Resumen: La información de aplicación del medidor de flujo másico de gas en la industria de generadores es proporcionada por excelentes fabricantes de medidores de flujo y medidores de flujo. 1. Medidor de flujo Vortex (gas) ▲ Características del medidor de flujo Vortex: sin partes móviles, alta precisión de medición, pequeña pérdida de presión, el elemento de detección no está en contacto con el fluido medido, la señal de salida y la temperatura, presión, densidad, composición, parámetros como la viscosidad son irrelevantes. . Más fabricantes de medidores de flujo eligen modelos y cotizaciones de precios. Le invitamos a consultar. Los siguientes son los detalles del artículo de aplicación de los medidores de flujo másico de gas en la industria de generadores. 1. Medidor de flujo Vortex (gas) ▲ Características del medidor de flujo Vortex: sin partes móviles, alta precisión de medición, pequeña pérdida de presión El elemento de detección no está en contacto con el fluido medido, la señal de salida y la temperatura, presión, densidad, composición, parámetros como la viscosidad son irrelevantes. ▲ Principio del medidor de flujo Vortex : Utiliza el principio de vórtice de Karman en mecánica de fluidos para medir el flujo de fluidos. Un generador de vórtices (un cuerpo simétrico no aerodinámico como un cilindro, una columna triangular, etc.) se inserta verticalmente en la tubería. Cuando el fluido fluye en la tubería, se generarán vórtices alternativamente en los lados izquierdo y derecho detrás del generador de vórtices para formar una columna de vórtices. Las dos filas de vórtices son paralelas entre sí y aparecen alternativamente de izquierda a derecha, con direcciones de rotación opuestas. La frecuencia f (Hz) del vórtice tiene la siguiente relación con la velocidad de flujo promedio v (m/s) del fluido y el ancho (m) del generador de vórtices: f=St*v/d (St es el coeficiente de Strouhal, que está relacionado con el vórtice. El ancho d del cuerpo generador está relacionado con el número de Reynolds del fluido) ▲El uso del medidor de flujo de vórtice es relativamente simple y la instalación es relativamente conveniente. Se divide en dos tipos: tipo de inserción y tipo de tubería. Al instalar, se debe tener en cuenta que la dirección del flujo del fluido debe ser la misma que la dirección indicada por el medidor de flujo. ▲ Desventajas del medidor de flujo de vórtice: relación de rango pequeña (15: 1); muy afectado por la vibración; el tamaño de la tubería es proporcional al precio; necesita compensación de temperatura y presión para medir; el rango pequeño es insensible, inestable y casi imposible de medir. 2. Medidor de flujo ultrasónico (gas) ▲ Características del medidor de flujo ultrasónico: sin pérdida de presión; instalación simple; nada que ver con la temperatura, presión, viscosidad, etc. del fluido en sí; sin partes móviles; puede medir gases sucios, corrosivos y gases multicomponentes. ▲ Principio del medidor de flujo ultrasónico: mida el tiempo de propagación de las ondas ultrasónicas en las direcciones aguas arriba y aguas abajo en la tubería y luego calcule el caudal del fluido. El caudal del fluido se puede obtener mediante el caudal del medio, el diámetro de la tubería y la corrección dinámica del fluido mediante el número de Reynolds. Español: Específicamente: en la tubería con “Z”Se instala un par de sensores ultrasónicos, y la distancia L entre los dos sensores se usa como la distancia de propagación de la onda ultrasónica. Los tiempos de propagación directa e inversa de las ondas ultrasónicas entre los dos sensores se expresan como: Ts=L/(C+Vcosθ); Tn=L/(C-Vcosθ) donde C es la velocidad de la onda de sonido en aire quieto, que es una función de las propiedades del gas, unidad: m/s. V es el caudal del medio gaseoso, en m/s.θes el ángulo entre el recorrido de la onda de sonido y el eje de la tubería. ▲El caudalímetro ultrasónico también es más cómodo de usar. en la superficie de la tubería con “Z”Para la instalación de tipo, debe tenerse en cuenta que el lugar de instalación del sensor debe pulirse y engrasarse, y el sensor y la tubería deben apretarse con el dispositivo de fijación. ▲Desventajas del caudalímetro ultrasónico: pequeña relación de rango (15:1); mantenimiento relativamente problemático; Alta precisión de gas y alto precio; la medición requiere compensación de temperatura y presión; 3. Rotámetro (gas) ▲ Características del caudalímetro rotatorio: solo pantalla de tierra, sin fuente de alimentación; precio relativamente económico; tiene dos materiales, el rotámetro de tubo de vidrio de uso común y el caudalímetro másico de tubo metálico. Están disponibles tanto la pantalla local como la pantalla remota, y las interfaces son en forma de HART, señal de corriente estándar, PROFIBUS, etc. ▲ Principio del caudalímetro de rotor: El caudalímetro de rotor también es un tipo de caudalímetro de velocidad. Consta de dos partes, una es los tubos cónicos superior e inferior, y la otra es el rotor (también llamado flotador) colocado en el tubo cónico. El peso del rotor se equilibra con la presión diferencial ΔP generada cuando el fluido pasa a través del espacio (área de estrangulación) entre el rotor y la pared del tubo cónico. Durante el funcionamiento, el fluido a medir fluye hacia adentro desde el extremo inferior del tubo cónico y fluye hacia afuera desde el extremo superior. La magnitud F de la fuerza de soporte ascendente generada por el fluido en el rotor es siempre igual al peso G del rotor, es decir, F=△P*A; G=V*(ρt-ρf) g Como F=G, △P*A=V*(ρt-ρf) g△P=V*(ρt-ρf) g/A (1) donde V—El volumen del rotor; A—El área transversal máxima del rotor; g—gravedad local;ρt-ρf es el material del rotor y la densidad del fluido a medir, respectivamente; ΔP es la diferencia de presión entre los fluidos superior e inferior en la dirección vertical del rotor. Según la fórmula (1), en todo el proceso de trabajo, la diferencia de presión permanece sin cambios. Cuando el caudal aumenta, por supuesto, la velocidad del flujo a través del área de estrangulamiento también aumenta. Solo aumentando el área de estrangulamiento y reduciendo la velocidad del flujo, la diferencia de presión ΔP permanece sin cambios. Por lo tanto, el caudal se puede leer de acuerdo con el nivel de la posición de equilibrio del rotor. La fórmula (2) se puede utilizar para expresar Q = k * h (2 △ P / ρf) 1/2 (2) donde k es la constante del instrumento; h - Altura a la que flota el rotor. Sustituir en la fórmula (1) para obtener Q = k * h (2 g V (ρt-ρf) / (ρf * A)) 1/2 ▲ El uso del rotámetro es más conveniente. Es suficiente apretar los pernos correspondientes durante la instalación, pero debe tenerse en cuenta que la dirección del flujo de fluido debe ser vertical hacia arriba. ▲ Desventajas del rotámetro: la relación de rango es pequeña 10: 1; la pérdida de presión es relativamente grande; la suciedad es fácil de bloquear; la instalación y el mantenimiento son relativamente complicados; se ve muy afectado por la vibración; necesita compensación de temperatura y presión, etc.; Por debajo de DN200. Lo anterior es todo el contenido de este artículo. Le invitamos a consultar sobre la selección y cotización de caudalímetros en nuestra fábrica. "Aplicación del caudalímetro másico de gas en la industria de generadores".
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