Resumen: La información sobre las diferencias entre los caudalímetros de vórtice y de orificio la proporcionan excelentes fabricantes de caudalímetros y medidores de caudal. 1. Evaluación integral del rendimiento del caudalímetro de vórtice y el caudalímetro de orificio El caudalímetro de orificio (orificio para abreviar) está compuesto por un dispositivo de toma de presión de estrangulamiento y un transmisor de presión diferencial. La tubería guía de presión debe tener trazado de calor para lugares propensos a la congelación. Medidas, un punto de sellado estático del bucle de medición de flujo es 2. Más fabricantes de caudalímetros eligen modelos y cotizaciones de precios. Le invitamos a consultar. A continuación, se detallan los artículos sobre las diferencias entre los caudalímetros de vórtice y de orificio. 1. Evaluación integral del rendimiento del caudalímetro de vórtice y el caudalímetro de orificio El caudalímetro de orificio (orificio para abreviar) está compuesto por un dispositivo de toma de presión de estrangulamiento y un transmisor de presión diferencial. La tubería guía de presión debe tener trazado de calor para lugares que son fáciles de congelar. Hay alrededor de 20 puntos de sellado estático en un bucle de medición de flujo. Existen los siguientes problemas durante su uso: facilidad de congelación, obstrucción y fugas. El trazado de calor puede causar el envejecimiento del transmisor de presión diferencial, y en algunos casos es necesario aislar la tubería guía de presión. Debido al trazado de calor o a la inestabilidad del proceso, las líneas de líquido de aislamiento de las tuberías guía de presión positiva y negativa suelen ser desiguales, lo que genera una diferencia en la columna de líquido y, por lo tanto, una indicación de caudal inexacta. Todo lo anterior altera el coeficiente de caudal y reduce la precisión de la medición. Si bien se acorta la tubería guía de presión y se instala el transmisor de presión diferencial directamente en ella, aún existe una zona muerta de flujo. El caudalímetro de vórtice (también conocido como calle de vórtice) tiene solo tres puntos de sellado estático, lo que evita las fugas, no presenta zona muerta de flujo, no requiere trazado de calor ni aislamiento, y no se ve afectado por el peso, la temperatura, la presión ni la viscosidad del fluido, manteniendo así el coeficiente de caudal inalterado durante un largo periodo. Sin embargo, si se utiliza la calle de vórtice en condiciones de vibración, la medición del caudal será inexacta. Actualmente, se ha lanzado al mercado un sistema antivibratorio de flujo continuo (Vortex Street) para contrarrestar la influencia de la vibración en la medición de caudal imprecisa. (1) La inversión inicial de un Vortex Street importado es de aproximadamente 20.000 yuanes (DN15-DN50), y un dispositivo de estrangulamiento incluye un transmisor de presión diferencial, una placa de orificio y brida, un tubo guía de presión, una válvula, una incubadora o una caja de protección. El costo también es de 15.000 yuanes. A largo plazo, el Vortex Street sigue siendo rentable. (2) Costo de instalación: La instalación del Vortex Street es sencilla; basta con asegurarse de que haya una sección de tubería recta antes y después del caudalímetro. La sección recta de la placa de orificio, la concentricidad, el tubo guía de presión, el transmisor y la incubadora tienen ciertos requisitos de instalación. El costo es varias veces mayor que el del Vortex Street. (3) Costo de mantenimiento: El Vortex Street generalmente no falla, excepto por la calibración periódica en la medición, mientras que la placa de orificio no lo hace. Eliminar fugas, descargar aguas residuales regularmente, llenar fluido de aislamiento, reemplazar tuberías de guía de presión, válvulas, preservación de calor y limpiar agujeros Junta, etc., hay una cierta cantidad de mantenimiento. Por ejemplo, si hay 200 juegos de circuitos de medición de orificios de flujo (requiere aislamiento térmico y trazado de calor), cada dos años, se debe invertir una cierta tarifa de mantenimiento en la transformación del aislamiento térmico y el sistema de calefacción, que no incluye la renovación del transmisor de presión diferencial ni la renovación de la placa de orificio. Es suficiente comprar una cierta cantidad de calles de vórtice importadas. (4) Costos operativos 1. El costo del consumo de vapor es como 200 juegos de circuitos de medición de orificios de flujo (requiere trazado de calor), y el consumo de vapor por punto caliente es de 0,02 t/h. Calculado en un promedio de 4.300 horas, el costo del vapor es de 40 yuanes/tonelada, el costo anual del consumo de vapor es de aproximadamente 688.000 yuanes y el consumo anual de cada circuito es de 3.440 yuanes. 2. Costo de consumo de energía La pérdida de presión de la calle de vórtice es menor que la de la placa de orificio, aproximadamente 1/15 de la de la placa de orificio. Por lo tanto, la operación a largo plazo consume menos energía para bombas y ventiladores. La placa de orificio es 15 veces más grande que la calle de vórtice. Cuando se utiliza para la medición del flujo de gas o vapor, debido a la pequeña densidad, el flujo volumétrico del mismo diámetro de tubería es grande, la pérdida de presión es más grave y el consumo de energía es mayor. 3. Tarifa de descarga de aguas residuales por fugas La tarifa de descarga depende del número de descargas de aguas residuales, generalmente unas 20 veces al año. Los contaminantes y materiales descargados contaminan el medio ambiente atmosférico. Si las aguas residuales exceden el estándar, el departamento de protección ambiental también le impondrá una multa. (5) La precisión del sistema de diseño de la placa de orificio para la operación a largo plazo es del 1,5% al 2,5%. Dado que la presión diferencial y el caudal son una relación lineal, cuando el caudal es inferior al 30%, el error aumenta y el gas es demasiado grave. Por otro lado, debido al desgaste a largo plazo del medio utilizado, el ángulo agudo se vuelve romo y el coeficiente de flujo cambia, lo que también es una razón importante para afectar la precisión. Debido a la estructura especial de la calle de vórtice, cuando se determina realmente la precisión (aproximadamente 0,5%-1% del valor medido), la precisión es casi invariable. (6) Intercambiabilidad La misma calle de vórtice puede medir el flujo de gas, líquido y vapor. Las placas de circuitos electrónicos y los componentes sensibles son comunes a los medidores de flujo con diferentes diámetros. La salida de señal generalmente tiene tres formas: pulso, señales analógicas y digitales. Se puede cambiar mediante el interruptor en la placa de circuito, y el usuario puede cambiar a otra señal de salida en cualquier momento según sus propias necesidades. Cambiar el rango también es fácil, para salidas analógicas, simplemente cambie la frecuencia del pulso de entrada. Este no es el caso de la placa de orificio, la apertura está diseñada para un medio específico, la intercambiabilidad es pobre y es difícil cambiar el rango, y la placa de orificio necesita ser recalculada. (7) Relación de rango Dado que la frecuencia de salida de la calle de vórtice tiene una relación lineal con el caudal, la relación de rango del caudal puede alcanzar 20:1-80:1. Por ejemplo, la relación de rango del medidor de flujo de vórtice de Foxboro para medir gas y vapor es 80. : 1, la relación de rango de medición de líquido es 40:1, puede cumplir con los requisitos de un amplio rango de medición de flujo de proceso, y la precisión aún puede garantizarse. La presión diferencial del medidor de flujo de presión diferencial tiene una relación no lineal con el caudal, y la medición no es precisa cuando el caudal es pequeño y la relación de rango es solo 3:1-5:1. Si se amplía la relación de reducción, debemos intentar mejorar la precisión del transmisor de presión diferencial. (8) Fiabilidad Ahora hay una calle de vórtice más confiable. Cuenta con dos conjuntos de circuitos electrónicos y dos conjuntos de componentes sensibles instalados en el cuerpo del medidor. Son independientes entre sí y pueden utilizarse en mediciones de caudal importantes. El caudal por presión diferencial es difícil de lograr.
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