Resumen: Cómo prevenir la aparición de incrustaciones en el medidor de flujo de turbina líquida debido a interferencias eléctricas. Este medidor de flujo cuenta con una excelente información y un fabricante que le ofrece presupuestos. Este medidor de flujo de turbina líquida incorpora una tecnología avanzada de microcomputadora de un solo chip de ultra bajo consumo, sensor de flujo de turbina y pantalla, integrando nueva instrumentación inteligente. Su diseño compacto permite una lectura intuitiva y clara, alta fiabilidad, sin interferencias de la fuente de alimentación externa y es resistente a rayos. Si desea consultar con otros fabricantes de medidores de flujo, consulte el artículo sobre cómo prevenir la aparición de incrustaciones en el medidor de flujo de turbina líquida. Este medidor de flujo de turbina líquida incorpora una tecnología avanzada de microcomputadora de un solo chip de ultra bajo consumo, sensor de flujo de turbina y pantalla, integrando nueva instrumentación inteligente con un diseño compacto, lectura intuitiva y clara, alta fiabilidad, sin interferencias de la fuente de alimentación externa, resistente a rayos, de bajo coste y con ventajas evidentes. El caudalímetro de turbina líquida, durante la medición, cuando el medio medido por el caudalímetro hace girar el impulsor, gracias a su estructura correspondiente y al proceso de rotación periódica de las palas del impulsor, la resistencia magnética del instrumento cambia cíclicamente. Esto hace que el caudal del caudalímetro y del instrumento sean directamente proporcionales a la señal de pulso de voltaje. De esta manera, el caudal y la señal, bajo la acción de un amplificador de baja potencia, se convierten en señales para el sistema de medición de la MCU. Estas señales pasan por una serie de cálculos y se revisan, mostrando en la pantalla del medidor el caudal instantáneo y acumulado de forma eficaz. El caudalímetro de turbina líquida es el principal tipo de medidor de velocidad. Cuando el sensor de corriente pasa por el caudalímetro de turbina líquida, el cuerpo bajo la acción del fluido fuerza la rotación del impulsor, cuya velocidad es proporcional a la velocidad media de la tubería. Al mismo tiempo, las palas cortan las líneas de campo electromagnético y cambian periódicamente el flujo magnético de la bobina. Según el principio de inducción electromagnética, la bobina detecta la señal de voltaje del pulso y la señal de pulso eléctrico, que es directamente proporcional a la frecuencia y al flujo del tráfico. El medidor de flujo de turbina para líquidos se utiliza cada vez más para medir el flujo de medios viscosos, tanto a nivel nacional como internacional. La investigación sobre este tipo de medidores está aumentando y su importancia práctica se refleja cada vez más. Los medidores de flujo de turbina para líquidos se pueden utilizar para medir el flujo de líquidos de baja viscosidad, como agua, gas, etc. Los fabricantes de medidores de flujo de turbina para líquidos generalmente miden la viscosidad del líquido, pero no deben superar los 5 mpas, ya que de lo contrario se producirán errores graves. El uso del sensor de flujo de turbina tradicional para medir correctamente la viscosidad del líquido superior a 5 mpas, como el flujo de petróleo crudo o aceite de maquinaria, es un tema de gran interés. Imágenes de medidores de flujo de turbina para líquidos: cómo prevenir interferencias eléctricas: 1. Los medidores de flujo de turbina para líquidos requieren mayor pureza del fluido; el medidor de flujo debe instalarse antes del filtro para garantizar la limpieza del fluido. Se puede utilizar un filtro tipo embudo para garantizar la pureza y medir la presión diferencial en los extremos del filtro. 2. Para garantizar que el caudalímetro de turbina sea monofásico, evitando la entrada de aire o vapor, se debe instalar un caudalímetro de turbina aguas arriba cuando sea necesario. Para facilitar la vaporización del líquido, el caudalímetro de turbina aguas abajo debe garantizar la contrapresión. La contrapresión deseable es de 2 veces la caída de presión del sensor de flujo bajo tráfico intenso, y el caudalímetro de turbina medido bajo presión de vapor a alta temperatura es de 1 a 2 veces. 3. La distribución del caudal y la existencia de un flujo secundario son factores importantes que afectan la precisión de la medición del caudalímetro de turbina. Por lo tanto, el caudalímetro de turbina se puede utilizar para tuberías rectas aguas arriba o aguas abajo, según se solicite. Para mediciones industriales, generalmente se requieren tuberías rectas aguas arriba de 20 d y aguas abajo de 5 d. Para eliminar el flujo secundario, el caudalímetro de turbina se conecta al extremo aguas arriba con un rectificador. Si el extremo aguas arriba garantiza una sección recta de aproximadamente 20 d, la adición de un rectificador puede mejorar la precisión de la calibración del caudalímetro de turbina. El caudalímetro de turbina para líquidos es un instrumento de medición de caudal preciso que, junto con el instrumento integrador de caudal correspondiente, permite medir el caudal y la cantidad total de líquido. Se utiliza ampliamente en la industria petrolera, química, metalúrgica e investigación científica en sistemas de medición y control. Equipado con un caudalímetro de turbina para líquidos, este instrumento se puede utilizar en la industria farmacéutica. Este artículo incluye toda la información. 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