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¿Cuáles son los principios de modelado y los tipos de caudalímetros de gas?

¿Cuáles son los principios de modelado y los tipos de caudalímetros de gas?

  • August 25,2020.

Hay muchos tipos de caudalímetros de gas y diferentes caudalímetros de gas son adecuados para diferentes industrias. Hoy me gustaría compartir con ustedes los principios y tipos de selección de caudalímetros de gas.

yo. principio de selección

1, la selección del medidor de flujo está de acuerdo con los requisitos de producción, debe comenzar desde la situación real del suministro del producto del medidor, una consideración integral para determinar el dispositivo de muestreo de flujo y la forma de las especificaciones del medidor de flujo de gas.

2. De acuerdo con las características del medio bajo prueba, seleccione un método de medición razonable. de acuerdo con los requisitos de las partes especiales del medio sometido a prueba y la precisión de la medición, se debe utilizar un medidor de flujo de inserción, un medidor de presión diferencial con elemento de medición de velocidad, un medidor de flujo ultrasónico o método de marca, método de simulación y otros métodos de pérdida ineficaces para medir el flujo .

3, preste atención a los requisitos de antivibración del medidor de flujo de gas, la elección correcta de las especificaciones del medidor de flujo de gas, la resistencia del medidor de flujo de gas debe ser ligeramente mayor que la presión del medio bajo prueba, generalmente a 1,25 veces.Asegúrese de que el gas el caudalímetro no tiene fugas!

4.Para medidores de flujo de gas instalados en tuberías de producción para operación a largo plazo, también se deben considerar las pérdidas de energía causadas por elementos de medición de flujo.En circunstancias normales, en la misma tubería de producción no se deben elegir varios elementos de medición de pérdida de presión grandes, como como elementos de estrangulamiento.

ii. selección de tipo

El medidor de flujo de gas es un tipo de medidor de flujo basado en el principio de medir directamente la velocidad de flujo de una tubería completa en una tubería cerrada.Las aplicaciones industriales incluyen principalmente:

(1)caudalímetro de turbina: cuando el fluido fluye a través del sensor de flujo de la turbina, la turbina se ve obligada a girar bajo la acción del empuje del fluido, y su velocidad es proporcional a la velocidad de flujo promedio de la tubería. la rotación de la turbina cambia periódicamente el valor de resistencia del convertidor magnetoeléctrico, y el flujo magnético en la bobina de detección cambia periódicamente, generando una señal de pulso eléctrico periódica. dentro de un cierto rango de flujo (número de Reynolds), la señal de pulso eléctrico es proporcional al flujo volumétrico de el fluido que fluye a través del sensor de flujo de la turbina.

(2)caudalímetro de vórtice: el generador de vórtice no aerodinámico se coloca en el fluido, y el fluido separa y libera alternativamente dos columnas de calles de vórtice alternas y regulares a ambos lados del generador de vórtice. en un cierto rango de flujo (número de Reynolds), la frecuencia de separación del vórtice es proporcional al flujo volumétrico del fluido que fluye a través del sensor de flujo de la calle Vortex.

(3)caudalímetro de vórtice de precesión: cuando el fluido pasa a través del rotor compuesto por palas de guía en espiral, el fluido se ve obligado a rotar fuertemente alrededor de la línea central para formar una rueda de vórtice, y el centro de vórtice precesión a lo largo de una espiral cónica al pasar a través del tubo expandido. rango de flujo (número de Reynolds), la frecuencia de precesión del flujo de vórtice es directamente proporcional al flujo de volumen del fluido que fluye a través del sensor de corriente parásita de precesión.

Caudalímetro ultrasónico de tipo diferencia de tiempo: cuando la onda ultrasónica a través del flujo del fluido, en la misma distancia de propagación, a lo largo de la dirección de la corriente descendente y a lo largo de la dirección de la velocidad de propagación en contracorriente es diferente dentro de un amplio rango de flujo (número de Reynolds) , la diferencia de tiempo es proporcional al caudal volumétrico (velocidad media) del caudal medido en la tubería.

noncon vortex flow meter

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