные/ультразвуковые газовые расходомеры. Sekee MASS работает с газами до 10 МПа (опционально до 25 МПа) — для водорода в нефтехимии и плотных технологических газов.

3. Плотность при нормальных условиях и приведение

Плотность газа при нормальных условиях (ρₙ, кг/м³) — паспортный параметр среды, используется для пересчёта массового расхода в нормированный объёмный. Типовые значения:

  • Природный газ: 0,68–0,80 кг/м³ (зависит от состава, метан 0,72)
  • Воздух: 1,293 кг/м³
  • Кислород: 1,429 кг/м³
  • Азот: 1,251 кг/м³
  • Водород: 0,090 кг/м³
  • Аргон: 1,784 кг/м³
  • Гелий: 0,179 кг/м³
  • Пропан: 2,009 кг/м³ (в газовой фазе)

Эти значения справедливы при нормальных условиях (Tₙ = 0 °C = 273,15 K, pₙ = 101,325 кПа). Объёмный расход при рабочих условиях Qр пересчитывается в объёмный расход при нормальных условиях Qₙ по формуле: Qₙ = Qр · (pр · Tₙ) / (pₙ · Tр · Z), где pр и Tр — давление и температура в точке измерения, Z — коэффициент сжимаемости. Без этого приведения коммерческий учёт невозможен.

4. Влажность и наличие жидкой фазы

Природный газ на промыслах содержит влагу, парогазовый конденсат, метанол (после подачи ингибитора гидратообразования). Сжатый воздух на компрессорных станциях содержит масляный аэрозоль и водяной конденсат. Любая жидкая фаза в газе ломает работу расходомера: на вихревом VORTEX капли разрушают тело обтекания и забивают сенсор, на турбинных газовых счётчиках жидкость заклинивает ротор, на ультразвуковых рассеивает сигнал, на сужающих устройствах накапливается перед диафрагмой и нарушает профиль потока.

Решение — обязательная сепарация и осушение газа перед расходомером. На промыслах применяются сепараторы и адсорберы; на компрессорных станциях — циклоны и фильтры-влагоотделители. На технологических газовых линиях устанавливают фильтр Sekee перед расходомером для защиты от механических примесей и капельной жидкости.

5. Состав смеси и теплота сгорания

Природный газ — это многокомпонентная смесь: метан 85–98%, этан 1–10%, пропан 0,1–3%, бутан 0,01–1%, азот 0,5–10%, диоксид углерода 0,1–5%. Каждая компонента вносит свой вклад в плотность, теплоту сгорания и коэффициент сжимаемости. Для коммерческого учёта по тепловой энергии (МДж или кВт·ч) состав определяется хроматографом или из паспорта газораспределительной организации.

Биогаз отличается высоким содержанием углекислоты (CO₂ 30–45%) и низшей теплотой сгорания (5–6,5 МВт·ч/тыс. м³ против 9,5–10,5 у природного газа). Попутный нефтяной газ может содержать тяжёлые углеводороды (пропан, бутан, пентан до 30–40%), что критично для коэффициента сжимаемости. Для всех многокомпонентных газовых смесей коммерческий расчёт ведётся с учётом компонентного состава по ГОСТ 30319.1-2015 «Газ природный. Методы расчёта физических свойств».

Стандартные, нормальные и рабочие условия — три понятия «объёма газа»

В нормативной базе РФ существуют три набора условий для газа, между которыми ведётся пересчёт:

Условия

Температура

Давление

Применение

Рабочие условия (РУ)

по факту

по факту

результат прямого измерения объёмного расхода

Нормальные условия (НУ)

0 °C (273,15 K)

101,325 кПа

приведение коммерческого учёта по ГОСТ 2939-63

Стандартные условия (СУ)

20 °C (293,15 K)

101,325 кПа

приведение в международной практике (ISO), для технических газов

Конкретное приведение зависит от метода измерения и комплектации узла учёта. По ГОСТ Р 8.740-2011 выделяются четыре метода:

  • T-конверсия

    корректируется только температура, давление считается стабильным

    • для бытовых счётчиков
    • с малым перепадом давления
  • pT-конверсия

    корректируются оба параметра, коэффициент Z = 1

    • для смесей, близких к идеальному газу
    • при низких давлениях
  • pTZ-конверсия

    полное приведение с учётом сжимаемости

    • коммерческий учёт природного газа
  • ρ-конверсия

    по прямому измерению плотности

    • для приборов с плотномером в комплексе

Современные узлы коммерческого учёта природного газа в Российской Федерации работают по pTZ-конверсии — расходомер, датчик давления, датчик температуры и корректор объёма газа с расчётом Z по составу газа.

Сравнение технологий для газа — таблица методов и моделей Sekee

Для газа реально применимы четыре метода в линейке Технодара и один внешний (сужающие устройства). Электромагнитный метод для газа не работает (газ — диэлектрик), турбинный Sekee TURBO оптимизирован под жидкие нефтепродукты, накладной ультразвуковой расходомер — под жидкости с известным профилем потока (класс; в газовой линейке Sekee не применяется) (класс; в газовой линейке Sekee не применяется).

Технология

Модель / метод

DN, мм

Температура, °C

Давление, МПа

Точность газа

Вихревая

Sekee VORTEX

25–300

−25…+320

1,6–4

±1,0–1,5% (Re ≥ 20000)

Кориолисовая массовая

Sekee MASS

5–250

−198…+320 (по исполнению)

до 10 (опц. 25)

±0,35–0,45% по массе

Ротаметр

Sekee RM

15–150

−80…+400

DN 15–50 до 4 (опц. 25); DN 80–150 до 1,6

±1,0–1,5%

Сужающее устройство

Диафрагма / сопло / труба Вентури

50–1200

до +600

до 40

±2,0–3,0%

Sekee VORTEX — основной прибор для технологического и коммерческого учёта газа в линейке Технодара. Главное преимущество вихревого метода — частота вихреобразования не зависит от плотности, давления и температуры среды, что критично для газовых режимов с переменной нагрузкой. Прибор внесён в ФИФ ОЕИ под № 97592-26 и сертифицирован по ГОСТ Р 8.740-2011.

Sekee MASS применяется для специальных задач: учёт СПГ в криогенном исполнении (рабочая температура −198…+50 °C), коммерческий учёт сжиженных углеводородов (СУГ — пропан-бутан в газовой фазе после регулятора давления), измерение водорода в нефтехимии с давлениями до 25 МПа в опциональном исполнении.

Sekee RM с диапазоном расхода воздуха 0,03–4 000 м³/ч закрывает малые расходы — лабораторные стенды, технологические линии дозирования, контрольные посты на пневмосистемах. Шесть исполнений включают взрывозащищённое Ex (1Ex ib IIC T6 Gb X) для горючих газов и пищевое DIN 11851 для пищевых производств с применением углекислоты, азота и кислорода.

Сужающие устройства (диафрагмы по ГОСТ 8.586.2-2005, сопла, трубы Вентури) применяются на магистральных газопроводах и крупных промышленных узлах учёта DN 400–1200 с давлениями 5–7 МПа. Метод универсален по диапазону давлений и температур, но требует дифманометра, прямых участков 20–40 Ду и регулярного контроля состояния диафрагмы (износ кромки повышает погрешность). Расчёт по методике ГОСТ 8.586.5-2005.

Узел коммерческого учёта газа — состав и нормативка

Узел коммерческого учёта газа — это не отдельный расходомер, а комплекс средств измерений по ПП РФ № 858 от 30.07.2010 «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации» и методике коммерческого учёта по ГОСТ Р 8.740-2011 / ГОСТ 8.586.5-2005. Базовая комплектация:

  1. Расходомер — Sekee VORTEX или сужающее устройство с дифманометром
  2. Датчик давления — Sekee BAR — серия из 5 исполнений (стандартное, взрывозащищённое 1Ex db IIC T5 Gb X, погружное, с индикацией, дифференциальное), диапазон 0,6 кПа — 100 МПа, погрешность от ±0,05%, выходы 4-20 мА, RS-485 Modbus RTU
  3. Датчик температуры — Sekee TEMP — диапазон −200…+1600 °C (закрывает весь спектр от криогенных до металлургических задач), погрешность ±0,2%, выходы 4-20 мА и RS-485 Modbus RTU
  4. Корректор объёма газа (тепловычислитель) — выполняет pTZ-конверсию по ГОСТ Р 8.740-2011, рассчитывает Z по ГОСТ 30319.2-2015 для природного газа, накапливает приведённый объём в реальном времени
  5. Хроматограф или плотномер (опционально) — для уточнения компонентного состава и теплоты сгорания на крупных узлах
  6. Фильтр и сепаратор — Sekee Filter для защиты от примесей и капельной жидкости
  7. Шкаф управления — питание, защита от помех, выводы на АСУ ТП и удалённую диспетчеризацию по GSM или Ethernet

ГК «Технодар» поставляет узлы учёта газа по индивидуальному проекту: расходомер, датчики P и T, корректор, обвязка с фланцами и прямыми участками, шкаф и пусконаладка. Сроки изготовления стандартного узла — 4–8 недель, нестандартного под ТЗ — 8–12 недель. Аккредитованная поверочная лаборатория в Петрозаводске выполняет первичную и периодическую поверку.

Пять типичных ошибок выбора расходомера для газа

  • Ошибка 1. Объёмный расход без приведения к НУ

    Самая частая ошибка экономии. Заказчик ставит расходомер, не комплектует датчиками давления и температуры, в результате прибор показывает объёмный расход при условиях измерения — для природного газа это не имеет коммерческого смысла. Поставщик газа считает по приведённому объёму, потребитель — по объёму в трубе. Разница доходит до 20–50% при давлениях 1–5 МПа. Решение — изначально комплектовать узел учёта датчиками P и T рядом с расходомером плюс корректор с pTZ-конверсией.

  • Ошибка 2. Игнорирование сжимаемости (Z)

    При давлениях выше 1 МПа коэффициент сжимаемости Z отклоняется от единицы на 2–18% в зависимости от состава и температуры. Простой pT-расчёт (без Z) даёт систематическую погрешность того же порядка. Для коммерческого учёта природного газа Z обязателен — расчёт по ГОСТ 30319.2-2015 на основе компонентного состава, который определяется хроматографом или берётся из паспорта поставщика.

  • Ошибка 3. Недостаточные прямые участки

    Газ ещё чувствительнее к деформации профиля потока, чем жидкость, — после колена или регулирующего клапана профиль восстанавливается на расстоянии в 1,5–2 раза больше, чем для воды. Для вихревого Sekee VORTEX на газе требуется 15–20 Ду до прибора и 5 Ду после; после двух колен в разных плоскостях — 40 Ду; после регулирующего клапана или полуоткрытой задвижки — 50 Ду. Несоблюдение этих требований даёт дополнительную погрешность 3–5% сверх паспортной.

  • Ошибка 4. Наличие капельной жидкости или конденсата

    Природный газ на промыслах, сжатый воздух после компрессора, выхлопные газы после теплообменников — все они содержат капельную жидкость, которая разрушает тело обтекания вихревого расходомера и забивает зону сенсора. Решение — установка сепаратора и фильтра-влагоотделителя перед расходомером, а также прогрев участка трубопровода до температуры выше точки росы измеряемого газа.

Дополнительное оборудование для газовых линий

  • Датчики давления Sekee BAR — 5 исполнений, диапазон 0,6 кПа — 100 МПа, погрешность от ±0,05%, IP65/IP68, взрывозащищённое исполнение 1Ex db IIC T5 Gb X для горючих газов
  • Датчики температуры Sekee TEMP — диапазон −200…+1600 °C, ±0,2%, выходы 4-20 мА и RS-485 Modbus RTU
  • Фильтры Sekee — защита проточной части от механических примесей и капельной жидкости в газе
  • Деаэраторы Sekee — для линий, где газ используется как теплоноситель и требует подготовки питательной воды
  • Уровнемеры Sekee — для контроля уровня в газовых сепараторах, конденсатосборниках и осушительных колоннах

На объектах с горючими газами (природный газ, водород, биогаз, этилен, пропилен) применяются исполнения по ТР ТС 012/2011 для опасных зон класса 0, 1 и 2. На объектах с кислородом — отдельные требования по обезжириванию проточной части и материалам уплотнений.

Сертификация и нормативная база

Все приборы Sekee для газа внесены в ФИФ ОЕИ.

  • 102-ФЗ от 26.06.2008

    Об обеспечении единства измерений (базовый закон)

  • ПП РФ № 858 от 30.07.2010

    Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации

  • ГОСТ Р 8.740-2011

    Расход и количество газа. Методика измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счётчиков (главный профильный норматив для Sekee VORTEX)

  • ГОСТ Р 8.611-2013

    Расход и количество газа. Методика измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода

  • ГОСТ 8.586.1-2005

    Сужающие устройства, общие требования

  • ГОСТ 8.586.2-2005

    Диафрагмы. Технические требования

  • ГОСТ 8.586.5-2005

    Методика выполнения измерений сужающими устройствами

  • ГОСТ 2939-63

    Газы. Условия для определения объёма (нормальные условия 0 °C и 101,325 кПа)

  • ГОСТ 30319.1-2015

    Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Определение физических свойств природного газа

  • ГОСТ 30319.2-2015

    Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости

  • ГОСТ Р 8.1025-2023

    Методика поверки кориолисовых расходомеров (для Sekee MASS на газах)

  • ГОСТ Р 52931-2008

    Общие технические требования к приборам контроля

  • ТР ТС 012/2011

    Взрывозащищённое исполнение

  • ТР ТС 020/2011

    Электромагнитная совместимость

  • ФИФ ОЕИ № 97592-26

    Sekee VORTEX, проверка через fgis.gost.ru

Заявка обрабатывается в течение 1 рабочего дня. Подбор расходомера, датчиков давления и температуры, корректора объёма — бесплатно. Стандартный узел учёта изготавливается за 4–8 недель, индивидуальный под ТЗ — расчёт сроков индивидуально. Телефон 8 (800) 250-00-16, e-mail info@technodar.group.

Отрасли применения

Приборы для измерения

Частые вопросы

Какой расходомер выбрать для природного газа?
arrow icon

Для технологических и коммерческих узлов на ГРС, у крупных потребителей после редуцирования (давление 1,6–4 МПа) — вихревой Sekee VORTEX DN 25–300 в составе узла учёта с датчиком давления Sekee BAR, датчиком температуры Sekee TEMP и корректором объёма газа с pTZ-конверсией по ГОСТ Р 8.740-2011. Для магистральных газопроводов высокого давления (5,5–7,4 МПа) и крупных трубопроводов DN 400+ применяются сужающие устройства по ГОСТ 8.586.

Зачем нужны датчики давления и температуры рядом с расходомером газа?
arrow icon

Расходомер измеряет объём газа при условиях измерения (рабочих), а коммерческий учёт по ПП РФ № 858 ведётся в приведённом объёме при нормальных условиях (0 °C, 101,325 кПа). Без датчиков P и T невозможно выполнить приведение, систематическая погрешность доходит до 20–50% при давлениях 1–5 МПа. Корректор объёма газа получает данные с расходомера, датчиков P и T, рассчитывает коэффициент сжимаемости Z по составу газа и выдаёт приведённый объём в реальном времени.

Что такое коэффициент сжимаемости Z и почему он важен?
arrow icon

Коэффициент сжимаемости Z — поправка в уравнении состояния реального газа pV = ZNRT. У идеального газа Z = 1,00, у природного газа в типовых диапазонах магистральных трубопроводов Z = 0,82–0,98. Игнорирование сжимаемости даёт систематическую погрешность объёмного учёта 2–18%. Для коммерческого учёта природного газа Z рассчитывается по ГОСТ 30319.2-2015 по компонентному составу, определённому хроматографом.

Чем измерение расхода газа отличается от измерения жидкости?
arrow icon

Газ сжимаем, его плотность меняется в 10–500 раз с давлением и температурой. Объёмный расход при рабочих условиях для коммерческого учёта непригоден — нужно приведение к нормальным условиям с учётом сжимаемости. Минимальная корректная комплектация узла учёта газа — расходомер + датчик давления + датчик температуры + корректор объёма. Для жидкости такая связка нужна не всегда (массовый кориолис может работать без коррекции).

Какие модели Sekee работают с газом?
arrow icon

Базовый прибор — вихревой Sekee VORTEX DN 25–300, рабочее давление 1,6–4 МПа, температура до +320 °C, точность газа ±1,0–1,5%. Для криогенных газов (СПГ при −198 °C) и плотных технологических газов — кориолисовый Sekee MASS в специальном исполнении. Для малых расходов и дозирования — ротаметр Sekee RM с диапазоном расхода воздуха 0,03–4 000 м³/ч. Для больших трубопроводов высоких давлений — сужающие устройства по ГОСТ 8.586.

Можно ли измерять водород?
arrow icon

Да. Для водорода применяется Sekee MASS в исполнении с трубками из хастеллоя C-276 для коррозионной стойкости, опциональное рабочее давление до 25 МПа. Водород требует особого внимания к материалам и взрывозащите по ТР ТС 012/2011. Для технологического учёта при низких давлениях — Sekee VORTEX в Ex-исполнении.

Что важнее на газе — точность расходомера или точность датчиков давления и температуры?
arrow icon

Они одинаково важны. Объединённая погрешность узла учёта рассчитывается как корень из суммы квадратов погрешностей всех компонентов. При погрешности расходомера ±1,5%, датчика давления ±0,05% (Sekee BAR в исполнении ДД.ДФ.05) и датчика температуры ±0,2% объединённая погрешность узла учёта по приведённому объёму получается около ±1,6%. Главные потери точности — на коэффициенте сжимаемости (если он рассчитывается приближённо) и на компонентном составе.

Какие применения у Sekee VORTEX на газе уже подтверждены?
arrow icon

По данным карточки Sekee VORTEX, прибор применяется на крупных металлургических производствах для учёта природного газа, кислорода и технологического воздуха на печах (DN 100–300, цифровой выход RS-485 в АСУ ТП); на птицефабриках — на магистралях сжатого воздуха (DN 50–150); на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности — для учёта технологических газов на участках варки целлюлозы (DN 80–200, компенсация по давлению).

Какая гарантия и межповерочный интервал?
arrow icon

Гарантия производителя — 36 месяцев с даты подписания акта пусконаладки. Межповерочный интервал — 5 лет по ФИФ ОЕИ. Поверка выполняется в аккредитованной поверочной лаборатории ГК «Технодар» в Петрозаводске или выездом сервисной бригады на объект клиента.

Где производятся и поверяются расходомеры Sekee для газа?
arrow icon

ООО НПО «Технодар», г. Петрозаводск, 6-й Гвардейский переулок, 7А, 185034. ИНН 1001193491, ОГРН 1071001010893, дата регистрации юридического лица — 21.06.2007. Производство, склад готовой продукции и аккредитованная поверочная лаборатория расположены в одном производственном комплексе.