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Selección e instalación de medidor de caudal

Resumen: La información de selección e instalación de medidores de flujo son proporcionados por excelentes fabricantes de medidores de flujo y medidores de flujo. Medición de flujo de flujo bifásico gas-líquido El fenómeno en el que el líquido y su vapor o el gas y el líquido con diferentes componentes fluyen juntos se llama flujo bifásico gas-líquido. El primero se llama flujo bifásico gas-líquido de un solo componente, y el último se llama flujo bifásico gas-líquido de entrada multicomponente en la industria energética, química y de la piedra. Más fabricantes de medidores de flujo eligen modelos y cotizaciones de precios. Le invitamos a consultar. Los siguientes son los detalles de la selección e instalación de medidores de flujo. Medición de flujo de flujo bifásico gas-líquido El fenómeno en el que el líquido y su vapor o el gas y el líquido con diferentes componentes fluyen juntos se llama flujo bifásico gas-líquido. El primero se llama flujo bifásico gas-líquido de un solo componente, y el último se llama flujo bifásico gas-líquido multicomponente. El flujo bifásico gas-líquido es común en equipos industriales como la energía, la industria química, el petróleo y la metalurgia. Existe una diferencia de velocidad de flujo entre las fases líquidas, y esta velocidad relativa debe tenerse en cuenta al medir el flujo. Los fabricantes suelen afirmar que los líquidos que contienen un pequeño porcentaje en volumen de gas libre tienen poco efecto en la indicación de flujo, pero no existen datos específicos sobre su influencia. Sin embargo, la información proporcionada por la literatura relevante indica que el gas libre en el líquido sí tiene un efecto en la indicación de flujo. Los diferentes diseños de instrumentos son muy diferentes, y la presión, el caudal, la viscosidad del fluido y el estado de distribución del gas en el líquido son diferentes, y los efectos también son diferentes. Por lo tanto, es mejor instalar un eliminador de aire aguas arriba del medidor de flujo. Cuando el líquido contiene una pequeña cantidad de gas, la distribución del gas en el líquido se presenta en forma de pequeñas burbujas, que pueden medirse con un medidor de flujo electromagnético, pero el caudal volumétrico medido de la mezcla de burbujas. Cuando la cantidad de gas contenida en el líquido aumenta, el tamaño geométrico de la burbuja aumenta gradualmente y luego pasa a una estructura similar a una babosa. Cuando el tamaño de la burbuja es igual o mayor que el tamaño de la cara final del electrodo del medidor de flujo y pasa sobre el electrodo, el electrodo puede ser cubierto por el gas, causando que el circuito se desconecte instantáneamente y el fenómeno de vibración de salida. Medición de flujo de líquidos con alta presión de vapor saturado A continuación, se toma el amoníaco líquido como ejemplo para discutir la medición de flujo de líquidos que son fáciles de evaporar, como etileno, propileno y cloruro de vinilo. Hay dos diferencias principales entre la medición de flujo de amoníaco líquido y la medición de flujo de agua y medición de flujo de aceite: ① La presión de vapor saturado del amoníaco líquido es alta y su punto de ebullición es -33,41 en condiciones de presión atmosférica estándar, por lo que debe transportarse y almacenarse en condiciones de presión. ; ② En la medición del caudal de este tipo de fluido, es fácil generar cavitación y la consiguiente cavitación en la salida del caudalímetro debido a la pérdida de presión del instrumento, lo que provoca que el caudalímetro indique un valor alto y dañe el dispositivo primario de flujo. La misma situación se presenta en la medición del caudal de etileno líquido, propileno, etc. Los problemas encontrados en la medición del caudal de amoníaco líquido y sus métodos de tratamiento analizados aquí también tienen un valor de referencia para la medición del caudal de otros líquidos con alta presión de vapor saturado. 1. Características de la medición del caudal de amoníaco líquido 1) La interfaz gas-líquido del amoníaco líquido almacenado en el tanque de almacenamiento generalmente se encuentra en un estado de equilibrio gas-líquido. La Figura 4-46 muestra una medición típica del caudal de amoníaco líquido en una planta de amoníaco: el gas de síntesis, el amoníaco gaseoso y la mezcla de amoníaco líquido del condensador de amoníaco se separan en el separador de amoníaco, y el amoníaco líquido se ajusta mediante el caudalímetro y el nivel de líquido. La válvula se envía al tanque intermedio de amoníaco de baja presión. Obviamente, en la interfaz gas-líquido entre el separador de amoníaco y el tanque intermedio (figura 1), las dos fases gas-líquido están en equilibrio. Se debe evitar en la medida de lo posible el flujo bifásico al medir el caudal de amoníaco líquido. Sin embargo, si el amoníaco líquido se encuentra cerca del equilibrio gas-líquido al fluir a través del medidor de caudal, la pérdida de presión es grande, lo que puede provocar una gasificación parcial, lo que afecta la precisión de la medición. 2) El coeficiente de temperatura de la densidad del fluido es alto. De la tabla de funciones p=/(i) del amoníaco líquido, se observa que, en condiciones normales de temperatura, la densidad del amoníaco líquido varía más del 0,2 % por cada cambio de 1 °C en su temperatura. Por lo tanto, la medición del amoníaco líquido debe compensarse con la temperatura. 3) Se requiere una alta precisión. Según los documentos pertinentes del antiguo Ministerio de Industria Química, la medición del amoníaco líquido debe alcanzar un nivel de precisión 1. Si no se toman medidas eficaces, es difícil cumplir este requisito. 4) El fluido es inflamable y explosivo. Se deben seleccionar instrumentos a prueba de explosiones al seleccionar los instrumentos, y se deben seguir las regulaciones a prueba de explosiones durante la instalación, el uso y el mantenimiento del instrumento. 5) El medio medido es corrosivo. El amoníaco tiene un fuerte efecto corrosivo en el cobre y otros materiales, por lo que la parte del instrumento que está en contacto directo con la sustancia medida debe ser capaz de soportar la corrosión del amoníaco, y la parte del circuito electrónico del instrumento debe tener una capacidad de protección de 1P67 o superior para evitar la corrosión de la parte electrónica por gases corrosivos en el entorno circundante. 2. Cavitación y cavitación y prevención de problemas de vaporización de fluidos, en la tubería donde fluye líquido, si la presión en un área determinada cae por debajo de la presión de vapor saturado del líquido, entonces el líquido en esta área generará burbujas de aire, y estas burbujas de aire se acumularán cerca del área de baja presión, y se formarán bolsas de aire. Lai Wei está a cargo del barco: apareció un gas en el área donde el recipiente permaneció sin cambios. En la tubería de flujo de agua, las burbujas contienen principalmente vapor de agua, pero debido a que una cierta cantidad de gas se disuelve en el agua, una pequeña cantidad de gas precipitado del agua también es arrastrada en las burbujas. Cuando las burbujas siguen el flujo de agua a un área de alta presión, el vapor en la burbuja se volverá a condensar en un líquido. En este momento, la burbuja se deformará y se romperá. El líquido circundante fluye hacia el centro de la burbuja y se produce un impacto violento. La fuerza g aumenta bruscamente y su valor puede alcanzar cientos de atmósferas. El material en la pared del corredor es impactado continuamente, lo que causa la erosión del material. Si se instala un medidor de flujo en la tubería, el fenómeno de cavitación hará que el error de medición aumente y puede dañar el dispositivo secundario.

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