Resumen: La información de varios elementos importantes para la medición precisa de los medidores de caudal de vapor es proporcionada por excelentes fabricantes de medidores de caudal y medidores de caudal, así como por fabricantes de cotizaciones. Varios elementos importantes para la medición precisa de los medidores de caudal de vapor 1. La compensación de densidad de los medidores de caudal de vapor debe ser científica y precisa: para medir correctamente el caudal másico de vapor, se deben considerar los cambios en la presión y la temperatura del vapor, y la densidad del vapor debe compensarse con un totalizador de caudal. . Más fabricantes de medidores de caudal eligen modelos y cotizaciones de precios. Le invitamos a consultar. Los siguientes son algunos elementos importantes para la medición precisa de los medidores de caudal de vapor. Varios elementos importantes para la medición precisa de los medidores de caudal de vapor 1. La compensación de densidad de los medidores de caudal de vapor debe ser científica y precisa: para medir correctamente el caudal másico de vapor, se deben considerar los cambios en la presión y la temperatura del vapor, y la densidad del vapor debe compensarse con un totalizador de caudal. La resistencia térmica de platino que mide la temperatura del vapor debe instalarse de forma estandarizada: la resistencia térmica de platino que mide la temperatura se inserta en el centro de la tubería, la resistencia térmica de platino se instala a 5 veces el diámetro de la tubería aguas abajo del medidor de caudal y la posición de la tubería donde se instala la resistencia térmica de platino debe aislarse para garantizar que la medición El valor de temperatura obtenido es preciso. En la medición de la presión del vapor, debe tenerse en cuenta que si se utiliza un tubo inductor de presión para inducir presión, se debe realizar la migración del punto cero (debido a que la gravedad del agua condensada en el tubo inductor de presión causará una cierta diferencia entre la presión medida por el transmisor de presión y la presión real. diferencia, causando errores en la compensación de densidad), el medidor de caudal de vapor también se puede corregir en el totalizador de caudal. El transmisor de presión se instala a 4 veces el diámetro de la tubería aguas abajo del medidor de caudal de vapor. La válvula y la junta delante del transmisor de presión deben estar intactas y sin obstrucciones para garantizar una medición precisa de la presión del vapor. Si se utilizan la presión y la temperatura de ajuste para la compensación, el valor de ajuste debe ser cercano al valor real; de lo contrario, el error será grande y, por lo general, no se recomienda. En el totalizador de caudal, es fundamental configurar correctamente el estado de funcionamiento del caudalímetro de vapor, lo cual es fundamental para el cálculo correcto del coste del vapor. Para casos en los que no sea fácil determinar con claridad el estado del vapor, se recomienda utilizar un totalizador de caudal inteligente y combinarlo con una resistencia de platino y un transmisor de presión para la compensación de temperatura y presión, de modo que el caudal másico de vapor medido sea lo más preciso posible. 2. Instalación correcta de las secciones de tubería recta aguas arriba y aguas abajo del caudalímetro de vapor. En el caudalímetro de vórtice tradicional, las secciones de tubería recta de instalación delantera y trasera deben tener un diámetro 20 y 5 veces superior al de la tubería, respectivamente (esto se debe a que no hay obstáculos como válvulas delante del caudalímetro. Requisitos técnicos: si hay obstáculos, se debe añadir una sección de tubería recta; consulte las instrucciones del fabricante para obtener más información). Si las secciones rectas de tubería aguas arriba y aguas abajo son insuficientes, el flujo de vapor en la tubería no se desarrollará completamente y el perfil de distribución de la velocidad del flujo se distorsionará. El usuario puede ajustar la distribución del caudal de la tubería instalando un regulador de caudal o añadiendo una sección recta de tubería antes del medidor de caudal de vapor, de modo que el fluido en el medidor de caudal de vapor se desarrolle completamente. Para medidores de caudal de vapor de gran diámetro, es más importante cumplir con los requisitos de instalación de las secciones rectas aguas arriba y aguas abajo. 3. La relación de rango del medidor de caudal de vapor debe ser razonable. La relación de rango se refiere a la relación entre el caudal máximo y el caudal mínimo que un medidor de caudal puede medir dentro de un rango de precisión determinado. El usuario debe seleccionar el medidor de caudal según su uso real. En teoría, el rango del medidor de caudal de vapor a seleccionar debe cubrir completamente el rango de uso del usuario. Superar el límite superior de caudal y estar por debajo del límite inferior de caudal provocará una imprecisión grave en la medición del medidor de caudal de vapor. Por ejemplo, un caudalímetro de vapor de vórtice con un caudal medio real de 5 t/h debería tener un diámetro de 150 mm. Sin embargo, si el caudal cae a 0,3 t/h o supera las 15 t/h, el caudalímetro presentará una medición considerablemente imprecisa. 4. Se deben evitar las vibraciones y las interferencias electromagnéticas in situ. Los caudalímetros de vórtice más utilizados en la medición de vapor se ven afectados por sus principios de diseño y son sensibles a las vibraciones mecánicas. Los resultados de la medición son susceptibles a las vibraciones. Se debe proporcionar un soporte fiable a las secciones de tubería anteriores y posteriores al caudalímetro de vapor. Diseñe e instale componentes amortiguadores de vibraciones. Si la vibración de la tubería es inevitable, se deben seleccionar caudalímetros de vapor con una capacidad antiinterferente relativamente alta (como caudalímetros ultrasónicos de gas, caudalímetros de vórtice inteligentes, caudalímetros de presión diferencial, etc.). Si se producen vibraciones en la ubicación del caudalímetro de vapor, la señal de pulso de baja frecuencia del caudalímetro de vapor de vórtice en uso se verá afectada. El medidor de flujo de vapor transmitirá estos pulsos como señales de flujo al totalizador de flujo para formar un flujo acumulativo. Como resultado, algunos medidores de flujo de vapor de vórtice aún tienen cierta cantidad de acumulación numérica cuando no se usa vapor durante un período de tiempo. Esto es "El medidor de flujo no funciona sin vapor". Por lo tanto, cuando el usuario de vapor no esté usando vapor, también debe recordar la parte inferior del medidor junto con la unidad de suministro de vapor para evitar que el medidor de flujo de vapor "funcione en vacío". V. La verificación regular es muy importante de acuerdo con la 'Ley de medición' y GB17167-2006 'Principios generales para el equipamiento y la gestión de instrumentos de medición de energía para unidades que utilizan energía', se establece claramente que los instrumentos de medición y los instrumentos de medición de energía que están sujetos a verificación obligatoria deben verificarse regularmente. Si la verificación no cumple con los requisitos, no se permite el uso de los instrumentos de medición. El medidor de flujo de vapor debe revisarse regularmente, que es la premisa para garantizar la medición correcta del flujo de vapor. Por lo tanto, la mayoría de los usuarios deben enviar anualmente los medidores de caudal de vapor que utilizan a las instituciones técnicas de metrología legal locales para su verificación metrológica. Si el medidor de caudal de vapor está homologado, pero su uso no genera una medición inexacta, el usuario debe buscar una solución considerando la correcta instalación del instrumento, la selección del tipo, la configuración del estado operativo del instrumento, la interferencia externa y si el estado real del vapor ha cambiado. Este artículo se centra en lo anterior. Le invitamos a consultar sobre la selección y cotización de medidores de caudal en nuestra fábrica. "Varios elementos importantes para la medición precisa de medidores de caudal de vapor".
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