Resumen: La información sobre la aplicación del caudalímetro de cuña en empresas metalúrgicas es proporcionada por excelentes fabricantes de caudalímetros. El caudalímetro de cuña es un caudalímetro de presión diferencial. Tras su uso, se puede utilizar satisfactoriamente para la medición de líquidos de alta viscosidad en empresas químicas. Entre 1987 y 1988, una planta de tratamiento de aguas residuales en Estados Unidos instaló un total de 15 caudalímetros de cuña para medir el caudal de aguas residuales, los cuales funcionaron tras su puesta en funcionamiento. Más fabricantes de caudalímetros seleccionan modelos y solicitan presupuestos. Le invitamos a consultar. A continuación, se detallan los artículos de aplicación de los caudalímetros de cuña en empresas metalúrgicas. El caudalímetro de cuña es un caudalímetro de presión diferencial, y su uso es satisfactorio para la medición de líquidos de alta viscosidad en empresas químicas. Entre 1987 y 1988, una planta de tratamiento de aguas residuales de Estados Unidos instaló 15 caudalímetros de cuña para medir el caudal de aguas residuales, que funcionaron con normalidad tras su puesta en funcionamiento. Según informes extranjeros relevantes, un caudalímetro de cuña con un diámetro de tubería de 76,2 mm contiene entre un 19 % y un 23 % de sólidos en el líquido medido, y la viscosidad alcanza los 680 mPa·s. El número de Reynolds es de tan solo 12 a 17. En estas condiciones de funcionamiento, la precisión de la medición alcanza un ±2 %, lo cual está fuera del alcance de otros dispositivos de estrangulamiento. El caudalímetro de placa de orificio y objetivo eléctrico utilizado en la detección del caudal de materia prima de residuos de destilación, desasfaltado de propano y desparafinado de cetona y benceno en la refinería de la Planta Petroquímica General de Dushanzi (mi país) no se ha utilizado correctamente. Sin embargo, se han obtenido buenos resultados. Principio de medición El caudalímetro de cuña se basa en la fórmula de Bernoulli, utilizando el fluido para obedecer la ley de conservación de la energía durante el proceso de flujo, es decir, la suma de la energía cinética y la energía de la presión estática no cambia, y la presión se genera cuando el fluido pasa a través del bloque circular en forma de cuña que actúa como estrangulamiento. Se lleva a cabo el principio de medición de flujo pobre. La placa de orificio de flujo en forma de cuña está hecha de dos placas planas (generalmente de acero inoxidable), que se sueldan juntas en el ángulo crítico y luego se insertan en la ranura. Cuando el fluido fluye a través del bloque de estrangulamiento en forma de V, el área de flujo disminuye, la velocidad de flujo aumenta y la presión estática disminuye, lo que resulta en una diferencia de presión estática. Dado que la raíz cuadrada de la diferencia de presión es proporcional al caudal, el caudal en la tubería se puede obtener midiendo la diferencia de presión. Estructura y características básicas 1. Estructura básica del caudalímetro en forma de cuña La estructura del caudalímetro en forma de cuña es simple, y su estructura (ver Figura 2) está entre la placa de orificio circular, la boquilla y la placa de orificio circular de 1/4, teniendo en cuenta las formas anteriores. Si bien las ventajas del caudalímetro, también tiene buena adaptabilidad. 2. Características principales (1) Los fluidos sucios son fáciles de atravesar y la suciedad no es fácil de adherir y depositar, lo que mejora la precisión de la medición y prolonga el ciclo de uso y mantenimiento. Es adecuado para la medición de varios medios como la metalurgia, la industria química y la protección del medio ambiente. (2) Se mejora el requisito de nitidez de la entrada de la placa de orificio y se mejora la precisión de la medición. (3) Es adecuado para medios de alta viscosidad y se usa ampliamente. (4) La relación de rango es amplia, generalmente hasta 10:1 o más; la precisión de la medición es alta, hasta ±(0,5~1)% FS. (5) La pérdida de presión es menor que la de la placa de orificio en forma de cuña, y el ángulo incluido es generalmente de 60°~90°. Si el ángulo incluido es de 0°, es decir, una placa de orificio circular. Cuanto menor sea el ángulo incluido, mayor será la diferencia de presión estática y el correspondiente aumento de la pérdida de presión. Debido a que la placa de orificio en forma de cuña es un triángulo invertido, esta forma tiene un efecto de desviación y el fluido puede transitar suavemente al fluir. La placa de orificio en forma de cuña produce menos pérdida de presión que la placa de orificio. Comparación de pérdidas de presión para placa de orificio en forma de cuña y placa de orificio. (6) La placa de orificio en forma de cuña tiene la ventaja de una placa de orificio redonda. Cuando el fluido contiene impurezas o sólidos, es fácil fluir a través de la parte inferior de la placa de orificio en forma de cuña y no se depositará alrededor de la placa de orificio, es decir, la placa de orificio en forma de cuña tiene un efecto de autolimpieza. (7) Adecuado para la medición de flujo RD de número de Reynolds bajo, la placa de orificio estándar, el tubo Venturi, etc. no deben medirse con un número de Reynolds bajo. El coeficiente de flujo de la placa de orificio estándar generalmente tiende a ser estable cuando el número de Reynolds es superior a 4000, y cuando el número de Reynolds es bajo, el coeficiente de flujo cambia con el cambio del número de Reynolds. Cuando el número de Reynolds es menor que 1800, el flujo y la presión diferencial se desviarán de la relación básica de raíz cuadrada, lo que obviamente tiene un gran impacto en la precisión de la medición. La placa de orificio en forma de cuña es un elemento de estrangulamiento en forma de V con buena linealidad del coeficiente de flujo y tiene las características de una curva suave en la entrada de la boquilla y sin área de estancamiento, y el número de Reynolds tiene poca influencia en él. Cuando el número de Reynolds es tan pequeño como 500, la precisión y el coeficiente de flujo del medidor de flujo de cuña no cambian mucho; cuando el número de Reynolds está entre 400 y 10000 para la medición de flujo, el error es menor que ±3%, la curva del número de Reynolds y el coeficiente de flujo de la placa de orificio en forma de cuña. (8) Fácil de instalar y usar En comparación con la placa de orificio, ambos extremos del medidor de flujo en forma de cuña se pueden conectar con la tubería de proceso mediante bridas, lo que es conveniente para la instalación, pequeño en el mantenimiento diario y el costo de operación. relativamente barato. Aplicación del medidor de flujo de cuña El medidor de flujo de cuña tiene una amplia relación de rango, y el rango aplicable del número de Reynolds está entre 300 y 106, por lo que es especialmente adecuado para la medición de fluidos de alta viscosidad, como varios fluidos de alta viscosidad y aguas residuales en plantas químicas; gases más sucios, como gas de alto horno, medición de gas de horno de coque; vapor, gas natural y otros gases también se pueden medir. Ejemplos de aplicaciones prácticas: (1) La medición del caudal de circulación de la torre primaria de naftaleno industrial, la circulación de la torre de refinación, la materia prima inicial de la torre, la materia prima de la torre de refinación y la medición del alquitrán de primera y segunda etapa en la planta de coquización de acero pesado se ha realizado utilizando medidores de caudal objetivo, pero su eficacia no ha sido buena. La planta probó inicialmente un medidor de caudal en forma de cuña para la detección del caudal en la torre primaria de naftaleno industrial, y la práctica demostró que su funcionamiento era estable y fiable.
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