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Endereço
Renhe South Road, cidade de Tianjin
Anhui Tiankang (Grupo) Co., Ltd.
Renhe South Road, cidade de Tianjin
Resumo:
Anhui Tiankang medidor de fluxopertence ao medidor de fluxo de pressão diferencial. É o uso do princípio de medição de pressão diferencial de alta e baixa pressão para medir a diferença de pressão formada entre a pressão dinâmica acima do fluido e a pressão estática abaixo, para alcançar o objetivo da medição do fluxo. Os diâmetros dos tubos de medição estão entre DN30 e DN12000. Usado principalmente para medição de várias fontes de energia em processos industriais, como líquidos, gás combustível, vapor e gás, com alta estabilidade e repetibilidade. A teoria do design está em conformidade com o princípio da equação de Bernoulli, passa pela certificação de qualidade CE da UE e é registrada através da tecnologia de design de automação.
Utilização e características
Este produto é o produto ideal para substituir a placa perfurada por suas vantagens de instalação fácil, pequena perda de pressão, alta resistência, não afetado pelo desgaste e sem vazamento. Pode ser amplamente utilizado para medição de fluxo de gás de forno alto, ar comprimido, vapor e outros líquidos e gases em empresas de mineração industrial.
A estrutura média secundária interna de 1 * oferece alta precisão (± 1% de leitura) e alta repetibilidade (± 0,1%). Os tubos de impacto externos usam um pedaço inteiro de processamento de materiais e são feitos sem ponto de solda, com uma maior resistência natural do que os produtos semelhantes feitos de solda de estrutura dupla, e escolher materiais resistentes a altas temperaturas e corrosão, com melhores propriedades de proteção.
A estrutura estável hexagonal celular, que produz a forma de distribuição do fluxo * garante a estabilidade do sinal de baixa tensão, a pressão diferencial produzida é maior do que os produtos semelhantes, melhorando a proporção de escala.
b Aplicável a tubos quadrados ou retangulares.
c Para problemas de obstrução inevitáveis em produtos semelhantes durante a medição de meios sujos, existem programas e dispositivos de limpeza manual e automático disponíveis on-line ou extraíveis para a manutenção contínua da produção.
d tubo de velocidade média + grupo de três válvulas + compensação de temperatura e pressão + transmissor, constituindo uma estrutura integrada, fácil de usar.
e Sem coeficiente de fluxo, estável a longo prazo.
f * Oferece uma validação de ressonância intuitiva para garantir uma operação estável a longo prazo.
g Perda de pressão, baixo consumo de energia, poupança de energia.
A saída deste produto é um sinal de pressão diferencial, usado com instrumentos para medir a pressão diferencial, para medir com precisão vários líquidos, gases e vapores (vapor sobreaquecido e vapor saturado) em tubos em forma de congratulação, tubos retangulares. O tamanho do tubo medido varia de 20MM-3000MM. O Anuba tem sido usado com sucesso em setores como a indústria de energia (incluindo a indústria nuclear), a indústria química, a indústria petroquímica e a indústria de fundição de metais, e é aplicável a:
Transporte de gás e transporte de líquidos.
2, pesquisa de energia, taxa de calor da caldeira de vapor, eficiência da bomba de água, eficiência do compressor de gás e consumo de combustível.
Controle de processo: entrada e saída, proporção, equilíbrio; Aquecimento de água ou ar, aquecimento a vapor.
parâmetro
Especificações: DN50-DN5000 (mm); Inserção: DN500-DN5000;
Precisão da medição: ± 0,5%, ± 0,2%; Repetibilidade: ± 0,1%;
Alcance: fluxo de volume: 10:1; 100; 1. fluxo de massa: 8: 1;
Pressão de trabalho: tubo de velocidade média sem tipo de função: ≤29.00MPa; Tipo de tubo de velocidade média: ≤10MPa;
Temperatura do fluido: ≤450 ℃;
Viscosidade do meio: ≤30CP (equivalente ao óleo pesado);
7, material do corpo: sensor, grupo de três válvulas: todos são 316L aço inoxidável, aço liga, liga Hash, Monel e outros materiais opcionais;
Material de acessório: flange: 316L aço inoxidável ou aço carbono, aço liga, liga Hash, Monel e outros materiais opcionais;
Introdução ao princípio de trabalho
Quando o fluido flui pela sonda, uma área de distribuição de alta pressão é gerada na sua frente, com uma pressão ligeiramente maior do que a pressão estática do tubo. De acordo com o princípio da equação de Bernoulli, o fluxo de fluido pela sonda é acelerado, gerando uma área de distribuição de baixa pressão na parte traseira da sonda, a pressão na área de distribuição de baixa pressão é ligeiramente inferior à pressão estática do tubo. Depois que o fluido passa pela sonda, um vácuo parcial é gerado na parte traseira da sonda e um vortex aparece em ambos os lados da sonda. A forma de seção da sonda de fluxo de velocidade média, a rugosidade da superfície e a localização dos orifícios de pressão de baixa pressão são fatores-chave que determinam o desempenho da sonda. A estabilidade e a precisão dos sinais de baixa tensão são decisivas para a precisão e o desempenho da sonda de velocidade média. A sonda de fluxo de velocidade média da Veolipa detecta com precisão a pressão diferencial média gerada pela velocidade média do fluido. As sondas de fluxo de velocidade média da Veolipa têm vários pares de orifícios de tomada de pressão dispostos de acordo com determinadas diretrizes nas áreas de alta e baixa pressão, o que permite medir com precisão a velocidade média de fluxo.
Parâmetros necessários:
1, o meio medido: medição do fluxo de vários gases, líquidos e meios de vapor
Temperatura do meio medido: -60 ℃ ~ 850 ℃
Pressão do meio medido: -1.0 ~ 42MPa
4, o fluxo do meio medido: de acordo com o cálculo do meio
Viscosidade do meio medido: de acordo com o cálculo do meio
Principais vantagens
Anhui Tiankang medidor de fluxo(também conhecido como fluómetro de fluxo de tubo de velocidade média flutuante) é um novo tipo de componente de detecção de fluxo de pressão diferencial desenvolvido de acordo com o princípio de medição de velocidade de tubo de Pitot. Nossa fábrica produz um novo design de produto, estrutura razoável, alta precisão, pequena perda de pressão, fácil instalação e uso, com suas vantagens especiais em muitas ocasiões, gradualmente substituindo a placa de furo e outros componentes de teste, o produto passou pela identificação provincial. A saída deste produto é um sinal de pressão diferencial, usado com instrumentos para medir a pressão diferencial, para medir com precisão vários líquidos, gases e vapores (vapor sobreaquecido e vapor saturado) em tubos redondos e retângulos. O tamanho do tubo medido varia de φ20mm ~ 3000mm. Usado com sucesso em setores como a indústria de energia (incluindo a indústria nuclear), a indústria química, a indústria petroquímica e a indústria de fundição de metais, é adequado para:
· Transporte de gás e líquidos
· Pesquisa de energia, eficiência térmica da caldeira a vapor, eficiência da bomba de água, eficiência do compressor de gás e consumo de combustível;
· Controle de processo: entrada e saída, proporção / equilíbrio; refrigeração de água ou ar; Aquecimento a vapor
· Ingredientes na indústria química
· Equilibração de carga: bombas, compressores, refrigeradores, filtros
Vantagens (em comparação com a placa perfurada)
• Alta precisão e boa estabilidade
A precisão do Aobar é de ±1% e a estabilidade é de ±0,1%, que é capaz de manter um sinal de pressão diferencial de saída muito estável a longo prazo, garantindo a relação de mapeamento do sinal de pressão diferencial de saída e do fluxo do tubo. Isso ocorre porque fatores como o desgaste, a corrosão e a poeira de poluição de óleo adesiva durante o uso não afetam muito o fator de medição de fluxo de Aobar, mas esses fatores aumentam o fator de fluxo da placa de orifício e aumentam para mais de 20%, o erro resultante também chegará a mais de 20%. Deste modo, podemos ver que a precisão do Anuba é estável a longo prazo.
Design razoável, instalação fácil e econômico
A Aobar é leve, fácil de instalar e desmontar, sem ferramentas de elevação, a linha de produtos pode ser instalada ou desmontada sem estacionamento no fluxo contínuo do tubo medido, devido ao peso leve da Aobar, fácil de instalar e desmontar, por isso este aspecto pode economizar custos de instalação consideráveis. Por exemplo: instalando um medidor de fluxo em um tubo de 200 mm de diâmetro, o Anuba tem apenas uma costura de solda de 150 mm de comprimento, enquanto a placa perfurada tem duas costuras de solda de 1200 mm de comprimento total. No horário de trabalho, instale umAnubaApenas 1,5 horas de trabalho, enquanto a instalação de uma placa de buraco leva 12 horas.
Aproveite o layout da tubulação
A Anuba é adequada não apenas para tubos redondos, mas também para tubos retangulares e tubos enterrados em qualquer profundidade abaixo do solo. Requisitos de comprimento do segmento de tubo direto acima e abaixo de Aobar são muito menores do que a placa de furo, quando instalada na parte de trás do cotovelo a distância de 2 vezes o diâmetro do tubo, ainda pode obter uma precisão estável e alta, esta é a vantagem de Aobar *, traz grande flexibilidade ao design de layout de tubos, especialmente de tubos de grande diâmetro, economizando custos
A perda de pressão é pequena, a perda de energia é baixa * A perda de pressão é a perda de energia, a perda de pressão de Aobar * representa apenas 2 a 15% da pressão diferencial, e a perda de placa de orifício geral * deve representar 40 a 80% da pressão diferencial, a partir da figura abaixo pode ser visto que a perda de pressão de Aobar * é muito menor do que a perda de pressão da placa de orifício, com o aumento do diâmetro do tubo, a perda de pressão de Aobar * pode ser negligenciada. Por exemplo: para uso em tubos com diâmetro de 1000 mmAnubaA perda de energia por ano é de apenas algumas centenas de yuans, quando a placa perfurada é usada, a perda de energia por ano é de até 20.000 yuans, o que é muito aconselhável para tentar economizar energia hoje em dia.
(1) Quando a instalação é usada, quando o segmento de tubo direto acima e abaixo do tubo não é longo o suficiente, é recomendado instalar o Weiliba no diâmetro do tubo 2 vezes após o tubo curvado. Devido à complexidade do perfil do fluido após a curvatura do tubo, o coeficiente do fluido K precisa ser ajustado ligeiramente, de acordo com as informações relevantes, após o ajuste do coeficiente K, a precisão da medição caiu do original ± 1% para ± 3%, a precisão da repetição caiu do original ± 0,1% para ± 0,3%. (2) O trabalho contínuo do veolipa elimina fundamentalmente a possibilidade de bloqueio, mas o veolipa ainda precisa prestar atenção à prevenção de bloqueio nas seguintes circunstâncias:
Quando o tubo de extração vaza, a zona de alta pressão da sonda é danificada e as partículas com diâmetro menor na impureza podem entrar no orifício de extração;
Quando a tubulação está parada, é possível que pequenas impurezas de partículas entrem nos orifícios de pressão devido ao movimento brown das moléculas;
Quando o sistema é frequentemente iniciado, no momento da formação da zona de alta pressão, pequenas partículas de impurezas podem entrar no furo de pressão, o acúmulo de cansaço diário pode causar bloqueio da sonda;
Os meios que contêm grandes quantidades de alcatrão, algas ou substâncias fibrosas também podem causar bloqueio da sonda.
Instruções de depuração
1, ligue o cabo de sinal, o cabo de alimentação
2, abertura da válvula de importação e saída, abertura da válvula de importação e saída *
3, abra a válvula de equilíbrio de três válvulas de aço inoxidável, abra lentamente a válvula da extremidade de alta e baixa pressão da placa de furo, até que o fluido passe pelo medidor de fluxo depois de fechar a válvula de equilíbrio de três válvulas de aço inoxidável.
Condições de instalação do tubo: (1) o segmento recto antes e depois do fluxo de secção deve ser reto e não deve ter curvatura visível a olho nu.
A seção de fluxo de instalação para o segmento de tubo direto deve ser lisa, se não é lisa, o fator de fluxo deve ser multiplicado pela correção de rugosidade.
Para garantir que o fluxo do fluido 1D antes da peça de redução de fluxo para formar uma distribuição de velocidade de turbulência totalmente desenvolvida, e fazer essa distribuição em simetria axial uniforme, então:
1) O segmento de tubo direto deve ser redondo, e para a faixa 2D diante do segmento de fluxo, sua redondeza exige que seja muito rigorosa, e tem um certo indicador de redondeza. Métodos de medição específicos:
(A) O OD, D / 2, D, 2D4 seções de tubos verticais diante do fluxo de secção, medir pelo menos 4 valores de medição do diâmetro interno do tubo a uma distância angular grande ou igual, tomando o valor médio D. A diferença entre qualquer valor de medição do diâmetro interno e a média não deve exceder ± 0,3%.
(B) Após o corte de fluxo, em posição OD e 2D com o método acima medido 8 valores de medição de diâmetro interno, qualquer valor de medição única comparado com D, seu grande desvio zui não deve exceder ± 2%.
2) Antes e depois da junção requer um segmento de tubo reto longo o suficiente, o segmento de tubo reto longo o suficiente e a forma da peça de resistência local antes da junção e a relação de diâmetro beta.
3) O comprimento do segmento direto entre a resistência lateral acima do fluxo * e a segunda resistência pode ser obtido na forma de segunda resistência e β = 0,7 (independentemente do valor real de β) para 1/2 do valor listado.
4) Quando o lado a corrente superior do armazenamento é um espaço aberto ou um grande recipiente com diâmetro ≥ 2D, o comprimento do tubo direto entre o espaço aberto ou o grande recipiente e o armazenamento não deve ser inferior a 30D (15D). Se houver outras resistências locais entre a junta e o espaço aberto ou o recipiente grande, o comprimento total do segmento direto do espaço aberto para a junta não deve ser inferior a 30D (15D), exceto o comprimento do pequeno segmento direto zui especificado em anexo entre a junta e a resistência local.