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Anhui Donglin Automação Instrumento Completo Co., Ltd.
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Medidor de fluxo DL-HLG

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Visão geral

O DL-HLG tem uma longa história e uma variedade de dados de teste completos. Estrutura simples, sem peças móveis, uso a longo prazo estável e confiável, alta precisão. Tem uma vasta experiência em design, fabricação e aplicação. Um alto grau de padronização, boa linearidade, não é necessário realizar calibração de fluxo real. Existem dados experimentais confiáveis ​​e padrão nacional GB2624-93 completo. No exterior e no país tem um mercado enorme inerente, familiaridade do usuário, aperfeiçoamento dos dados; Conforme os padrões de cálculo e processamento, uso flexível e fácil; A aplicação Z na medição de fluxo atual doméstica ainda é um medidor de fluxo de pressão diferencial

Detalhes do produto

Visão geral do produto:
Medidor de fluxo DL-HLGTem um longo histórico e vários dados experimentais completos. Estrutura simples, sem peças móveis,O uso a longo prazo é estável e confiável, com alta precisão.Tem uma vasta experiência em design, fabricação e aplicação. Um alto grau de padronização, boa linearidade, não é necessário realizar calibração de fluxo real.Medidor de fluxo de placa de orifícioDados experimentais confiáveis e padrões nacionais completosGB2624-93. No exterior e no país tem seu mercado enorme inerente, familiaridade do usuário, aperfeiçoamento dos dados; Conforme os padrões de cálculo e processamento, uso flexível e fácil; A medição de fluxo atual doméstica ainda é amplamente utilizada em medidores de fluxo de pressão diferencial, de acordo com estimativas de dados relevantes, que representam entre 75% e 85% do uso total de medidores de fluxo. É amplamente utilizado nas indústrias de caldeiras a vapor, petróleo, química, aço, eletricidade, água, papel, farmacêutica, alimentos e fibras químicas.

Princípio e estrutura:
Medidor de fluxo DL-HLGFluidos cheios de tubos, quando eles fluem através da placa de orifício de fluxo dentro do tubo, a velocidade de fluxo formará uma contração local no refluxo da placa de orifício de fluxo, o que acelera a velocidade de fluxo e reduz a pressão estática, então, antes e depois da placa de orifício padrão, a queda de pressão ou a diferença de pressão é produzida, quanto maior o fluxo de mídia, maior a diferença de pressão na frente e depois da placa de orifício de fluxo, por isso, pode medir a diferença de pressão para medir o tamanho do fluxo de fluido. Este método de medição éEquação de continuidade de fluxo(Lei da Conservação da Qualidade) eFórmula de Bernoulli(Lei da Conservação da Energia).

Parâmetros técnicos principaisDL-HLG

Diâmetro nominal: DN20 - DN1000

De acordo com os padrões nacionaisGB/T2624-93Desenho e fabricação

Inspeção de fábrica de acordo com o procedimento de inspeção nacional JJG 640-94

Precisão básica: ±0,5%, ±1%, ±1,5%

Faixa de fluxo: ≥ 1:15

Pressão nominal: 0,6, 1,0, 1,6, 2,5, 4,0 (MPa)

Medios medidos: vapor saturado, vapor sobreaquecido, água, ar, gás natural

Temperatura do meio medido: -10 ℃ ~ + 450 ℃

Fonte de alimentação: acumulador de fluxo inteligente 220VAC

Sinal de saída: 4-20mA DC ou RS485

Proteção contra explosões: ibIICT5

平衡流量计 DN1000mm

Instalação DL-HLG
Instalação horizontal e vertical, deve garantir que o tubo esteja cheio de líquido.
Anterior e posterior segmento do tubo recto deve ser reto, sem curva visível ao olho nu, ao mesmo tempo deve ser "redondo", a parede interna deve ser limpa, sem fossos e sedimentos.
Os requisitos de comprimento do segmento direto e a instalação do dispositivo de redução de fluxo devem estar em conformidade com as disposições relevantes do GB / T26224-93.


Por favor, forneça os seguintes dados ao fazer o pedido:
(1) Nome do meio medido (2) grande, comum e pequeno fluxo.
(3) Pressão de trabalho, temperatura de trabalho
(4) densidade do meio, viscosidade (água, vapor, gás comum não pode ser fornecido)
(5) material do tubo, diâmetro interno, diâmetro externo

Perfil do produto
O sucesso no desenvolvimento do sensor cone V é um salto qualitativo para a medição de fluxo à pressão diferencial. Ele usa a instalação de um corpo de cone de fluxo especialmente feito na linha central do tubo para reduzir o fluxo, na frente do cone na zona de fluxo constante de alta velocidade para tomar a pressão positiva PH e na cauda do cone na zona de fluxo constante do tubo na cauda para tomar a pressão negativa PL, na gama de números Renault 8 × 103 a 5 × 106, o fluxo é proporcional à raiz quadrada da pressão diferencial.


Características do produtoDL-HLG

Requisitos de instalação baixos: anterior 0-3D segmento direto, posterior 0-1D segmento direto,
Largura da relação de escala: geralmente 10: 1, escolher o parâmetro adequado pode chegar a 50: 1
Pequena perda de pressão: o mesmo valor beta, a perda de pressão é 1/3 a 1/5 da placa de orifício
4, resistência ao desgaste: após a redução do cone linear, o efeito da camada de vácuo é produzido na superfície do cone, tornando o cone difícil de desgastar
5, não bloqueio, não aderência: design de sopro completo conico evita a retenção de resíduos, condensados ou partículas no fluido
Boa estabilidade a longo prazo: o valor beta pode ser constante a longo prazo e garantir medições a longo prazo
Alta precisão: ± 0,5%
Repetibilidade: superior a 0,1%
Estabilidade do sinal: "flutuação do sinal" é 1/10 da placa de buraco
Ampla gama de valores beta: A geometria única do sensor de fluxo de cono V permite uma ampla gama de valores beta
11, largura do diâmetro do tubo: tamanho do diâmetro do tubo de 15mm a 2000mm
12, medição de alta temperatura e alta pressão média: temperatura de trabalho alta 850 ° C, alta pressão 40MPa.
13, medição dos meios sujos (gás do forno cozido, gás do forno alto, óleo bruto, escoria, etc.)
14, médio de duas fases de gás líquido mensurável (umidade, água condensada, etc.)

Princípio de medição
O medidor de fluxo é um medidor de fluxo diferencial composto por uma combinação de sensores de cono V e transmissores de pressão diferencial para medir o fluxo de vários meios em uma ampla gama de números Renault.
Sua teoria de medição é: como os fluidos reais são viscosos e não são fluidos ideais, quando eles fluem no tubo, com a premissa de que o fluxo dentro do tubo está completamente desenvolvido, há dois estados de fluxo de stratificação e turbulência. De acordo com o princípio de conservação de energia do fluido de fluxo contínuo e a equação de esforço de Beer: para o fluido que flui no estado de fluxo stratificado, a distribuição da velocidade de fluxo é uma superfície parabólica simétrica com a linha central do tubo, e a queda de pressão do fluido através de um determinado tubo é proporcional ao fluxo; Para fluidos que fluem em estado turbulento, a distribuição da velocidade de fluxo é uma superfície exponencial simétrica com a linha central do tubo, e a queda de pressão do fluido através de um determinado tubo é proporcional ao quadrado do fluxo.
O sensor de cone V é um cone V montado no tubo de medição coaxialmente com a linha central do tubo. O tubo de medição e o cone V do sensor são projetados e processados com precisão. Quando o fluido flui dentro do tubo de medição através do cone V, a contração local do fluido é reformulada na frente do cone V, a velocidade de fluxo aumenta e a pressão estática diminui, gerando uma diferença de pressão <unk> P na frente e atrás do cone V. Medir a alta pressão (pressão estática) PH na parede do tubo acima (antes da contração do fluido), abrir a abertura de pressão no eixo central do cone V para obter a baixa pressão PL (pressão estática), como mostrado na figura abaixo:

β - proporção de diâmetro equivalente
ρ - Densidade em condições de fluido
D - Diâmetro interno do tubo
Coeficiente K-K (relacionado com a forma de redução do fluxo (coeficiente de contração do fluxo), relação de diâmetro, método de pressão, número de Renault e rugosidade do tubo, etc.)
d — Diâmetro da grande seção transversal do elemento de redução de cono V
ε - coeficiente de expansão do gás (para líquidos não comprimíveis, ε = 1)
qv - fluxo de volume

Aplicar mídia

1, o gás

Gás: gás do forno cozido, gás do forno alto, gás urbano

Gás natural: incluindo gás com um teor de umidade superior a 5%

Vários gases de hidrocarbonetos: gases de alfabenos, olefinas e outros

Fabricação de vários gases: hidrogênio, hélio, argônio, oxigênio, nitrogênio, etc.

Gás corrosivo: gás cloreto úmido, etc.

Ar: incluindo água, ar com poeira, ar comprimido, etc.

Gas de fumaça: gases de fumaça emitidos por várias caldeiras e fornos de aquecimento

2 - O vapor

Vapor saturado, vapor sobreaquecido

3 - Liquidos

Óleos: petróleo bruto, óleo de combustível, emulsionante hídrico, diesel, etc.

Água: Água crua, água potável, água de produção, esgoto, etc.

Várias soluções de água: ácidos, álcalis, soluções de água salina, etc.

Produtos químicos orgânicos: metanol, etanol, bifenilo, etc.

4 Liquidos especiais

óleo + gás HC + areia

Água: H2O + N2 + ar; H2O + CO2 etc.

Tipo de Produto
Conexão: flange (solda plana e solda em par)
Diâmetro: 15mm-2000mm
Método de pressão: solda, flange, rosca
Pressão: 0-40MPa
Temperatura: -40-850 ℃
Material: aço inoxidável 304, aço inoxidável 316L, aço carbono 20# (veja a tabela de seleção para detalhes)
Aplicação: líquido, gás, vapor
Mídia aplicável: amplamente utilizado em medição de fluxo nas indústrias municipais, elétrica, química, petroquímica, metalurgia, processamento de alimentos e outras indústrias, aplicável a quase todos os gases e meios líquidos.




Selecione os parâmetros de processo necessários
Nome do fluido
Diâmetro interno e externo do tubo (mm)
3. Escolha o tipo de sensor de fluxo cone V
Unidade de fluxo de escala (kg / h, t / h, m3 / h, Nm3 / h)
5. fluxo comum, pequeno fluxo, grande fluxo
a) Em estado de trabalho
b. Em estado padrão (o estado padrão do fluxo deve ser indicado quando o meio é gás)
Pressão de trabalho (MPa)
Temperatura do fluido (℃): alta, baixa, temperatura comum
Densidade do fluido (kg/m3)
a) Em estado de trabalho
b. Em estado padrão (o estado do valor de densidade deve ser indicado quando o meio é gás)
Viscosidade do fluido (Pa·s)
10. Umidade relativa
Composição do gás: porcentagem de volume (para misturas de mais de dois gases)
12. Instalação do sensor
a) Nível
B. De baixo para cima
13. Flanças de Tubulação
a. De acordo com as especificações da norma flange, o nome de código é fornecido para a norma flange e o modelo
b. desenho de flange fornecido com design de quadro B

Observações:
A medição de água e vapor de água deve ser fornecida (1), (2), (4), (5), (6), (7), (12)
Medição de gases gerais deve ser fornecida (1) ~ (13)
Soluções gerais de medição e óleos devem ser fornecidos (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (12), (13)
· Os dados devem preencher um valor numérico específico para o projeto do processo, não preencha um determinado intervalo de aproximadamente quanto.

Atenção!
Como a seleção do medidor de fluxo cone V requer cálculo profissional, por favor, forneça-nos dados técnicos detalhados de acordo com os requisitos acima e nós lhe forneceremos
Soluções excelentes.

Centro de teste de medição de Wuxi Dispositivos de calibração de líquidos

Local de instalação do medidor de fluxo calibrado pelo centro de teste metrológico da cidade de Wuxi