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zgyb8888@126.com
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Telefone
13805232644
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Endereço
Zona de concentração industrial de Minqiao, Jinhu, Jiangsu
Jiangsu Zhongshan Instruments Group Co., Ltd.
zgyb8888@126.com
13805232644
Zona de concentração industrial de Minqiao, Jinhu, Jiangsu
Um. Visão geral do produto
O medidor de fluxo ZY-WG é instalado em uma curva natural ou em um tubo recto horizontal de tubos industriais, sem perda de pressão adicional e com boa repetibilidade de medição, e é adequado para situações complexas de fluidos com baixa pressão de trabalho, alta temperatura do meio, sujeira do meio, forte vibração mecânica e grande fluxo.
Dois. Princípio do produto
O fluido flui através de um tubo sob uma determinada temperatura e pressão, e quando ele flui através de uma curva, o fluido faz o movimento de rotação circular correspondente. De acordo com a teoria da rotação forçada do fluido, o movimento circular do fluido no tubo é semelhante ao movimento circular do sólido no estado espacial, portanto, o fluido inevitavelmente produz uma força centrífuga inercial, o tamanho dessa força centrífuga está relacionado com a velocidade do fluxo do fluido, a densidade do fluido e o raio de curvatura do movimento circular (isto é, o raio de curvatura do sensor de curvatura do tubo).
Como o raio de curvatura do sensor de tubo de curvatura é conhecido, a densidade do fluido que flui através do sensor de tubo de curvatura pode ser obtida com precisão através da medição de temperatura, pressão e outros parâmetros do fluido usando o computador anfitrião, então o tamanho da força centrífuga gerada no sensor de tubo de curvatura é apenas uma função da velocidade do fluxo do fluido. Desde que o tamanho da força centrífuga seja medido, a velocidade de fluxo do fluido dentro do tubo pode ser medida, multiplicando a velocidade de fluxo pela área de secção do tubo e a densidade do fluido, o fluxo do fluido pode ser calculado e determinado. Sua relação de cálculo é a seguinte:
A fórmula ① dá uma expressão funcional para a velocidade média de fluxo e os valores de pressão diferencial do fluido que flui através do tubo de curvatura:
V=a[(P1-P2)/ρ]β--------①
V - Velocidade média do fluido;
a - O coeficiente de fluxo integrado, a = f (relação de curvatura do tubo, número de Renault, viscosidade dinâmica do meio, rugosidade do tubo, etc.), onde o efeito da relação de curvatura é especialmente importante:
P1-P2 - Diferença de pressão interna e externa;
ρ - densidade do fluido;
Índice beta;
Calculando a velocidade média de fluxo V, é possível obter a expressão funcional para calcular o fluxo:
Q=S*V*ρ-----------②
Forma:
S - área de corte transversal do tubo;
V - Velocidade média do fluido; Ámbito de aplicação
Diâmetro nominal: 25mm≤DN≤2000mm
Pressão nominal: PN≤10MPa
Temperatura do meio: t≤450 ℃ (t> 450 ℃ notificação ao encomendar)
Gama de números Renault: ReD > 104
5, nível de precisão: nível 1, nível 1.5
6、 R/D≥1.25
Três. Forma de estrutura do produto
O componente de sensor único do medidor de fluxo de tubo de curvatura - o sensor de tubo de curvatura é dividido em três tipos de tubo de instalação:
Sensor de curvatura de 90° - para conexões de curvatura de 90° na linha de processo, substituindo o arco original
Sensor de curvatura de &180° – para uso em linhas de tubo reta, substituindo alguns segmentos de tubo reta
Sensor de curvatura de 135° - para conexões de curvatura de 135° na linha de processo, substituindo o arco original
A estrutura da curvatura de 90 ° C é mostrada abaixo:
A estrutura da curvatura de 180 ° C é mostrada abaixo:
A estrutura da curvatura de 135 ° C é mostrada abaixo:
Composição do sistema do medidor de fluxo
1. Medição de gás, ar e outros sistemas de medição de fluxo de tubo curvo
A composição do sistema comumente usada é mostrada no diagrama abaixo: (o diagrama de instalação é instalado verticalmente, a pressão positiva é medida acima)
2. Medir a composição do sistema de medidor de fluxo de tubo de curvatura a vapor
A composição comum do sistema é mostrada no diagrama abaixo: (o diagrama de instalação é instalado verticalmente, medição de pressão negativa acima)

3. Composição do sistema de medição de fluxo de tubos flexíveis
A configuração do sistema comumente usada é mostrada no diagrama abaixo: (o diagrama de instalação é instalado horizontalmente)
Quatro. Seleção de produtos
| Especificações do espectro | Descrição | ||||||
| Estrutura | ZY-WG | 90 ℃ medidor de fluxo de tubo flexível | |||||
| ZY-WG | 180 ℃ medidor de fluxo | ||||||
| Mídia | Y | líquido | |||||
| Q | gás | ||||||
| Z | vapor | ||||||
| Conexão | 1 | Conexão flange | |||||
| 2 | Conexão de soldadura | ||||||
| Material da franja | C | aço carbono | |||||
| S | Aço inoxidável | ||||||
| O | Outros | ||||||
| Pressão nominal | 025 | 0.25MPa | |||||
| 06 | 0.6 MPa | ||||||
| 10 | 1 MPa | ||||||
| … | … | ||||||
| 100 | 10 MPa | ||||||
| Diâmetro Nominal | -25 | DN25 | |||||
| -32 | DN32 | ||||||
| -40 | DN40 | ||||||
| … | … | ||||||
| 2000 | DN2000 | ||||||
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