Resumen: La elección de la escala del medidor de flujo de aguas residuales para la información de monitoreo por parte de una excelente fábrica de medidores de flujo le proporcionará una cotización. Debido a la variación del flujo de aguas residuales, que contiene impurezas, presenta características de conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión, la elección del medidor de flujo es más compleja. Desde el objeto a probar, el rendimiento del medidor de flujo, las condiciones de instalación, el entorno de uso, el costo económico, etc., hasta el electromagnetismo. Más fabricantes de medidores de flujo eligen el modelo y el precio. Le invitamos a consultar la cotización. Aquí encontrará los detalles del artículo sobre la elección de la escala del medidor de flujo de aguas residuales para el monitoreo. Debido a la variación del flujo de aguas residuales, que contiene impurezas, presenta características de conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión, la elección del medidor de flujo es más compleja. Desde el objeto a probar, el rendimiento del medidor de flujo, las condiciones de instalación, el entorno de uso, el costo económico, etc., el medidor de flujo electromagnético, el medidor de flujo ultrasónico y el medidor de flujo de cono en V han llevado a cabo la comparación y el análisis, y la elección razonable del medidor de flujo de aguas residuales en el proceso de proporcionar la referencia. Palabras clave: Monitoreo de flujo de aguas residuales, caudalímetro electromagnético, caudalímetro ultrasónico, caudalímetro de cono en V. El caudalímetro es uno de los instrumentos y medidores más difíciles de fabricar, principalmente debido a la gran variedad de caudalímetros, que poseen características propias. Combinados con el objeto a medir y las aguas residuales, especialmente las crudas, no solo presentan una alta resistencia a la corrosión, sino que también contienen numerosas impurezas y cierta conductividad eléctrica. Su selección implica numerosos problemas técnicos y económicos. Por lo tanto, para que sea técnicamente viable y económicamente racional, es fundamental comprender las características y el principio de funcionamiento del caudalímetro para garantizar una selección más adecuada. Este documento presenta varios caudalímetros comunes, basados en aplicaciones reales, para el monitoreo de flujo de aguas residuales y su uso racional. Diversos tipos de caudalímetros, comúnmente utilizados en el monitoreo de tráfico, se encuentran entre los más comunes. El caudalímetro electromagnético se fabrica según la ley de Faraday de inducción electromagnética de un instrumento de medición de caudal volumétrico de líquido conductor. Debido a sus ventajas únicas, se ha utilizado ampliamente en ácidos, álcalis, sales y otros medios corrosivos, inflamables y explosivos, tratamiento de aguas residuales, industria química, farmacéutica y alimentaria en la medición del flujo de lodos, y ha formado aplicaciones únicas. 1. El caudalímetro ultrasónico es 2 caudalímetro ultrasónico que detecta el flujo de fluido en un haz de ultrasonidos (o pulso ultrasónico) para medir el efecto del caudalímetro. Los métodos de medición del caudalímetro ultrasónico son muchos, tienen diferencia de tiempo, diferencia de frecuencia, método de diferencia de fase y método doppler. El método de diferencia de tiempo, el método doppler es según el principio de medición de zui more. El caudalímetro ultrasónico y el caudalímetro electromagnético, debido a que el canal de circulación del instrumento no tiene ningún impedimento, el caudalímetro sin impedimentos, tal como se aplica para resolver el problema de las dificultades de medición de flujo, especialmente en la medición de grandes caudales tiene las ventajas sobresalientes, se está desarrollando rápidamente en los últimos años uno de los tipos de caudalímetro. El caudalímetro ultrasónico se caracteriza por su medición sin contacto, su flujo impide la medición y no presenta pérdida de presión. Además, puede medir la conductividad eléctrica del líquido. Además, es un complemento para la medición sin bloqueos del caudalímetro electromagnético. El caudalímetro ultrasónico por diferencia de tiempo se utiliza ampliamente en la actualidad. Con el desarrollo de las CPU y la tecnología de procesamiento de señales, la precisión y la fiabilidad de la medición han mejorado considerablemente. El desarrollo de la tecnología de medición de tiempo, en particular la resolución temporal, ha mejorado y ha solucionado el problema de la dificultad de medición de diámetros pequeños y velocidades de flujo bajas. Sus aplicaciones también se extienden al agua circulante procedente de la purificación de agua, aguas residuales, petróleo pesado, petróleo crudo, petróleo derivado, aire, gas y otros medios. Sin embargo, la presencia de burbujas o líquido en suspensión dificulta la transmisión normal del pulso de sonido, lo que puede provocar una medición incorrecta, por lo que el caudalímetro ultrasónico es más adecuado para medir líquidos puros. El caudalímetro ultrasónico Doppler requiere un dispersor suficientemente grande en el fluido, pero también debe ser continuo. Normalmente, la velocidad del dispersor y la velocidad del fluido presentan un deslizamiento evidente. Por lo tanto, la velocidad del flujo del fluido debe ser mucho mayor que la velocidad crítica de precipitación de partículas, y la velocidad medida es el valor del punto de encuentro del dispersor. Por lo tanto, la velocidad del valor medido de la distribución de velocidad y el régimen de flujo tienen una gran dependencia. Es decir, la longitud de la tubería recta requerida es muy larga, necesitando más de 20 veces el diámetro de la tubería. Por lo tanto, el método Doppler, la aplicación del medidor de flujo ultrasónico tiene ciertas limitaciones, más aplicado en aguas residuales e industriales, cerveza, bebidas y otros medios de medición, por lo general no se aplica a una medición de fluidos muy limpios. 1. 3 Medidor de flujo de cono en V El medidor de flujo de cono en V es un novedoso medidor de flujo de presión diferencial, que utiliza un cono en forma de V en el campo de flujo generado por el efecto de estrangulamiento para medir el flujo. Si el fluido pasa a través de un dispositivo de estrangulamiento, la velocidad será mayor, lo que aumentará la energía cinética y se acelerará el fluido en lugar de reducir la presión estática. La magnitud de la caída de presión y la velocidad del fluido tienen una relación funcional. En igualdad de condiciones, la caída de presión aumenta con el aumento de la velocidad del flujo y disminuye con la disminución de esta. Los caudalímetros de cono en V y otros caudalímetros de orificio han modificado la disposición del estrangulador, convirtiéndolo en un estrangulador de orificio anular. El caudalímetro de cono en V central es la esencia del caudalímetro de presión diferencial. Su margen de estrangulamiento, un ángulo obtuso y la capa límite del flujo se forman cuando el fluido sale del estrangulador.
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