El ámbito de aplicación y la comparación de los 4 tipos de caudalímetros, ¡déjame que el editor te guíe para que lo entiendas! Caudalímetros de Presión Diferencial (PD) Esta es la tecnología de caudal más común e incluye placas de orificio, tubos Venturi y boquillas sónicas. Los caudalímetros PD se pueden utilizar para medir el caudal de la mayoría de los líquidos, gases y vapor. Los caudalímetros PD no tienen partes móviles, son versátiles y fáciles de usar. Sin embargo, después de obstruirse, producirá pérdida de presión y afectará la precisión. La precisión de la medición del caudal depende de la precisión del manómetro. Incluyendo las partes de detección se encuentran el dispositivo de estrangulamiento estándar y el tubo de velocidad uniforme, etc. Es un tipo de caudalímetro con una larga historia de aplicación, una rica y madura experiencia práctica, normas y especificaciones completas (excepto el tubo de velocidad promedio) y una gama completa de especificaciones. Puede ser el único caudalímetro de gas natural antes de la década de 1950. Tiene muchas deficiencias: como la precisión general de la medición, los altos requisitos para las condiciones de instalación en sitio, la gran pérdida de presión, el rango estrecho, etc.; en respuesta a las deficiencias anteriores, los fabricantes nacionales han introducido una serie de métodos de mejora en los últimos años, como el caudalímetro de presión diferencial integrado, las piezas de estrangulamiento de valor fijo, los dispositivos de estrangulamiento de orificio reemplazables, las boquillas estándar, etc., además de dos componentes de los caudalímetros de presión diferencial después de la década de 1980: los transmisores de presión diferencial y los instrumentos de visualización de flujo han logrado un progreso sobresaliente. Se estima que dichos caudalímetros seguirán ocupando una posición importante en el futuro. Caudalímetro positivo (PD) Un caudalímetro de desplazamiento positivo se utiliza para medir el caudal volumétrico de un líquido o gas, introduce el fluido en el espacio de medición y cuenta el número de revoluciones. Se utilizan impulsores, engranajes, pistones o placas de orificio para dividir los fluidos. Los caudalímetros PD son muy precisos y son uno de los varios métodos para medir líquidos viscosos. Pero también introduce errores de presión irrecuperables y requiere piezas móviles. Incluye caudalímetros de rueda de cintura, caudalímetros de membrana (contadores de gas domésticos), etc. Se trata de un caudalímetro de gas natural con una larga trayectoria y un alto consumo, con especificaciones estándar completas. Ofrece una precisión moderada, un amplio rango (150:1), es adecuado para rangos de caudal pequeños y medianos, lectura directa, sin energía externa y con secciones de tubería rectas. Nuestro medidor de membrana, de uso común, en particular: posee una película flexible en su interior que se expande y contrae con la entrada y salida del gas. Cada película tiene una cámara de medición a ambos lados. Una válvula de corredera sobre la cámara de medición permite conectar alternativamente la cámara de medición con la entrada y salida del medidor de gas. Cuando el gas entra en una cámara de medición, la membrana se expande, comprimiendo la cámara adyacente y expulsando el gas. Esta acción repetida y alternada se transmite al dispositivo de registro a través de la estructura mecánica, acumulando el caudal de gas. Medidores de turbina: Cuando un fluido fluye a través de un medidor de turbina, este hace girar el rotor. La velocidad de rotación del rotor está relacionada con la velocidad del fluido. El caudal o la cantidad total se deriva de la velocidad media del fluido que percibe el rotor. Al igual que los medidores de PD, los medidores de turbina presentan errores de presión irrecuperables y requieren piezas móviles. En Europa y Estados Unidos, el medidor de caudal de turbina es el segundo medidor de caudal de gas natural legal, después del medidor de caudal de orificio. Se ha convertido en un medidor de caudal de gas natural de múltiples variedades, series completas, múltiples especificaciones y producción en masa. Las especificaciones estándar son muy completas, pero también presentan deficiencias: la alta pureza del medio de medición y la vida útil limitada. Sin embargo, según departamentos extranjeros, se han verificado periódicamente 240 medidores de caudal con un periodo de uso de 8 a 15 años, y se ha comprobado que la desviación de la precisión de los medidores se mantiene dentro del rango especificado. Además, un rectificador rectificador de alta eficiencia y un sensor de caudal de turbina se acoplan para formar un medidor de caudal de turbina de gas estructuralmente integrado. Si la resistencia del flujo aguas arriba es un codo o una válvula de cierre semiabierta, solo se requiere una tubería recta de 2D. Esta es una característica muy importante para instalaciones urbanas con espacios reducidos. Cuando el fluido conductor del caudalímetro electromagnético fluye a través del campo electromagnético, la velocidad del fluido se puede obtener midiendo el voltaje. Los caudalímetros electromagnéticos no tienen partes móviles y no se ven afectados por los fluidos. Miden líquidos conductores con alta precisión cuando la tubería está llena. Los caudalímetros electromagnéticos se pueden utilizar para medir el caudal de fluidos en suspensión. Principio de medición: La ley de inducción electromagnética de Faraday demuestra que un conductor que se mueve en un campo magnético induce un potencial eléctrico. Utilizando el principio de medición electromagnética, el fluido es un conductor en movimiento. El potencial inducido es proporcional a la velocidad del flujo y se detecta mediante dos electrodos de medición. Luego, el transmisor lo amplifica y calcula el caudal según el área de la sección transversal de la tubería.
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