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¿Cómo configurar el medidor de flujo de vórtice y el medidor secundario?

Resumen: ¿Cómo configurar un caudalímetro de vórtice y un caudalímetro cuadrático? Esta información la proporcionan excelentes fabricantes de caudalímetros. 1. Si el rango de corriente indicado en la placa de identificación de un caudalímetro de vórtice es de 3 T/h, el caudalímetro secundario establecerá el rango (LFS) en 3. Si el rango indicado en la placa de identificación de un caudalímetro de vórtice es de 7100 m/h, el rango (LFS) del caudalímetro secundario lo establezco en 16,33 (7100*2,3/1000, la unidad deseada es T). Más fabricantes de caudalímetros ofrecen modelos y precios. Le invitamos a consultar. A continuación, se explica cómo configurar el caudalímetro de vórtice y el caudalímetro secundario. Detalles del artículo. 1. Si el rango actual en la placa de identificación de una calle de vórtice es de 3 T/h, el medidor secundario establecerá el rango (LFS) en 3. Si la placa de identificación de una calle de vórtice tiene un rango de 7100 m³/h, entonces establezco el rango (LFS) del medidor secundario en 16,33 (7100*2,3/1000, la unidad que busco es T). Es decir, no necesito preocuparme por el elemento d (densidad) en la calle de vórtice, ni siquiera necesito modificar ningún parámetro después de instalarla en la tubería, ¿verdad? 2. Si el rango está configurado en 16,33 en la tabla secundaria, debe cambiar la caída (el número de decimales, el valor predeterminado es 3) a 2. Como de costumbre, cambie el número de decimales de 3 a 2. Por ejemplo, la pantalla original muestra 8,032; cámbielo a 2. Después de 2 dígitos, debería mostrar 8,03, pero al cambiar esta tabla secundaria, muestra 80,32, lo cual es obviamente incorrecto; no entiendo qué sucede. Además, ahora se instala un caudalímetro de vórtice de 1 T/h en una tubería DN50. ¿Significa esto que el número de palabras que el vórtice puede recorrer en un día no superará las 24 T? La placa de identificación de un medidor de flujo de vórtice muestra que el rango es de 7100 m³/h, si quiero que tanto la calle de vórtice como el medidor secundario (calculadora de flujo) se muestren en toneladas, ¿debería cambiar la d (es decir, la densidad predeterminada es 1000) en el menú de configuración de la calle de vórtice? La temperatura del flujo de vapor medida es de 210 y la presión es de 0,5 Mpa. Revisé la tabla y descubrí que la densidad es de 2,2 (¿también pedí a otros que configuraran la densidad en 3,1664 por alguna razón? ¿Cuál es? No puedo decir si es vapor sobrecalentado o saturado). Si desea cambiarlo, póngalo aquí La densidad está configurada en 2,2 y el FS (escala completa) debe configurarse en 15,6 toneladas (m = vp/1000, p es la densidad). Pero de esta manera, la calle de vórtice no se mostrará. El fabricante dijo que sus productos están hechos de acuerdo con nuestros requisitos. Tras salir de fábrica, generalmente no es necesario modificar los parámetros. Asimismo, se indicó que si la señal de vórtice se muestra en toneladas, la densidad y el rango deben cambiarse a toneladas. Si se muestra en metros cúbicos, la densidad y la escala completa deben cambiarse a metros cúbicos. Por lo tanto, según tengo entendido, si desea medir en metros cúbicos, debe configurar d=1000, FS=4100 (esta es la configuración predeterminada del fabricante, pero quiero que el medidor secundario se muestre en toneladas), y debería estar en toneladas. En ese caso, debe configurar d=2.2, FS=9 (la señal de vórtice se puede configurar de esta manera, pero siempre muestra 0.000); además, el fabricante indicó que la señal de vórtice se fabrica según nuestros requisitos. Generalmente, no es necesario modificar los parámetros de la fachada. Sin embargo, revisé algunas placas de identificación de vórtices y el rango es de 7100 m³/h, pero algunos son de 3 T/h. Pero ¿d en el menú (el elemento de densidad es todo 1000)? ¿Debería cambiarse? 1. Excepto para el medidor de caudal de vórtice con función de compensación de densidad, otros resultados de medición se dan en unidades de volumen (como m³/h). Para el medidor de caudal con función de compensación automática de densidad, su densidad se compensa y calcula automáticamente, no se ajusta manualmente. .La compensación de densidad del vapor generalmente se divide en: compensación de temperatura de vapor saturado, compensación de presión de vapor saturado, compensación de temperatura y presión de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, aquellos fabricantes que pueden decir caudal másico sin función de compensación establecen el valor de densidad en un ajuste de densidad fijo. No es un valor real y confiable si entra en el medidor de caudal, o el valor de densidad se combina en el coeficiente del medidor. 2. El ajuste correspondiente del medidor de caudal y el medidor secundario: el método correcto debe ser --- el rango y la unidad de los dos deben ser los mismos. Por ejemplo, el rango del medidor de caudal de vórtice es 7100 m³/h y 3 T/h. Entonces, el ajuste del medidor secundario debe ser el mismo. 3. La solución correcta a su problema: el caudalímetro de vórtice se ha recuperado y no se le puede añadir la función de compensación. Añada un equipo de compensación. Dado que la temperatura del vapor es de 210 °C y la presión de 0,5 MPa, se trata de vapor sobrecalentado. Para obtener un caudal másico preciso de vapor sobrecalentado, es necesario compensar simultáneamente la temperatura y la presión, por lo que se deben instalar una resistencia térmica y un transmisor de presión. A continuación, introduzca simultáneamente las señales de tres vías de temperatura-presión-caudal en el medidor secundario (con función de compensación de temperatura y presión) para el cálculo de la compensación y obtener un caudal másico de vapor preciso. PD: Después de un largo rato, ahora vamos al tema. Si no desea añadir estos dispositivos, solo desea calcular la densidad de forma aproximada según la temperatura y la presión del vapor medidas. Es muy sencillo. Multiplique el valor de densidad calculado por usted mismo por el valor del rango (volumen) del caudalímetro de vórtice; el resultado es dos. Se puede insertar el rango del medidor secundario. Por ejemplo, si el rango del caudalímetro de vórtice es de 0 a 1000 m³/h y la densidad del vapor es de 3,18 kg/m³, el rango del caudalímetro secundario se establece en 3180 y la unidad es kg/h, lo que representa el caudal másico. PD: Usted mismo mencionó: "La temperatura del vapor es de 210 °C y la presión es de 0,5 MPa". Si 0,5 MPa se refiere a la presión manométrica, la densidad del vapor debería ser de 2,77 kg/m³; si se refiere a la presión absoluta, la densidad del vapor es de aproximadamente 2,30 kg/m³. No sé cómo obtuvo 2,2; la tabla debería ser... Consulte la tabla de densidad de vapor sobrecalentado; existen normas nacionales. Este artículo abarca todo el contenido. Le invitamos a consultar sobre la selección y cotización de caudalímetros en nuestra fábrica. "¿Cómo configurar un caudalímetro de vórtice y un caudalímetro secundario?"

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