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1. O fluido medido Da perspectiva do fluido medido: Existem três tipos de fluidos com propriedades físicas diferentes: gás, líquido e fluido misto. Da perspectiva das condições de fluido medidas: De alta temperatura a baixa temperatura, de alta pressão a baixa pressão, de pequeno fluxo a grande fluxo. Além disso, para líquidos também existem situações em que a viscosidade é diferente. Como as características do fluido a ser medido são tão complexas e as condições de medição são diferentes, vários métodos e instrumentos de medição foram produzidos. Portanto, o primeiro passo na seleção do instrumento é selecionar o método de medição e, em seguida, selecionar o modelo do instrumento. 2. Calibre: O diâmetro nominal do tubo do corpo do instrumento. 3. A faixa de vazão, a taxa de abertura e a faixa de vazão referem-se à faixa limitada pela vazão máxima e pela vazão mínima. Proporção de faixa, a relação entre o fluxo máximo e o fluxo mínimo. Faixa, a diferença algébrica entre o limite superior da faixa de fluxo e o limite inferior da faixa de fluxo. 4. Precisão, tolerância a erros e nível de precisão. O erro máximo de um medidor de vazão sob condições normais de trabalho especificadas é chamado de erro admissível do medidor de vazão. Os níveis de precisão geralmente incluem 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 4,0. 5. Faixa de temperatura : Os requisitos do instrumento para o ambiente de aplicação e temperatura aplicável do meio de medição. 6. Faixa de umidade : Os requisitos do instrumento para a umidade do ambiente de aplicação. 7. Método de conexão: O método de conexão entre o instrumento e a tubulação média medida inclui flange, fixação de flange, braçadeira, rosca, etc. 8. Tempo de resposta: O momento em que a variável de entrada faz com que a variável de saída comece a mudar. Quanto menor o tempo de resposta, mais rápida será a transmissão do sinal; quanto maior o tempo de resposta, mais lenta será a transmissão do sinal. 9. Perda de pressão A perda de pressão do medidor de vazão refere-se ao valor de pressão irrecuperável causado pelo fluido que flui através do medidor de vazão. Pressão atmosférica, a pressão estática causada pelo peso do ar. A pressão atmosférica ao nível do mar a 0°C é frequentemente usada como padrão e seu valor é 0,1013MPa. Pressão absoluta, a pressão real que um objeto experimenta. Pressão relativa, a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica local naquele momento. A pressão manométrica é a pressão relativa quando a pressão absoluta é maior que a pressão atmosférica, ou seja, a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. O grau de vácuo (pressão negativa) é a pressão relativa quando a pressão absoluta é menor que a pressão atmosférica. Essa é a diferença entre pressão absoluta e pressão atmosférica. Como a pressão absoluta é menor que a pressão atmosférica, a diferença é negativa, por isso também é chamada de pressão negativa. 10. Tipo de saída analógica de sinal de saída 0 ~ 10 mA, 4 ~ 20 mA, 1 ~ 5 V, tipo de saída de frequência de pulso e tipo de saída compatível com pulso analógico (derivado da poderosa função de computação da CPU). 11. Carga refere-se a alguns indicadores de potência que não podem ser excedidos quando o instrumento está funcionando. 12. A repetibilidade refere-se ao grau em que os valores indicados são inconsistentes entre si quando o mesmo objeto medido é medido várias vezes sob as mesmas condições de trabalho. A repetibilidade representa o tamanho do erro aleatório do instrumento. 13. Estabilidade refere-se à capacidade de determinado desempenho do medidor de vazão permanecer inalterado ao longo do tempo sob condições de trabalho especificadas.
Há uma questão que gostaria de discutir com o autor da postagem, que é o nível de precisão que você mencionou. Os níveis de precisão geralmente incluem 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 4,0. O que significam os diferentes níveis? Você pode dar um exemplo?
O valor absoluto do erro percentual relativo máximo do instrumento é usado como nível de precisão. Erro percentual relativo = (valor medido do parâmetro medido - valor padrão do parâmetro medido) ÷ (limite superior da escala - limite inferior da escala) × 100%
Simplificando, primeiro decida qual medidor de vazão usar com base nas condições operacionais, requisitos e meio de medição e, em seguida, observe o alcance, o diâmetro do tubo, a altura de instalação e a precisão do medidor de vazão.
Você pode listar algumas faixas de aplicação de medidores de vazão mássica? Obrigado
Isto precisa ser determinado com base em muitas condições reais de trabalho.