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Aplicación de la tecnología de detección de flujo de gas

Resumen: La información de aplicación de la tecnología de detección de flujo de gas es proporcionada por excelentes fabricantes de caudalímetros. Resumen: A partir del análisis de la situación actual de la detección de flujo de la tubería de gas de la estufa de aire caliente, se analiza en detalle desde tres aspectos de los problemas existentes, las causas de los fallos y las soluciones. Combinado con la situación real, se remodeló el caudalímetro de la tubería de gas de la estufa de aire caliente para mejorar el caudal de gas. . Más fabricantes de caudalímetros eligen modelos y cotizaciones. Le invitamos a consultar. A continuación, se detallan los artículos de aplicación de la tecnología de detección de flujo de gas. A partir del análisis de la situación actual de la detección de flujo de la tubería de gas de la estufa de aire caliente, desde tres aspectos de los problemas existentes, las causas de los fallos y las soluciones, y combinando con la situación real, se mejoró el caudalímetro de la tubería de gas de la estufa de aire caliente cambiando el tipo de caudalímetro de la tubería de gas de la estufa de aire caliente. Precisión de detección. 1. Panorama general del statu quo. Los sistemas de estufas de aire caliente de combustión superior de 5# y 6# en la planta de fundición de hierro se completaron y pusieron en funcionamiento entre julio y noviembre de 2005, respectivamente, y fueron diseñados con tecnología rusa Kalukin, cada uno con tres cuerpos de estufa. Las tuberías de derivación de gas de los sistemas de estufas de aire caliente de 5# y 6# utilizan un caudalímetro de cono en forma de V y un caudalímetro Verabar, respectivamente, para medir el flujo de gas. Desde 2009, debido al bloqueo en diversos grados de los caudalímetros de cono en forma de V y Verabar, el flujo de gas de las dos estufas de aire caliente no se puede detectar con precisión, lo que ha afectado negativamente la producción normal de estufas de aire caliente y altos hornos. 2. Análisis de problemas y causas existentes. Durante la construcción de las estufas de aire caliente de 5# y 6# de la empresa de fundición de hierro, se utilizaron el caudalímetro de cono en V y el caudalímetro Weiliba para medir el caudal de la rama de gas de la estufa, como se muestra en la Figura 1. Los dos altos hornos estuvieron en funcionamiento durante casi seis años. Debido al alto contenido de humedad y a la gran cantidad de impurezas en las tuberías de gas, es muy fácil la formación de sustancias viscosas, lo que provoca fallos frecuentes en el caudalímetro, lo que hace que la medición del caudal de gas sea imprecisa y que los operarios de la estufa no puedan medirlo con precisión. El control de la relación entre el caudal de gas y el de aire no permite aumentar eficazmente la temperatura del aire de suministro. El caudalímetro de cono en V utilizado en la estufa de aire caliente de 5# está conectado a la tubería de gas a través de las bridas superior e inferior y no se puede desmontar ni limpiar; el caudalímetro Weiliba utilizado en la estufa de aire caliente de 6# debe retirarse de la tubería de gas si se bloquea. El caudalímetro se utiliza para la limpieza. En este proceso, la fuga de gas en la tubería de gas es grave, lo que puede provocar fácilmente accidentes por intoxicación por gas, lo que supone un grave riesgo de seguridad para el personal de mantenimiento in situ. 3. Tecnología de soporte optimizada para la detección del caudal de gas. En vista de los problemas mencionados anteriormente en la detección del caudal de gas, hemos transformado esto, aprovechando la oportunidad del mantenimiento y la revisión del alto horno para sustituir los caudalímetros de detección de gas de los dos sistemas de estufa de aire caliente del alto horno, instalarlos y utilizarlos. Caudalímetro Bitoba. 3.1 Principio de funcionamiento del caudalímetro Pitoba. El caudalímetro Pitoba es un caudalímetro de presión diferencial que utiliza el principio del tubo de Pitot para extraer el caudal del fluido (presión total - presión estática = presión dinámica) y luego convertirlo en caudal volumétrico y caudal másico del fluido. El caudalímetro Pitoba inserta la sonda en la tubería, el orificio de presión total se alinea con la dirección de entrada del fluido y el orificio de presión estática se alinea con la dirección de salida del fluido. La presión diferencial se calcula en función de la presión diferencial para calcular el caudal del fluido. El sensor de caudal Bitoba permite calibrar cada sonda en un túnel de viento estándar de alta precisión, desde velocidades de viento de 0 m/s hasta 150 m/s. El punto de medición se encuentra en el centro de la tubería y los datos calibrados se obtienen mediante cálculos complejos. El coeficiente de corrección de la sonda se obtiene de modo que la velocidad de flujo central extraída por la sonda, tras la corrección, forme una relación correspondiente con el valor medio de la velocidad de flujo en cada punto de la tubería. La relación entre la velocidad de flujo media en cada punto de la tubería y la velocidad de flujo en el centro de extracción de la sonda se basa en décadas de datos de viento de la Universidad de Tsinghua. 3.2 Ventajas únicas del caudalímetro Bitoba. El sensor de caudal Bitoba resuelve fundamentalmente los problemas de fluctuación en la medición de la velocidad del viento, antibloqueo, resistencia al desgaste, etc.; mediante dragado en línea, resuelve la medición de caudal en medios fácilmente escalables, con una alta precisión de medición. Por ejemplo, la medición de caudal en una amplia gama de medios: alta temperatura y alta presión; alta precisión, alto ahorro de energía, alta fiabilidad; fácil instalación, fácil mantenimiento, etc. 4. El plan de transformación técnica de la medición y detección del flujo de gas Después de confirmar el uso del nuevo medidor de flujo Pitoba, consultamos al fabricante y llevamos a cabo la instalación y depuración del medidor de flujo. 4.1 Determine la posición de instalación del medidor de flujo de sonda Bitopa. La estufa de aire caliente 5# utilizó anteriormente un medidor de flujo de cono en forma de V. Dado que el medidor de flujo de cono en forma de V tiene aproximadamente 2 metros de largo, está conectado directamente a la tubería de ramificación de carbón con una brida, que no se puede desmontar durante el mantenimiento normal, y la brida inferior está a 14 metros de la plataforma de la estufa de aire caliente. Solo 0,3 metros, porque el medidor de flujo de cono en forma de V afectará el flujo de aire a cierta distancia por debajo, e incluso generará corrientes de Foucault, por lo que es imposible instalar el flujo de la sonda Pitoba en la plataforma de 14 metros de la estufa de aire caliente cerca de la brida inferior del cono en forma de V. Por lo tanto, se decidió instalar el tramo recto de la tubería de gas en la plataforma de 7 metros de la estufa de aire caliente, y la plataforma de instalación del caudalímetro Pitoba está soldada. La estufa de aire caliente n.° 6 utilizaba anteriormente el caudalímetro Verabar. Dado que el caudalímetro Verabar también se inserta verticalmente en la tubería de gas desde el exterior de la tubería, tras desmontar el caudalímetro Verabar y cerrar la válvula principal, se instaló el caudalímetro Pitoba en el tramo recto de la tubería de gas en la plataforma de 14 metros de la estufa de aire caliente. 4.2 Instalación del caudalímetro de sonda Pitoba. El caudalímetro Bitoba antibloqueo se instala mediante inserción vertical desde el exterior en una tubería vertical. Existen varios métodos de instalación, como conexión roscada y conexión por brida. Para la instalación con conexión por brida, solo es necesario perforar un orificio de inserción de aproximadamente 50 mm en la tubería de medición y, a continuación, colocar el asiento de la conexión por brida en la tubería. El azul se puede apretar.

Con la tecnología acelerándose a la velocidad de la luz, Endress-Hauser se ha ganado un nombre entre los medidores de flujo ultrasónicos y además tiene muchos beneficios.

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