Resumen: La información sobre cómo limpiar y aislar el medidor de flujo de orificio es proporcionada por los excelentes fabricantes de medidores de flujo y medidores de flujo. El medidor de flujo de orificio es un dispositivo generador de presión diferencial que utiliza un orificio para cooperar con varios manómetros o transmisores de presión diferencial para medir el flujo. Puede medir el flujo de líquido, vapor y gas. Si desea asegurarse de que el medidor de flujo de orificio pueda funcionar normalmente, generalmente dentro de un período de tiempo. Más fabricantes de medidores de flujo eligen modelos y cotizaciones de precios. Le invitamos a consultar. El siguiente es el artículo detalla cómo limpiar y aislar el medidor de flujo de orificio. El medidor de flujo de orificio es un dispositivo generador de presión diferencial que utiliza un orificio para cooperar con varios manómetros o transmisores de presión diferencial para medir el flujo. Puede medir el flujo de líquido, vapor y gas. Si desea asegurarse de que el medidor de flujo de orificio pueda funcionar normalmente, el medidor de flujo de orificio generalmente se aísla y se purga después de un período de tiempo. El aislamiento del caudalímetro de orificio consiste en utilizar un líquido aislante, y el medio de medición, de tipo diafragma aislante, no entrará en contacto directo con los componentes del caudalímetro, lo que protege el caudalímetro y permite realizar la medición. Para líquidos y gases corrosivos con alta viscosidad, corrosión y fácil formación de sólidos, se debe utilizar un aislador para evitar que el fluido entre en contacto directo con el manómetro o transmisor de presión diferencial, evitando así daños en estos. La purga consiste en soplar o purgar el líquido para evitar que el medio de medición entre en contacto directo con los componentes del caudalímetro y la relación de medición. Este método protege el instrumento de medición y permite realizar la medición. El gas de soplado se inyecta de forma continua y cuantitativa en el gas a través de la tubería de medición hasta el objeto de medición, y el lavado se introduce de forma continua y cuantitativa en el objeto de medición a través de la tubería. El objetivo de ambos es evitar que el medio de medición entre en contacto directo con los componentes del instrumento, lo que permite proteger el caudalímetro de orificio y realizar la medición. Cuando el medidor de caudal de orificio mide vapor de gas, el medio debe enfriarse antes de que entre en contacto con el instrumento secundario y el transmisor de presión. Si el medidor de caudal de orificio es responsable de la alta temperatura del vapor, el transmisor no funcionará o incluso se dañará. El transmisor es la placa base. Para evitar la influencia de la alta temperatura del medio en el manómetro diferencial, al medir vapor y agua con temperaturas superiores a 70 °C, se debe instalar un condensador en la línea de guía de presión. La función del condensador es condensar el vapor medido en la tubería de guía de presión y mantener el nivel de condensado en las tuberías de presión positiva y negativa a la misma altura y constante. En medios corrosivos, el material del medidor de caudal de orificio de medición no cumple con los requisitos de resistencia a la corrosión. Para proteger el medidor de caudal, se puede utilizar un aislamiento. Para medios relativamente viscosos, medios que contienen sólidos, medios tóxicos o medios a temperatura ambiente que pueden vaporizarse, condensarse, cristalizarse y precipitarse, también se puede aislar para obtener mediciones precisas. El rango de aplicación de la purga se limita a la medición del nivel, la presión y el caudal de líquidos corrosivos, viscosos, cristalinos y precipitantes, y es difícil cumplir con los requisitos mediante aislamiento. Es adecuado utilizar el método de purga para realizar la medición. El caudalímetro de orificio es un dispositivo generador de presión diferencial para medir el caudal. Está equipado con diversos manómetros o transmisores de presión diferencial para medir el caudal de diversos fluidos en la tubería. La precisión de la medición está estrechamente relacionada con el valor de la presión diferencial. Al seleccionar el valor de la presión diferencial, generalmente es necesario seleccionar el valor correspondiente al caudal máximo. Cuando el valor de la presión diferencial del caudalímetro de placa de orificio aumenta, se requiere una sección mínima de tubería recta más corta. Para el transmisor de presión diferencial, una presión diferencial alta es más estable que una presión diferencial baja. Cuando el valor de la presión diferencial aumenta, si el valor β disminuye, se puede recomendar el número de Reynolds mínimo, y el número de Reynolds real puede ser mayor que el número de Reynolds recomendado. Cuando el coeficiente de flujo se estabiliza, la precisión de la medición mejora. Estos factores pueden afectar la repetibilidad del caudalímetro de orificio. La repetibilidad está determinada por el principio del propio caudalímetro y la calidad de fabricación, y es un indicador importante en el uso de todo el control del proceso. Además de la repetibilidad, la precisión también está relacionada con el sistema de calibración de valores. En la práctica, la excelente repetibilidad del caudalímetro de orificio se ve afectada por numerosos factores, como los cambios en la viscosidad y la densidad del fluido. La interferencia afectará la precisión de la medición. Este efecto es más pronunciado si la característica de salida del caudalímetro no es lineal. Este artículo se describe a continuación. Le invitamos a consultar sobre la selección y el presupuesto de caudalímetros en nuestra fábrica. "Cómo limpiar y aislar el caudalímetro de orificio".
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