Resumen: Información sobre el caudalímetro de vórtice a escala para sistemas de refrigeración por agua, proporcionada por un excelente fabricante de caudalímetros. 1. Introducción: El horno de recalentamiento tipo viga móvil utiliza un laminador de alambrón de alta velocidad con una estructura de cuatro y cinco vigas estáticas. El interior de la viga utiliza un método de refrigeración por agua circulante. El flujo normal de agua de refrigeración garantiza la estabilidad de las nueve vigas, un elemento clave. La presión del agua no es un factor determinante. Si desea consultar precios para otros fabricantes de caudalímetros, puede hacerlo. Aquí encontrará información sobre el caudalímetro de vórtice a escala para sistemas de refrigeración por agua. 1. Introducción: El horno de recalentamiento tipo viga móvil utiliza un laminador de alambrón de alta velocidad con una estructura de cuatro y cinco vigas estáticas. El interior de la viga utiliza un método de refrigeración por agua circulante. El flujo normal de agua de refrigeración garantiza la estabilidad de las nueve vigas, un elemento clave. La presión del agua no implica necesariamente flujo de agua. Esta es la experiencia del autor en una empresa. La fábrica subordinada de la compañía, que fabrica hornos de recalentamiento tipo viga móvil, con indicador de barra para la presión del sistema de circulación de agua, adopta principalmente un sistema de detección que, debido a un bloqueo, tras la indicación de presión del instrumento secundario, no produce flujo, lo que provoca la quema del horno. Por lo tanto, en el sistema de ciclo de agua adoptado en el laminador de alambrón de alta velocidad, se prioriza la verificación del flujo de agua, y en la viga principal de agua de refrigeración se instala un caudalímetro de vórtice SINIER. Este caudalímetro de vórtice SINIER, con estabilidad constante, fácil de usar en entornos hostiles para garantizar la precisión, amplio rango de medición y una amplia gama de medios (gas, líquido y vapor), presenta una baja pérdida de presión, alta precisión, bajo mantenimiento y otras características, lo que lo hace muy común en cada unidad de producción. Además, en la medición del caudal volumétrico, prácticamente no se ve afectado por la velocidad, la densidad ni por los efectos de parámetros como la presión, la temperatura y la viscosidad. El autor, en su trabajo diario, describe y aborda una serie de problemas relacionados con el método de operación de este tipo de instrumento. 2. Composición y función del instrumento medidor de caudal de vórtice: consta de las siguientes seis partes: carcasa del transmisor : cuerpo donde se produce el vórtice: detección de señal, amplificador de salida, formador de pulsos: amplificador de entrada. La carcasa forma parte de la tubería de fluido en el transmisor. Al elegir el tamaño, la forma y el tamaño del vórtice adecuados, el flujo de fluido en la carcasa puede generar una señal de vórtice estable según el número de Reynolds. El vórtice se genera cuando el fluido fluye a través del vórtice, el detector de señal del vórtice y la señal de pulso. El amplificador de entrada atenuará la amplificación de la señal y filtrará las señales de interferencia. El dispositivo de forma de pulsos convierte los pulsos irregulares de electricidad en una señal de onda cuadrada de amplitud y ancho. El amplificador de salida convierte la señal de onda cuadrada en una señal de salida de corriente continua de 4-20 mA y una señal de pulso de salida para integrar el flujo de suministro. 3. El principio de funcionamiento de los medidores de caudal de vórtice es que el fluido alrededor del cuerpo aerodinámico produce un fenómeno de vibración corporal. Este caudalímetro se da únicamente en proporción a la velocidad de la señal de frecuencia del pulso y a la temperatura, presión, composición, viscosidad y densidad del fluido, etc. No existe relación. F = S, _I - 4 d / ( D) ld”1本; 4 su r DJ_ vertical, d tipo de jF velocidad de flujo promedio para la frecuencia de vórtice jv para la tubería jd para el ancho de la superficie de flujo de la columna de ataque iD para el diámetro de la tubería jS, como el número de Mr Straw. Cuando el vórtice está en ambos lados del cilindro, el cilindro alterna con la elevación vertical del flujo, la elevación del cambio de frecuencia es la frecuencia del vórtice. Usando incrustado dentro del cilindro del cambio del elemento piezoeléctrico para detectar la elevación, se transforma en señal de frecuencia al amplificador, la amplificación del amplificador y el plástico, su frecuencia y velocidad son proporcionales a la señal de onda cuadrada, el diagrama de bloques del circuito se muestra en la figura 1. Por el tipo visible, se puede calcular midiendo la frecuencia de la velocidad del flujo de la calle del vórtice u, a su vez, por el diámetro de la tubería y la velocidad y el caudal de flujo, figura 2 a espiral. 4 metros de depuración sin flujo de líquido en la tubería, porque el ruido hecho por el receptor de vibración de la tubería cuenta anormalmente, entonces debe ser para el instrumento que puede Ajuste de la sensibilidad. 41. Normalmente, no es necesario ajustar la ganancia del amplificador, a menos que se reemplace el sensor. Se utiliza un potenciómetro para ajustar la ganancia del amplificador mediante el AMP en la placa del amplificador. 42. Ajuste de cero: la conexión es correcta. Si la amplitud de la señal de entrada del generador de señal de baja frecuencia al caudalímetro Vortex es cero, ajuste el potenciómetro de ajuste de punto cero. El multímetro digital muestra un valor de 4 mA. 43. Ajuste de la escala completa: si no se conoce el rango completo de frecuencia, se calculan las cinco frecuencias de rango completo mediante el caudal grande de Zui.
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