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Escolha do medidor de vazão por tipo de turbina

2020-08-20View Original

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Princípio do medidor de vazão por turbilhão: O medidor de vazão por turbilhão é utilizado principalmente para medir o fluxo de fluidos em tubulações industriais, como gases, líquidos, vapores e outros tipos de mediados. Seus pontos fortes são a baixa perda de pressão, ampla faixa de medição e alta precisão. Ao medir o fluxo volumétrico em condições operacionais, ele quase não é afetado por parâmetros como densidade do fluido, pressão, temperatura e viscosidade. Não possui peças mecânicas móveis, portanto, tem alta confiabilidade e requer pouca manutenção. Os parâmetros do instrumento podem permanecer estáveis a longo prazo. Este instrumento utiliza sensores de tensão pieelétrica, o que lhe confere alta confiabilidade. Pode operar em uma faixa de temperatura de -20℃ a +250℃. Há sinais padrão analógicos, bem como sinais de pulso digital de saída, o que facilita seu uso em conjunto com sistemas digitais como computadores. É um medidor de vazão bastante avançado e ideal. O princípio do medidor de vazão por efeito de vórtice consiste na colocação, no fluido, de um elemento em forma de prisma triangular que gera vórtices. De ambos os lados desse elemento, são gerados vórtices regulares de forma alternada. Esses vórtices são chamados de vórtices de Karman. As fileiras de vórtices se dispõem de maneira assimétrica a jusante do elemento que os gera. O medidor de vazão de tipo UHLUGB utiliza as teorias de Karman e Strouhal sobre a formação de vórtices e sua relação com o fluxo, para medir o volume de vapor, gases e líquidos de baixa viscosidade. Questões de seleção do medidor de vazão por turbulência: O fator mais importante na escolha de um medidor de vazão por turbulência é o desempenho do aparelho. Primeiramente, deve-se considerar a precisão de medição; uma alta precisão é uma das maiores vantagens desse tipo de medidor. No entanto, isso geralmente significa um preço mais elevado. Escolher o modelo adequado de forma abrangente também permite economizar custos, permitindo a aquisição do medidor de vazão que melhor atenda às necessidades. Para fins como liquidações comerciais, podem ser utilizados instrumentos de alta precisão, como os de classe 1,0 ou 0,5 ; Em situações em que não é necessária um controle e medição precisos, podem ser utilizados instrumentos de baixa precisão, como os de classe 2,5; até mesmo medidores de vazão de tipo vortex podem ser escolhidos nesses casos. Em aplicações cotidianas, a faixa de medição do fluxo exige que o diâmetro do instrumento seja igual ao diâmetro do tubo. Somente assim é possível garantir que a faixa de medição do fluxo esteja dentro dos limites da velocidade do fluxo. Escolha do transmissor: Em aplicações práticas, geralmente se leva em consideração que o fluxo de vapor saturado não deve ser inferior ao limite mínimo do medidor de vazão por tipo “vortex flow meter” (5 m/s). Em seguida, escolhe-se o diâmetro do transmissor de acordo com a quantidade de vapor necessária. Não se deve optar pelo diâmetro dos tubos já existentes na instalação. : Seleção de medidores de display. Medidor de vazão inteligente com funções de compensação de tensão estável, exibição da vazão instantânea e cálculo da vazão acumulada. É possível escolher o modelo integrado com compensação de temperatura e pressão, que pode ser combinado com o quarto item. https://img-blog.csdnimg.cn/20200820142147586.png Os parâmetros técnicos do medidor de vazão de tipo “vortex” são os seguintes:
Meio a ser medido: gás, vapor, água.
Diâmetro (mm): 15~1000 (para diâmetros acima de 300, utiliza-se o modelo de inserção).
Pressão nominal: 1,6~6,4 MPa (para pressões acima de 6,4 MPa, é necessário fazer um pedido especial).
Temperatura do meio: -20°C~250°C~350°C.
Temperatura do ambiente: -40°C~55°C.
Precisão: 1,5%.
Formas de compensação: compensação por temperatura e compensação por pressão (para medição de gás).
Requisitos para o trecho de tubulação reta: 5D à frente e 3D atrás; isso depende da localização de instalação.
Repetibilidade: 0,01%~0,008%.
Fonte de alimentação: 24VDC ou tensão interna de 3,6V.
Consumo energético total: ≤1,5W quando conectado a uma fonte externa ; Fonte interna ≤ 1,5 mW Modo de saída: 4~20 mA (sistema de dois fios) ; 0~5V (pulso) ; Material do tubo de medição RS485: 304, 316L ou personalizado conforme a necessidade do usuário. Nível de proteção: IP65

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