Productes
Posició :
Mesurador de cabal annubar
Mesurador de cabal annubar
Mesurador de cabal annubar
Mesurador de cabal annubar

Mesurador de cabal annubar

Interval de mides de canonada: DN50-DN5000
Precisió: 1%
Mitjà: Líquid, gas i vapor
Rang de temperatura: -40-550°C
Interval de pressió: 0-42 MPa
Introducció
Aplicació
Avantatges
Teoria del treball
Introducció
TEl cabalímetre de pressió diferencial està format pel dispositiu d'acceleració, el transmissor diferencial i l'acumulador de cabal.TEl dispositiu d'acceleració és un element primari instal·lat a la canonada, aplicat principalment per mesurar el flux de tot tipus de gasos.(quin és pur o que conté pols), vapors(quin està saturat osobreescalfat) i líquids (que són conductors o no conductors, de forta corrosivitat, enganxosos, tacats o que contenen partícules, etc..), i pot mesurar el cabal de volum o el flux de qualitat directament.
Instal·lació
Instal·lació dividida
Mesura de flux de líquid net Mesura del cabal de gas net Mesura del cabal de vapor en canonades horitzontals
Instal·lació integrada
Mesura de cabal de gas Mesura del cabal de líquid Mesura del cabal de vapor en canonades horitzontals
líquid
gas
Conducte vertical
Línia horitzontal

Aplicació
Els cabalímetres de la sèrie de tubs de mitjana tenen principis de treball de pressió diferencial i mètodes de treball endollables. Es poden utilitzar per mesurar el flux de gasos, líquids i vapor. Els cabalímetres de tub de mitjana utilitzats habitualment inclouen els cabalímetres Verabar, els cabalímetres Deltabar i els cabalímetres Aniu. Caudalímetre de barra, tots els cabalímetres d'aquest tipus es basen en el principi del tub de Pitot. Després de l'optimització estructural, han evolucionat cap a aquest tipus de cabalímetres. Les seves estructures són bàsicament les mateixes i totes tenen les següents característiques: estructura senzilla, petita pèrdua de pressió, fàcil instal·lació i manteniment Amb avantatges destacats com la comoditat i un important estalvi energètic, és un cabalímetre d'alta precisió que es pot utilitzar en condicions força dures. condicions de treball i mantenir un bon rendiment de mesura.
Poder electric
Poder electric
Petroquímica
Petroquímica
Ceràmica
Ceràmica
Materials de construcció
Materials de construcció
Meausre Gas sec
Meausre Gas sec
Tractament d'aigües
Tractament d'aigües
Avantatges
TEl dispositiu d'acceleració és el primer mètode adoptat per a la mesura del flux amb la història més llarga, i és el mètode més utilitzat actualment. Els seus principals avantatges són els següents:
  1. Per a l'acceleració estàndardDispositius, no cal calibrar el cabal real per determinar-ne la mesuraprecisió (i és l'únic instrument de flux actualment).
  2. TLes aplicacions dels mitjans mesurables del dispositiu d'acceleració són molt grans.Tgairebé s'apliquen per mesurar el cabalde tots els gasos, vapors i líquids.
  3. La gamma de lacanonadael calibre també és molt ample, que és de Φ 2~Φ3000 mm o acabatΦ3000. TLes formes de secció transversal de mànega que són rodones o rectangulars estan bé.
  4. La seva pressió de treball pot arribar als 32 MPa i també es pot aplicar alsubatmosfèrics pressió.
  5. Trang de temperatura dels medis: -185oC ~ + 650oC (que és impossible per a altres cabalímetres.
  6. Hi ha molts tipus d'estructures d'acceleració no estàndardDispositius, que gairebé es pot aplicar en mesurar el cabalde tots tipus de fluids.
  7. Elrangdel flux es pot canviar a l'instant configurant elspandel transmissor de pressió diferencial.
  8. joEl seu funcionament i ús són molt senzills i es pot dominar fàcilment. A més, el seu manteniment diari és moltpoc.
Teoria del treball
Eltreballteoria de la mesura del cabal el dispositiu d'acceleració és basat en el famós Teoria hidrodinàmica de Bernoulli. ACom es mostra a la figura següent (1), si es posa un element d'acceleració a la canonada, es produirà una pressió diferencial (pressió diferencial P) a banda i banda de l'element d'acceleració quan hi hagi líquids que flueixin a través de l'element d'acceleració, i el cabal en aquest moment és proporcional a l'arrel quadrada de la pressió diferencial, aixòes dir,
Volum Flux: QV= A *C / (1-β4 ) * ε * d2 * (ΔP/ρ )
joen la fórmula,
A----es refereix a les constants;
C --- es refereix al coeficient de l'efluent;
β---es refereix a la taxa de diàmetre (=D/d);
d --- es refereix al calibre del foratdel element d'acceleració (mm);
ε--- es refereix al coeficient expansiu;
ΔP --- es refereix a la pressió diferencial entre la part davantera i posterior de l'element d'acceleració (Pa);
ρ---refers a la densitat del fluid en estat de treball (Kg/m3).

Figura (1) Mesurament Teoria dels dispositius d'acceleració
Envieu la vostra consulta
Exportat a més de 150 països d'arreu del món, capacitat de producció de 10.000 jocs/mes!
Copyright © Q&T Instrument Co., Ltd. Tots els drets reservats.
Suport: Coverweb