Resumen: Describa brevemente los cinco aspectos de la selección correcta del medidor de flujo de turbina de gas. La información es proporcionada por excelentes fabricantes de medidores de flujo y medidores de flujo. 1. Cinco aspectos clave de la selección del medidor de flujo de turbina de gas La selección del medidor de flujo de turbina de gas debe considerarse a partir de los siguientes aspectos: 1. Nivel de precisión: en términos generales, la selección del medidor de flujo de turbina se basa principalmente en su alta precisión, pero cuanto mayor sea la precisión del medidor de flujo. Más fabricantes de medidores de flujo eligen modelos y cotizaciones de precios. Le invitamos a consultar. La siguiente es una breve descripción de los cinco aspectos a los que se debe prestar atención al elegir un medidor de flujo de turbina de gas. 1. Cinco aspectos clave de la selección del medidor de flujo de turbina de gas La selección del medidor de flujo de turbina de gas debe considerarse a partir de los siguientes aspectos: 1. Nivel de precisión: en términos generales, la selección del medidor de flujo de turbina se basa principalmente en su alta precisión, pero cuanto mayor sea la precisión del medidor de flujo, más sensible será a los cambios en las condiciones de campo. Por lo tanto, la elección de la precisión del medidor debe ser cautelosa y debe considerarse desde un punto de vista económico. 2. Rango de flujo: La selección del rango de flujo del medidor de flujo de turbina tiene una gran influencia en su precisión y vida útil, y cada tipo de medidor de flujo tiene un cierto rango de medición, y la selección del diámetro del medidor de flujo también está determinada por el rango de flujo. . El principio de selección del rango de flujo es: el caudal más pequeño en uso no debe ser menor que el caudal más pequeño permitido por el instrumento, y el caudal más grande en uso no debe ser mayor que el caudal más grande permitido por el instrumento. 3. Densidad del gas: Para los medidores de flujo de turbina de gas, la influencia de las propiedades físicas del fluido es principalmente la densidad del gas, que tiene un mayor impacto en el coeficiente del medidor, y se encuentra principalmente en el área de bajo flujo. Si la densidad del gas cambia con frecuencia, se deben tomar medidas correctivas al coeficiente de flujo del medidor de flujo. 4. Pérdida de presión: intente elegir un medidor de flujo de turbina con una pequeña pérdida de presión. Debido a la menor pérdida de presión del fluido que pasa por el caudalímetro de turbina, el consumo de energía del fluido desde la tubería de entrada hasta la de salida será menor, lo que se traduce en una menor potencia total requerida, lo que permite un importante ahorro de energía, reduce los costos de transporte y mejora la utilización. 5. Tipo estructural: (1) El caudalímetro de turbina de empuje inverso debe seleccionarse por su estructura interna. Dado que la estructura de empuje inverso mantiene el impulsor en estado flotante dentro de un rango de caudal determinado, no hay puntos de contacto axiales ni fricción ni desgaste en la cara frontal, lo que prolonga la vida útil del rodamiento. (2) Según el método de conexión a la tubería, el caudalímetro se puede instalar de dos maneras: horizontal y vertical. La instalación horizontal y los métodos de conexión a la tubería incluyen conexión por brida, conexión roscada y conexión por abrazadera. Este artículo contiene todo lo anterior. Le invitamos a consultar sobre la selección y cotización de caudalímetros en nuestra fábrica. Breve descripción de los cinco aspectos a considerar al elegir correctamente un caudalímetro de turbina de gas.
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