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Shenyang Stou Instrumentos Co., Ltd.
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Medidor de fluxo conico tipo V STNZ

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Visão geral

A vis?o geral do sensor de fluxo conico tipo V: o medidor de fluxo de press?o diferencial representado pela placa de furo, bocal, tubo Venturi e tubo de velocidade média, embora tenha passado por um longo processo de desenvolvimento e tenha contribuido significativamente para a medi??o do fluxo em um determinado período, as pessoas sempre sentem um pouco de lamento ao usar o sensor de fluxo acima, porque sempre n?o resolveu bem sua baixa precis?o, faixa de medi??o estreita, fácil desgaste, requisitos de instala??o no local elevados, n?o pode medir fluxo misto, fluxo sujo e uma série de problemas

Detalhes do produto

Um, visão geral do sensor de fluxo conico tipo V: o medidor de fluxo de pressão diferencial representado pela placa de furo, bocal, tubo Venturi e tubo de velocidade média, embora tenha passado por um longo processo de desenvolvimento e tenha contribuido significativamente para a medição do fluxo em um determinado período, as pessoas sempre sentem um pouco de lamento ao usar o sensor de fluxo acima, porque sempre não resolveu bem sua baixa precisão, faixa de medição estreita, fácil desgaste, requisitos de instalação no local elevados, não pode medir fluxo misto, fluxo sujo e uma série de problemas. Dado isso, muitos especialistas em fluxo domésticos e estrangeiros se dedicaram à pesquisa e ao desenvolvimento de novos sensores de fluxo de pressão diferencial para compensar as deficiências de peças de fluxo seccionais, como placas de orifício, e o sensor de fluxo de cono V resolveu com sucesso o problema acima. A nova peça de redução é uma estrutura de tipo V, pendurada no centro da tubulação, para que o fluido flua ao longo da parede do tubo após a compressão do cone, esta mudança no modo de redução faz com que o medidor de fluxo de pressão diferencial tenha uma mudança revolucionária, dando ao novo dispositivo de redução uma excelente qualidade significativa em comparação com o medidor de redução anterior.

Segundo, o princípio de funcionamento do sensor de fluxo de cone V: o sensor de fluxo de cone V tipo SKVZ é suspenso no centro do tubo de medição de um cone V, quando o fluxo de fluido através do cone após o aumento da energia dinâmica acelerada do fluido, enquanto o bit pode diminuir, a corrente abaixo do tipo V formará uma área de baixa pressão, gerando assim a diferença de pressão estática na frente e atrás do tipo V (ou seja, a pressão diferencial). A equação de Bernoulli e a lei da conservação da energia podem ser obtidas por: Qm=C÷(1-β4)0,5×(π÷4)×ε×(D2-d2)×(2×ΔP÷ρ)0,5 Qv=Qm÷ρ na fórmula: Qm - fluxo de massa (Kg/h). Qv – fluxo volumétrico (m3/h). ε - coeficiente de expansão do gás, sem escala, para fluidos não comprimíveis ε = 1. ΔP - pressão diferencial (Pa). ρ - Densidade no estado de funcionamento do fluido (kg/m3). C - O coeficiente de saída é calculado pela calibração real. β - proporção de diâmetro equivalente. β = (1-d2÷D2) 0,5 D - Diâmetro interno do tubo (DD D D). d - Diâmetro máximo do cone (DD D). Para sensores de fluxo de cone V, quando o meio medido e o cone são determinados: Qm=K×(ΔP×ρ)0,5 em fórmula: K - coeficiente do instrumento. ΔP - pressão diferencial. ρ - Densidade no estado de funcionamento do fluido (kg/m3).

3, as principais características: 1, não há requisitos para o segmento de tubo direto, porque o cone está localizado no eixo central do tubo, tornando-o com a função de remodelar a linha de fluxo, na área mais estreita próxima do cone a corrente superior e a corrente inferior (antes 0 ~ 3D, depois 0 ~ 1D), o fluxo irregular de fluido é rectificado diretamente no fluido ideal, pode satisfazer plenamente os requisitos do teorema de Bernoulli, e obter uma alta precisão de medição e repetibilidade, sem precisão de segmento de tubo direto para rectificação. Resolve com sucesso o problema de outras formas de redução de fluxo que requerem segmentos longos de tubo recto para rectificação. 2, alta precisão de medição e boa repetibilidade. Como o furo de pressão positiva do sensor de fluxo de cone V está localizado na parede do tubo acima do cone, a posição de pressão é escolhida na área de velocidade equivalente do fluido ideal, de acordo com o teorema de Bernoulli, o sinal de pressão positiva é estável; O furo de pressão de carga está localizado no centro da cauda do cone, é a área mais pequena da pressão a jusante do cone, devido à estrutura simétrica central do cone, o campo de fluxo central da cauda do cone apresenta um estado relativamente estável, embora a cauda do cone tenha um pequeno vortex de alta frequência e baixa após a redução do fluido, o efeito no sinal de pressão negativa é muito pequeno, o sinal de pressão diferencial de saída é muito estável, a precisão da medição é melhor que ± 0,5, a repetitividade é ± 0,1, a precisão do tipo de medição comercial é ± 0,3. 3, amplo alcance, baixa perda de pressão e estabilidade a longo prazo. O sensor de fluxo cone V normalmente tem uma relação de medição de 15:1 e pode ser alcançado em 30:1 ao escolher os parâmetros adequados. O fluxo de corte conico de tipo fluxo torna a perda de pressão muito baixa, cerca de 1/10 da placa de orifício. E devido ao design linear do cone, o fluido tem um desgaste muito pequeno e um desempenho de estabilidade a longo prazo muito forte. 4, a adaptabilidade do meio de medição é muito forte, para todos os fluidos conhecidos, incluindo vapor, gás, líquido e fluidos bifásicos e multifásicos, têm um bom desempenho de medição. Ao mesmo tempo, devido à localização do cone no centro da tubulação, o fluido é acelerado entre o cone e a parede do tubo, tornando-o auto-limpo e também tem um bom desempenho de medição para meios sujos e fluidos viscosos.

IV. Tipo de sensor de fluxo de cone V Tipo de sensor de fluxo de cone V Classificação Classificação Forma de conexão Método de pressão Diâmetro do tubo (mm) Pressão aplicável (MPa) Temperatura aplicável (℃) Material Aplicável Conexão de tubo de meio para soldadura Conexão de tubo para soldadura Conexão de válvula de rosca NPT 1/2 "40 ~ 1600 0 ~ 42 -196 ~ 850 Varios materiais Petróleo bruto, óleo acabado, gás natural, vários gases, vários flanges de tubo de vapor Conexão de flange de tubo A Conexão de flange de tubo 1/4 "ou 1/2" Conexão de válvula de rosca NPT 15 ~ 2000 0 ~ 42 -196 ~ 850 Varios materiais Liquido, gás natural, vários gases, vários aneis de vapor Conexão de flange de tubo de soldadura ou flange 1/2 "Conexão de rosca NPT ou conexão de válvula 150 ~ 1600 0 ~ 42 -196 ~ 850 Varios materiais Petróleo bruto, óleo acabado, gás natural, vários gases, vários flanges de tubo de vapor Conexão de flange de tubulação 1.5 "~ 2" pressão de flange dupla 50 ~ 1600 0 ~ 42 -196 ~ 850 vários materiais líquido viscoso, gás sujo, flange de vapor para a pinça flange para a pinça 1/2 "NPT, RC rosca pressão, pressão da câmara externa 10 ~ 150 0 ~ 42 -196 ~ 850 vários materiais flange de tubo de média de alta velocidade de diâmetro de tubo pequeno pode ser escolhido de acordo com os requisitos do usuário: HG20595, JB / T82, HG20617, ANSI.

Dimensões de instalação 1, Tipo de pinça de flange: Modelo SKVZ- Total Tipo de estrutura P (tipo de porta de pressão) ANSI/HG20615 CL 150-2500 JB/T HG20592 PN0.25-25.0 A(TipTipTipTipode pinça de flange: Modelo SKVZ- Tipo de estrutura geral Tipo de estrutura P (tipo de porta de pressão) ANSI/HG20615 CL 150-2500 JB/T HG20592 PN0.25-25.0 PN0.25-25.0 A(TipTipTipTipoTipo Tipo de Tipo de pinça de flange: Modelo SKVZ-geral Tipo de estrutura Tipo de estrutura P (tipo de porta de pressão) ANSI/HG20615 CL 150-2500 CL 150-2500 JB/T HG20592 HG20592 PN0.25 PN0.25-25-25-25.0 PN0.25-25.0 PN0.25-25.0 PN0.25-25.0 PN0.25-25.0 PN0.25-25.0 PN0.25-25.0 PN0.25-25.0 PN0.25 Norma de flange: ANSI B16.5 / HG 20617 JB / T80 / HG 20595 Classe de pressão da flange (CL / MPa): 150 ~ 2500 / 2.0 ~ 42.0; PN0.25 ~ 25.0 Características: ①, a instalação não requer solda. Os cones podem ser substituídos. 2, tubo flange ligação tipo baixa pressão: (PN≤2.5MPa) tabela de tamanho