Thread Content
O trabalho de cálculo é indispensável para técnicos de instrumentos na manutenção de medidores de vazão de pressão diferencial. Esta postagem compartilha fórmulas de cálculo comuns e exemplos de cálculo para medidores de vazão de pressão diferencial. Dominar essas técnicas de informação seca terá o dobro do resultado com metade do esforço para fazer bom uso dos medidores de vazão de pressão diferencial. 1. Conversão da relação entre pressão diferencial e vazão do medidor de vazão de pressão diferencial yunrun.com.cn/tech/1998.html A pressão diferencial de um medidor de vazão de pressão diferencial é proporcional ao quadrado da vazão, ou a vazão é proporcional à raiz quadrada da pressão diferencial, expressa pela seguinte fórmula: A unidade de escala do medidor de vazão é a porcentagem da vazão. Quando a faixa do limite inferior da pressão diferencial é 0, △P na fórmula acima é uma pressão diferencial arbitrária. ; Q é qualquer tráfego ; △Pmax é o limite superior da pressão diferencial ; Qmax é o limite superior de tráfego ; n é uma porcentagem de fluxo arbitrária. A faixa de medição de um determinado transmissor de pressão diferencial é 0-40kPa, a vazão correspondente é 0-160m3/h, o sinal de saída é 4-20mA e quando a corrente de saída do transmissor de pressão diferencial é 8mA, qual deve ser a vazão? Qual é a pressão diferencial? desatar: ①Calcule que quando a saída de vazão do medidor de vazão de pressão diferencial é 8mA, a vazão é 80m3/h. ②Sabe-se que quando o transmissor de pressão diferencial produz 8mA, a vazão é de 80m3/h e a vazão é de 50% da escala completa. Calcule o valor da pressão diferencial do transmissor de pressão diferencial. Quando a corrente de saída é 8mA, a pressão diferencial é 10kPa. 2. Conversão de fluxo de volume entre o estado padrão e o estado de trabalho. A fórmula de conversão do fluxo de volume entre o estado padrão e o estado de trabalho é a seguinte:: Na fórmula, qv é a vazão volumétrica em condições de trabalho, unidade m3/h ; qn é a vazão volumétrica em condições padrão, unidade m3/h ; P é a pressão absoluta sob condições de trabalho, unidade Pa ; Pn é a pressão absoluta sob condições padrão, unidade Pa ; T é a temperatura termodinâmica em condições de trabalho, unidade K ; Tn é a temperatura termodinâmica em condições padrão, em K ; Z é o coeficiente de compressão do gás sob condições de trabalho ; Zn é o coeficiente de compressão de gás sob condições padrão ; A faixa de projeto de um medidor de fluxo de ar é de 0-2.000 m3 / h (20 ° C, 101,325 kPa), a pressão sob condição de trabalho é de 0,5 MPa e a temperatura é de 60 ° C. Encontre a taxa de fluxo de volume em condições de trabalho. desatar: Substitua os dados na fórmula para calcular a vazão volumétrica em condições de trabalho. A faixa de vazão volumétrica deste medidor de vazão em condições de trabalho é de 0-460m3/h. 3. Ao calcular a faixa de uma placa de orifício padrão, às vezes a vazão medida excede a faixa máxima da placa de orifício ou a vazão é muito pequena e só pode ser exibida abaixo de 30% da faixa máxima. ; A faixa de pressão diferencial pode ser ampliada ou reduzida para atender emergências. A base para alterar a faixa de medição é a fórmula. A pressão diferencial máxima e a vazão máxima do medidor de vazão em uso são conhecidas. Com estes dois parâmetros, o cálculo da alteração da faixa de medição pode ser realizado. Existe um medidor de vazão com placa de orifício. A faixa de pressão diferencial do projeto original é de 0-60kPa e a faixa de fluxo é de 0-10000kg/h. À medida que a escala de produção se expande, a vazão do processo excedeu a vazão máxima da placa de orifício e a faixa de medição está planejada para ser expandida para 0-15.000 kg/h. desatar: O valor da pressão diferencial calculado logo acima da pressão diferencial máxima correspondente à fórmula terá um certo erro. Não é um acordo comercial e pode ser usado em locais de produção em geral. A incerteza não será um problema, mas a perda de pressão aumentará. Ao alterar a faixa de medição da placa de orifício, os efeitos de muitas alterações de parâmetros devem ser considerados de forma abrangente e o método de cálculo iterativo formal deve ser selecionado. Quão diferente é o cálculo iterativo do cálculo simples? O seguinte é um exemplo comparativo. A vazão máxima original de um medidor de vazão de vapor é 70.000 kg/h e a pressão diferencial máxima é 100kPa. Como a vazão real é muito pequena, a vazão máxima está planejada para ser alterada para 35.000 kg/h. O resultado do cálculo iterativo do computador é 35.000 kg/h, e a pressão diferencial máxima correspondente é 24,837 kPa. Solução: De acordo com a fórmula, um método simples é utilizado para calcular a pressão diferencial máxima correspondente a 35.000kg/h, que é 25kPa. Se o resultado do cálculo iterativo for utilizado como valor padrão, o erro do cálculo simples é de 0,656%. Comparado com os dois métodos, o erro produzido pelo método de cálculo simples é de 0,656%, o que ainda é aceitável em muitos locais de produção, especialmente em emergências, porque a substituição da placa de orifício requer encomenda e estacionamento. Para reduzir erros, alguns parâmetros (como coeficiente de vazão, coeficiente de expansão, densidade do fluido, etc.) também podem ser corrigidos indiretamente no totalizador de vazão ou DCS. Altere você mesmo a faixa de medição da placa de orifício padrão, primeiro execute os cálculos, depois defina a faixa de medição do transmissor de pressão diferencial de acordo com os resultados do cálculo e execute a calibração. ; Defina novos parâmetros para o totalizador de fluxo e DCS e então eles poderão ser colocados em uso. Totalizador de fluxo yunrun.com.cn/product/999.html A automodificação da faixa da placa de orifício está sujeita a condições, ou seja, a faixa recém-modificada não pode exceder a faixa ajustável de 3:1 da placa de orifício padrão. Quando as condições permitirem, deverão ser utilizados métodos de cálculo iterativos ou a placa de orifício deverá ser redesenhada.
Boas informações, obrigado por compartilhar...
Shifang Jiekong Equipamento Mecânico e Elétrico Co., Ltd. http://dyjkjd.com/cpzx/wwyb/29.html O transmissor de pressão diferencial multiparâmetro da série UB500 usa sensores de cristal único para pressão diferencial e pressão. Possui bom desempenho de sobrecarga e compensação automática de temperatura. A temperatura média adota entrada de 4-20mA com distribuição de energia. Integra módulos integrados de medição de pressão diferencial, pressão e temperatura. Ele possui vários dispositivos de estrangulamento integrados e banco de dados de compensação de nível de líquido para realizar o fluxo e o nível de líquido. Compensação automática de temperatura e pressão, alta integração, sua função equivale à soma de três transmissores de campo e um totalizador de vazão. Possui as vantagens de estabilidade a longo prazo, alta confiabilidade, fácil uso, alta precisão de medição e carga de trabalho de instalação reduzida. É adequado para medição de pressão, pressão diferencial, temperatura, vazão, nível de líquido e densidade de gás, líquido e vapor. O transmissor multiparâmetro é composto principalmente de quatro partes: uma célula de carga com sensor de silício de cristal único, um sensor de temperatura, um circuito de medição e uma conexão de processo. Defina livremente variáveis de saída, 2 canais de saída de 4-20mA e tenha interface de comunicação MODBUS para conectar-se perfeitamente ao sistema de medição de energia. 1. Faixa de medição de pressão de indicadores técnicos: 0~30MPa (pressão absoluta) Faixa de medição de pressão diferencial: Faixa de medição de temperatura média de 0~250KPa: -Precisão 50~600℃: 0,075, pressão diferencial de nível 0,2, temperatura do sensor de pressão: -Tensão 10~60℃: Capacidade de carga padrão 24VDC 4-20mA: Nível de proteção 0-500Ω: IP68
E se for um medidor de vazão de pressão diferencial não padrão? Por exemplo, os medidores de vazão em cunha podem usar esse método para alterar a faixa de projeto?
Na aplicação real, deve ser combinado com a fórmula de compensação do elemento de estrangulamento.