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Longa Marcha Instrumentos (Gold Lake) Co., Ltd.
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Longa Marcha Instrumentos (Gold Lake) Co., Ltd.

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Medidor de fluxo de placa

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Visão geral

O medidor de fluxo de placa de furo é um dispositivo de fluxo de pressão diferencial de alta escala composto de placas de furo padrão e transmissores de pressão diferencial multiparâmetros (ou transmissores de pressão diferencial, transmissores de temperatura e transmissores de pressão), que pode medir o fluxo de gás, vapor, líquido e derivado.

Detalhes do produto

I. Visão geral do produto
O medidor de fluxo de placa de orifício combina a placa de orifício padrão com um transmissor de pressão diferencial multiparâmetro (ou transmissor de pressão diferencial, transmissor de temperatura eTransmissor de pressãoDispositivo de fluxo de pressão diferencial de alto alcance, que pode medir gás, vapor
O fluxo de vapor, líquido e conduzido é aplicado ao controle e medição de processos em petróleo, química, metalurgia, eletricidade, aquecimento e abastecimento de água. O dispositivo de redução de fluxo também conhecido como medidor de fluxo de pressão diferencial, é composto por uma peça de detecção
As composições (de redução de fluxo) e dos dispositivos secundários (transmissores de pressão diferencial e acumuladores de fluxo) são aplicadas ao gás. Medição do fluxo de vapor e líquido.
II. Princípio de funcionamento
O princípio da medição do fluxo do dispositivo de redução de fluxo é baseado no princípio da mecânica dos fluidos de esforço de Beer. Colocar um regulador no tubo, quando o fluido flui através do regulador, gerará uma diferença de pressão em ambos os lados do regulador (
Pressão diferencial P), então o fluxo é proporcional à raiz quadrada da pressão diferencial. (Você pode consultar o vídeo sobre o princípio de funcionamento do medidor de fluxo de placa de orifício)
III. Utilização, características e âmbito de aplicação
1, uso: o medidor de fluxo de pressão diferencial de redução é composto por três partes: dispositivo de redução, transmissor de pressão diferencial e acumulador de fluxo. O dispositivo de redução é um componente único instalado diretamente no tubo, transmissor de pressão diferencial e produto
O algoritmo é um componente binário. É usado principalmente para fluir através de uma variedade de gases (puros ou com poeira), vapor (saturado ou sobreaquecido) e líquidos (condutores ou não condutores; fortemente corrosivos; viscosos ou contendo
Há pequenas partículas de fluxo de sujeira). O fluxo volumétrico ou o fluxo de massa podem ser medidos diretamente.
Condições de uso, características e âmbito de aplicação do medidor de fluxo de pressão diferencial (placa de orifício padrão)
a、 Condições de uso:
1, no segmento de medição, o fluido deve estar cheio de tubos redondos e fluir continuamente através do dispositivo de redução de fluxo;
O fluido deve ser um fluido monofásico uniforme física e termodinâmica;
O fluido medido pelo dispositivo de redução de fluxo deve ser um fluxo estável ou pode ser visto como um fluido estável de mudança lenta, não aplicável à medição de fluxo pulsado e crítico;
b、 Características e âmbito de aplicação:
1, o dispositivo de redução de fluxo padrão não precisa de calibração de corrente real para garantir a precisão da medição. (é * em todos os medidores de fluxo);
A aplicação dos meios de medição é muito ampla e pode ser usada para medição de fluxo de quase todos os gases, vapores e líquidos;
3, a relação de diâmetro aplicável β é de 0,22 ~ 0,75, o diâmetro do tubo de ReD≥5000 da Renault é de DN50 ~ 1000mm, permitindo empurrar até 5000mm. β = d / D, d - o diâmetro da abertura da placa de furo; D - Diâmetro interno real do tubo
A pressão de uso pode ser de até 32MPa, também pode ser usada para pressão negativa;
5, faixa de temperatura do meio: -30 ℃ ~ + 650 ℃;
6, o medidor de fluxo de pressão diferencial inteligente usa um transmissor de pressão diferencial inteligente, que pode ajustar o valor de pressão diferencial no campo (dentro do limite especificado) através de uma tecla ou um método de comunicação, de acordo com a mudança do fluxo do objeto medido.
alcance, para ampliar significativamente o alcance do fluxo do sistema;
7, sem peças móveis, a instituição é segura e confiável, fácil de usar, fácil de controlar, sem manutenção;
De acordo com a norma nacional da República Popular da China GB / T2624-93 e a norma internacional ISO5167-1, a proporção de medição de fluxo aplicável ao dispositivo de redução de fluxo é de 3 (ou seja, a proporção de * e * pequeno fluxo aplicável), em cada
A razão de alcance permitida é de 4, e se a razão de alcance for maior do que o valor acima, o erro de medição será grande em pequenos fluxos quando o mesmo pressômetro é usado.
IV. Classificação e estrutura
1. Classificação
① Classificado de acordo com o modo de montagem de flange
1, tipo de solda 2, tipo de montagem de flange
② Classificação por pressão
1, pressão de perfuração angular; 2, pressão da câmara de junção angular 3, pressão da flanja; 4, pressão de distância;
2 - Estrutura e resumo
① Figura 1 Estrutura do dispositivo de redução de placa de orifício de câmara anular padrão
1, flange 2, condutor de pressão 3, câmara de anel frontal 4, interruptor 5, câmara de anel traseiro 6, junta de vedação 7, parafuso 8, porca

V. Estrutura e resumo
I. Várias estruturas padrão de placa de orifício, ver Figura 2

6. Seleção de produtos
Modelo Descrição do Spectro
CZ Longa Marcha Instrumentos (Gold Lake) Co., Ltd.
LG Dispositivo de redução de fluxo
Nome de código Método de pressão
H Câmara de pressão angular
Z Pressão de perfuração angular
F Pressão de flange
J Pressão de distância
Nome de código Descrição do dispositivo de redução
K Placa de furo padrão
Nome de código Pressão nominal
-0.6 0.6
-1 1
-1.6 1.6
-2.5 2.5
Nome de código Calibre Nominal
DN10 DN10 ~ DN50 (rosca, flange)
DN50 DN50~DN800 (franja)
Nome de código Material da franja
C aço carbono
P Aço inoxidável
H Aço ligado
Nome de código Mídia
1 líquido
2 gás
3 vapor
Nome de código Acessórios
N Sem anexos
F Grupo de três válvulas, etc.
I Inclui F e transmissor (acessórios selecionados de acordo com mídia e requisitos)
DC Com transmissor F e multiparâmetro
O Anexos de configuração especificados pelo usuário

Precauções de instalação e uso
1, parâmetros de aprovação: antes da instalação é necessário aprovar as condições de trabalho no local, confirmar que todos os parâmetros do livro de cálculo do dispositivo de redução de fluxo e os parâmetros de condições de trabalho do ponto de instalação são exatamente os mesmos antes de entrar
Linha de instalação, caso contrário, deve ser feita a correção necessária ou compensação.
2, direção: o dispositivo de redução de fluxo no punho da placa de perfuração ou na superfície redonda externa da flange tem "+", " -" respectivamente, "+" para o lado acima (para a direção do fluido), não deve ser revertido.
Profundidade de inserção: placa de perfuração da câmara de anel, a profundidade de inserção é a distância entre o tubo e a câmara de anel de 2 ~ 5 mm, mas não pode colocar o tubo no topo da câmara de anel, caso contrário, o tubo será expandido por calor.
A sala do anel ruim. A placa de perfuração de perfuração, penetrando no tubo dentro da placa de perfuração, nenhum ponto deve bloquear o furo de pressão.
4, limpeza do sistema: instalação do dispositivo de redução deve ser limpa, neste momento, a peça de redução (placa de furo) deve ser removida primeiro, para evitar que os resíduos dentro do tubo rasguem a placa de furo ou bloqueiam o tubo de extração.
Quando a limpeza for concluída, instale-a na mesma direção que a seta na placa de orifício. Tenha cuidado em apertar para garantir a vedação.
5, ajuste zero: após a instalação de limpeza, a válvula média do grupo de três válvulas será aberta, neste momento o valor da pressão diferencial deve ser zero, se não for, você deve voltar a zero, o método é pressionar o botão no canto inferior esquerdo.
20 segundos depois de soltar.
6, * após a válvula intermediária do grupo de três válvulas é lentamente fechada (deve ser fechada), a válvula de corte da parte superior do tubo de introdução de pressão positiva e negativa está aberta, a placa de orifício pode funcionar normalmente.
Requisitos de coaxialidade de instalação: as peças de corte e os tubos devem ser concêntricos, a distância de eccentricidade não é maior que 0,0025D, o usuário deve prestar atenção ou tomar as medidas necessárias durante a operação de soldagem.
8, a placa de furo deve geralmente ser usada em conjunto com o transmissor de pressão diferencial, o tubo de condução de pressão e o transmissor de pressão diferencial quando conectados devem prestar atenção à pressão positiva e negativa que não é invertida, "H" é positivo, "L" é negativo;
9, o condutor de pressão da abertura de carga positiva deve permanecer paralelo em qualquer circunstância;
Se a válvula de regulação for necessária, é recomendado * instalar a válvula de regulação após o comprimento do segmento de tubo direto exigido no livro de cálculo a jusante.
Quando o meio medido é gás ou vapor e a temperatura e / ou pressão tem grandes flutuações, a temperatura e / ou pressão deve ser compensada. O transmissor de pressão é montado no upstream 1D, quente
O aparelho está instalado na linha descendente 1D.
No tubo de sinal de pressão diferencial não deve ser possível acumular espaço em forma de saco de líquido ou gás, se não for possível evitar, deve ser instalado um colector de gás (ou válvula de escape) e um sedimentador (ou hidrofobo).
A deriva de ponto zero do transmissor também pode causar erros de medição, e o transmissor de pressão diferencial deve ser calibrado regularmente durante o uso.
A menos que o condutor de pressão seja inspecionado regularmente para evitar obstruções, o condutor de pressão ao ar livre deve ser isolado adequadamente para evitar coagulação ou congelamento. Se o tubo (segmento vertical) é bastante longo, deve ser evitado.
Para evitar a diferença de pressão falsa devido à diferença de temperatura, é recomendado colocar os dois tubos de pressão diferencial perto da instalação e envolver juntos dentro da camada de isolamento.
Os tubos de pressão diferencial devem ter suportes para evitar vibrações e efeitos fortes no pressômetro diferencial.
16, quando o dispositivo de retenção é suspenso no local, o fio de ferro, o fio de aço e o gancho são severamente desativados para penetrar no orifício da garganta da peça de retenção para evitar danos na boca aguda e afetar a precisão;
Após o uso do dispositivo de redução de fluxo por algum tempo, devido a partículas sólidas no líquido, pequenas gotas líquidas ou outras impurezas no gás, a entrada aguda será amortiguada, aumentando assim o fator de fluxo de saída.
Grande, causando erros adicionais, neste momento deve ser considerada a troca de fluxo de secção; Além disso, após o uso prolongado do dispositivo de redução, é fácil acumular sujeiras no canto inferior do lado superior da placa de orifício, o que pode fazer com que o fator de saída mude,
Portanto, deve ser verificado regularmente para excluir sujeiras.
Tubo condutor de pressão: o material do tubo condutor de pressão deve depender da natureza e parâmetros do meio medido, seu diâmetro interno muito pequeno e comprimento muito longo fará com que o sinal seja gravemente atrasado ou distorcido, recomenda-se a tabela de referência (1) para determinar.

Requisitos de instalação em tubos horizontais
Como mostrado nas Figuras 4 e 5: ao medir o fluxo de líquido e vapor de água, o ângulo de instalação do tubo de pressão * é de 0 ° e 180 °; Se a instalação não for possível em 0° e 180°, pode ser realizada em 0°-60°.
Escolha entre 120° e 180°. No entanto, o transmissor de pressão diferencial deve ser instalado verticalmente na extremidade vertical do conjunto de três válvulas.
Como mostrado na Figura 6: ao medir o fluxo do meio de gás, o ângulo de instalação do tubo de pressão * é de 270 °, se a instalação não for possível em 270 °, pode estar na faixa de 210 ° ~ 270 ° e 270 ° ~ 330 °.
instalação interna. No entanto, o transmissor de pressão diferencial deve ser instalado horizontalmente no nível superior do conjunto de três válvulas.
Requisitos de instalação em tubos verticais
Figura 7: Na medição do fluxo de vapor de água e meio líquido, o transmissor de pressão diferencial é instalado no lado da abertura de pressão da extremidade inferior do tubo vertical e instalado verticalmente na extremidade vertical da placa de três válvulas abaixo da abertura de pressão.
Como mostrado na Figura 8: na medição do fluxo do meio de gás, o transmissor de pressão diferencial é instalado no lado da abertura de pressão da extremidade superior do tubo vertical e é instalado horizontalmente na superfície da extremidade horizontal da placa de três válvulas acima da abertura de pressão.
8. Dispositivo de redução integrado
O dispositivo de redução integrado é montado pelos fabricantes de medidores de fluxo com válvulas de corte, condensadores (ou círculos de condensação), tubos de alimentação, grupos de três válvulas e transmissores de pressão diferencial de acordo com os requisitos do usuário.
Basta soldar a flange com a tubulação e conectar o cabo do transmissor de tensão diferencial para entrar em serviço. Sua estrutura e composição são ilustradas na Figura 9.


9. Informações de encomenda:
1, após a instalação do medidor de fluxo de placa de orifício de fluido, certifique-se de que há explosivos inflamáveis ​​ao redor do ambiente, se houver, escolha o medidor de fluxo à prova de explosão.
2, o método de medição de pressão do fluxo da placa de orifício de corte de fluxo é indicado: pressão da flanja, pressão angular, pressão radial,
Quando a quantidade de compra é grande, os técnicos da empresa devem ser enviados à nossa empresa para entrevistar o pessoal técnico da nossa empresa, para que os parâmetros do instrumento de compra não estejam errados.
4, ao encomendar, por favor, indique o modelo, diâmetro nominal, pressão nominal, mídia de trabalho, pressão de trabalho, temperatura de mídia, densidade de mídia, faixa de fluxo, material de tubulação.