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Caso de medición del flujo de hidrógeno mediante un caudalímetro de vórtice de precesión

Caso de medición del flujo de hidrógeno mediante un caudalímetro de vórtice de precesión. Inicialmente, el hidrógeno producido por la rama cloroalcalina de la planta química de Yiyan se ventilaba para su procesamiento, excepto una pequeña cantidad de hidrógeno y cloro que reaccionaba para producir ácido clorhídrico sintético. A medida que los usuarios de hidrógeno ingresan a los parques químicos circundantes, el hidrógeno se vende a los usuarios como producto comercial mediante transporte por oleoductos. Para garantizar una liquidación comercial justa entre la oferta y la demanda, la planta ha incorporado instrumentos de medición de hidrógeno al oleoducto externo. La salmuera enviada desde la planta de nitrificación de sal aguas arriba se somete a refinación primaria y secundaria, y luego ingresa al dispositivo de electrólisis de membrana iónica para la producción de sosa cáustica, cloro e hidrógeno. El hidrógeno húmedo producido por el dispositivo de electrólisis se envía al dispositivo de tratamiento de hidrógeno a través de oleoductos. El hidrógeno seco obtenido por secado se envía al dispositivo aguas abajo. Las características del proceso de producción determinan que la presión del hidrógeno saliente sea baja y el caudal también sea relativamente bajo. Por lo general, el hidrógeno se controla a una temperatura normal de aproximadamente 25 °C y la presión se controla a una presión manométrica de aproximadamente 0,1 MPa. Debido a su bajo peso molecular y baja densidad, el hidrógeno es un gas industrial difícil de medir con precisión. Actualmente, según la diferente presión del hidrógeno y el diámetro de la tubería de proceso, los instrumentos utilizados para la medición incluyen principalmente caudalímetros másicos de gas térmico, caudalímetros de vórtice y caudalímetros de orificio. El proceso de producción de la planta ha dado lugar a una baja presión en la tubería de hidrógeno, y se han utilizado sucesivamente caudalímetros de presión diferencial (placa de orificio y Proba) y caudalímetros de vórtice, pero el efecto real no es satisfactorio. Al final, solo las dos partes pueden negociar y llegar a un acuerdo, y los datos de medición del caudalímetro son solo de referencia. A través del aprendizaje continuo, se ha mejorado continuamente la comprensión de la medición del caudal de hidrógeno a baja presión. Tanto los caudalímetros de orificio como los de vórtice tienen ciertos requisitos para la presión del hidrógeno. He considerado elegir medidores de flujo másico de gas térmico, pero este medidor de flujo El principio de funcionamiento determina que hay requisitos estrictos para la humedad en el hidrógeno. Acabo de enterarme de que una empresa de cloro-álcali suministra gas de cloro a los usuarios de los alrededores con una marca reconocida de medidores de flujo másico de gas térmico, lo que resultó en una disputa de medición. El medidor de flujo másico de gas térmico no se considera porque no se puede garantizar que la unidad de secado de hidrógeno funcione normalmente en todo momento. Después de muchas investigaciones y demostraciones, se decidió intentar usar el medidor de flujo de vórtice de precesión, que se usa ampliamente en la industria del gas natural, para medir el flujo de hidrógeno. Este medidor de flujo tiene las ventajas de una señal fuerte y características de bajo caudal. Y puede medir el caudal, la temperatura y la presión del hidrógeno al mismo tiempo, y luego realizar automáticamente la compensación de temperatura y presión y convertirlos en un caudal estándar. Todos los datos se pueden mostrar en el sitio y transmitir a la sala de control central a través de la comunicación RS485. El medidor de flujo de vórtice de precesión tiene un buen efecto de aplicación en la medición de flujo de hidrógeno de baja densidad y baja presión en esta planta, y tiene una cierta referencia para la medición de gas en condiciones de trabajo similares.

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