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Principio de medición y aplicación del caudalímetro de orificio

Resumen: El principio de medición y la información de aplicación del caudalímetro de orificio son proporcionados por los excelentes fabricantes de caudalímetros. Principio de funcionamiento del caudalímetro de orificio: El fluido que fluye a través de la tubería fluye a través del dispositivo de estrangulamiento, lo que provoca una contracción local cerca de la pieza de estrangulamiento, aumenta el caudal y genera una diferencia de presión estática entre los lados aguas arriba y aguas abajo. Bajo condiciones conocidas de parámetros relevantes, de acuerdo con la continuidad del flujo original. Más fabricantes de caudalímetros seleccionan modelos y cotizaciones. Le invitamos a consultar. A continuación, se presenta el principio de medición y los detalles de aplicación del caudalímetro de orificio. Principio de funcionamiento del caudalímetro de orificio: El fluido que fluye a través de la tubería fluye a través del dispositivo de estrangulamiento, lo que provoca una contracción local cerca de la pieza de estrangulamiento, aumenta el caudal y genera una diferencia de presión estática entre los lados aguas arriba y aguas abajo. Bajo condiciones conocidas de parámetros relevantes, la relación entre la presión diferencial y el caudal se puede derivar de acuerdo con el principio de continuidad del flujo y la ecuación de Bernoulli para obtener el caudal. La fórmula básica es la siguiente: c - coeficiente de flujo de salida adimensional d - orificio de estrangulación o diámetro de garganta de la pieza de estrangulación en condiciones de trabajo D - diámetro interior de la tubería aguas arriba en condiciones de trabajo qm - caudal másico Kg/sqv - caudal volumétrico m³/sß - Relación de diámetro d/D Densidad Kg/m de fluido adimensional³ El coeficiente de expansión es adimensional 4. La estructura del caudalímetro de orificio El dispositivo de estrangulación se compone de piezas de estrangulación: placa de orificio estándar, boquilla estándar, boquilla de diámetro largo, placa de orificio redonda de 1/4, placa de orificio doble, placa de orificio excéntrico, orificio redondo Dispositivos de toma de presión como placa, placa de orificio de entrada cónica: cámara de anillo, brida de toma de presión, anillo de sujeción, tubería guía de presión y otras bridas de conexión (normas nacionales, varias normas y bridas de otros departamentos de diseño), sujetadores. Ámbito de aplicación del dispositivo de estrangulamiento del tubo de medición e indicadores técnicos relacionados Nombre de la pieza de estrangulamiento Tubería aplicable (DN mm) Relación de diámetro aplicable B (d/D) Características de la aplicación Incertidumbre del coeficiente de salida Ec% Conexión de ángulo estándar de diseño Cámara de anillo de orificio estándar Fórmula 50-50050-500 0,2-0,750,2-0,75 Adecuado para limpiar medios Entre ellos, la estructura GD es adecuada para la medición de flujo en condiciones de alta temperatura y alta presión. 450-1000 (3000) 0,2-0,75 Placa de orificio estándar de presión de brida 50-1000 0,2-0,75 Fácil de eliminar la suciedad, adecuada para varios medios 0,6-0,75 % ISO5167GB/T2624-93 Placa de orificio estándar para toma de presión radial 50-1000 0,2-0,75 Boquilla estándar de toma de presión de conexión en ángulo (boquilla ISA1932) 50-500 0,3-0,8 Pequeña pérdida de presión, larga vida útil, especialmente adecuada para la medición del flujo de vapor 0,8-1,2 % ISO5167GB/T2624-93 Boquilla de diámetro largo 50-630 0,2-0,8 Baja pérdida de presión y larga vida útil, el conjunto de boquilla de diámetro largo tipo LGP es adecuado para la medición del flujo de agua y vapor de altos parámetros 2,0 % ISO5167GB/T2624-93 Tipo de mecanizado de tubo Venturi clásico 100-800 0,2-0,8 La pérdida de presión es pequeña, la sección de tubería recta requerida es más pequeña que la placa de orificio y la boquilla 1,0% ISO5167GB/T2624-93 Tipo de placa de hierro de soldadura en bruto 200-1200 (2000) 0,4-0,7 1,5% Boquilla Venturi 65-500 0,316-0,77 Igual que el anterior 1,2-1,75% ISO5167GB/T2624-93 Placa de orificio redondo de 1/4 25-150 0,245-0,6 Adecuado para bajo número de Reynolds 2,0-2,5% Placa de orificio de entrada cónico DIN BS 25-250 0,1-0,316 Igual que el anterior 2,0 % BS corte redondo Placa de orificio 50-1500 0,32-0,8 Es adecuado para la medición de suciedad, burbujas de aire o fluidos que contienen partículas sólidas. 1.5% Placa de orificio excéntrica DIN 100-1000 0.46-0.84 1-2% Placa de orificio pequeña ASME 12.5-40 0.2-0.75 Adecuada para medición de flujo de tuberías pequeñas 0.75% Placa de orificio tipo lente ASME 12.5-150 0.2-0.75 Adecuada para medición de flujo de tuberías de alta presión y baja temperatura 0.6-0.75% Placa de orificio final ISO5167ASME mayor o igual a 15 0.2-0.62 1.5-2.0% Placa de orificio doble 25-400 0.2-0.8 Adecuada para medición de flujo grande Nombre de la placa de orificio, modelo, método de toma de presión, diámetro nominal de la tubería (mm) Presión nominal (MPa) Estándar de ejecución (estructura) Placa de orificio estándar Conexión de filete LGB (presión de la cámara de anillo) 50~400 menos de 10 GB2624K07 (químico azul) Conexión de filete DG LGB-Z (presión de perforación) 400~2000 menos de 1,6 Cámara de anillo LGB (ocho ranuras) 50~400 menos de 32 Medición de flujo manual Cámara de anillo LGB (sin soldadura de brida) 50~275 menos de 28,22 Medición de flujo manual DG0711~0718 Presión de brida LGB-F 50~800 menos de 2,5 GB2624K06 (brida Química) Presión de brida LGB-F 50~400 4,0~40 GB2624K06 (Lanhua) Petroquímica Presión de diámetro LGB-J 50~760 menos de 10 GB2624 Boquilla estándar Conexión de esquina LGP ​​(presión de cámara de anillo) 50~400 menos de 10 GB2624 Medición de flujo Conexión angular LGP-Z manual (presión de perforación) 400~500 Menos de 1,6 Cámara de anillo LGP (ocho ranuras) 50~300 Menos de 32 Medición de flujo Cámara de anillo LGP manual (tipo cojín de lente de alta presión) 15~150 Menos de 32 Cámara de anillo LGP (tipo soldadura sin brida)

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