Aspectos que requieren atención en diversas ocasiones del medidor de flujo de gas El principio básico del medidor de flujo de gas Cuando el fluido que fluye a lo largo de la dirección axial entra en el sensor de flujo, las aspas fuerzan al fluido a girar, generando así un flujo de vórtice en el centro de la expansión del vórtice. El flujo de vórtice precesa en el tubo Venturi, y cuando llega a la sección de contracción, se estrangula repentinamente para acelerar el flujo de vórtice. Cuando el fluido que fluye a lo largo de la dirección axial entra en el sensor de flujo. Cuando el flujo de vórtice entra en la sección de difusión, se ve obligado a realizar una rotación secundaria de precesión debido al efecto del reflujo. En este momento, la frecuencia de rotación del flujo de vórtice es proporcional al caudal del medio y es lineal. La señal de carga débil detectada por el sensor piezoeléctrico es amplificada, filtrada y moldeada por el preamplificador, y luego se convierte en una señal de pulso cuya frecuencia es proporcional a la velocidad del flujo, y finalmente se envía al integrador para el procesamiento de conteo. El medidor de flujo de gas es un instrumento de medición de flujo de precisión, que puede usarse para medir el flujo y la cantidad total de un líquido cuando se combina con el instrumento totalizador de flujo correspondiente y el medidor de visualización in situ. Es ampliamente utilizado en sistemas de medición y control en la industria petrolera, química, metalúrgica, investigación científica y otros campos. Especialmente adecuado para la medición de gas natural, gas seco, aire comprimido, etc. 1.1 Asuntos que requieren atención durante el transporte Para evitar daños, utilice el embalaje original antes de transportar el medidor de flujo al lugar de uso del usuario. 1.2 Asuntos que requieren atención durante el almacenamiento Después de que llegue el medidor de flujo de gas, debe instalarse a tiempo. Para el medidor LRT-I alimentado por batería, el pin de alimentación debe colocarse en la posición "OFF" (desconectado), para no afectar la vida útil de la batería debido al consumo de energía de la batería. Si necesita almacenar, preste atención a los siguientes elementos: a) Almacene sin abrir la caja de embalaje si es posible. b) Si el paquete se ha abierto o el instrumento se ha utilizado, inserte el puente de alimentación del cabezal del medidor LRT-I en la ubicación "OFF" y en el embalaje original. El lugar de almacenamiento debe cumplir las siguientes condiciones: a) A prueba de lluvia y humedad; b) Pequeña vibración mecánica, evitar colisiones y golpes; c) Temperatura entre -30~+60℃. La temperatura ideal es alrededor de 25°C. d) Si se almacena al aire libre, el rendimiento del instrumento se verá afectado. Por lo tanto, una vez que el instrumento se transporta al sitio de instalación, debe instalarse lo antes posible. 1.3 Asuntos que requieren atención al seleccionar el sitio de instalación del medidor de flujo de gas El diseño del medidor de flujo de gas ha tenido en cuenta la situación en condiciones ambientales adversas, pero para mantener su precisión y estabilidad durante mucho tiempo, se deben prestar atención a los siguientes elementos al seleccionar el lugar de instalación: Temperatura ambiente: Evite instalar en lugares donde la temperatura ambiente cambie mucho. Si está expuesto a la radiación de calor del equipo, se deben proporcionar medidas de aislamiento térmico y ventilación. Aire ambiente: Evite instalar el medidor de flujo en un entorno que contenga gases corrosivos. Si debe instalarse en dicho entorno, se deben proporcionar medidas de ventilación. Vibración mecánica y golpes: La estructura del instrumento es muy fuerte, pero al elegir el lugar de instalación, la vibración mecánica o el impacto por colisión deben evitarse tanto como sea posible. Si el instrumento se instala en una tubería con alta vibración, la tubería necesita soporte. Otros: Debe haber suficiente espacio alrededor del medidor de flujo de gas para la instalación y el mantenimiento regular. 1.4 Asuntos que requieren atención al restringir el uso de transceptores de radio La parte eléctrica del medidor de flujo es resistente a la interferencia de ruido eléctrico de alta frecuencia. Pero si el transceptor de radio se usa demasiado cerca del medidor, la interferencia de ruido de alta frecuencia afectará al medidor. Verifique el lugar donde está instalado el medidor para ver si el medidor se ve afectado por el transceptor de radio (mueva el transceptor de radio desde unos pocos metros de distancia al medidor para ver si se ve afectado). Si es así, aleje el transceptor de la ubicación. 1.5 Precauciones para la instalación de instrumentos a prueba de explosiones El diseño del medidor de flujo de gas se puede utilizar para “Requisitos generales para equipos eléctricos utilizados en atmósferas explosivas (GB3836.1)”, “Equipos eléctricos a prueba de explosiones para atmósferas explosivas Equipos eléctricos a prueba de llamas “d”” y “Equipos eléctricos a prueba de explosiones para atmósferas explosivas Circuitos y equipos eléctricos intrínsecamente seguros “i”” Áreas peligrosas de zona 1 y 2 según la norma. El totalizador de flujo está compuesto por canales analógicos de detección de temperatura y presión y una unidad de microprocesamiento, y está equipado con una interfaz de señal externa para emitir varias señales. El microprocesador en el medidor de flujo puede verificar la densidad y la presión del medio de acuerdo con el valor de temperatura del medio detectado y completar la detección del flujo volumétrico y el flujo másico del medio. El microprocesador en el medidor de flujo puede realizar la compensación de temperatura y presión de acuerdo con la ecuación del estado del gas y corregir automáticamente el factor de compresibilidad. El medidor de flujo de gas puede detectar la temperatura y la presión del medio, y el pozo compensará y corregirá automáticamente el factor de compresión en consecuencia. También puede detectar directamente el volumen estándar de gas o el caudal másico de vapor saturado. Incorpora tecnología avanzada de microcomputadoras y un chip integrado de alto rendimiento, además de tecnología de microconsumo de energía de vanguardia, lo que reduce el consumo de energía de toda la máquina. El caudalímetro no solo funciona durante mucho tiempo con la batería interna, sino que también puede alimentarse con una fuente de alimentación externa. Su pantalla LCD es clara, intuitiva y de fácil lectura. Con salida de señal de pulso, también puede emitir una señal analógica estándar de 4 a 20 mA según las necesidades del usuario. La interfaz RS485 se utiliza para la conexión en red con el ordenador central. Cada ordenador superior admite 64 caudalímetros y solo se requieren dos líneas de comunicación. El coste de instalación es bajo y facilita la gestión centralizada. El caudalímetro de gas tiene un rendimiento estable y su instalación y mantenimiento son relativamente sencillos. En el trabajo específico, se analizan los datos proporcionados por el caudalímetro, lo que permite organizar el trabajo de forma específica y mejorar la eficiencia.
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