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Atención a la selección del medidor de caudal de medición de aguas residuales

Resumen: Excelentes fabricantes de medidores de flujo y cotizaciones ofrecen información sobre la selección de medidores de flujo para aguas residuales. El experto en flujo FC King Horo afirmó que un medidor de flujo es difícil de usar que de fabricar. Esto se debe a que el flujo es una magnitud dinámica, y no solo existe fricción viscosa dentro del líquido en movimiento, sino también una rotación inestable. Para obtener más información sobre modelos y cotizaciones de fabricantes de medidores de flujo, no dude en contactarnos. A continuación, se detalla la selección de medidores de flujo para aguas residuales. El experto en flujo FC King Horo afirmó que un medidor de flujo es difícil de usar que de fabricar. Esto se debe a que el flujo es una magnitud dinámica, y no solo existe fricción viscosa dentro del líquido en movimiento, sino también fenómenos de flujo complejos como vórtices inestables y flujo secundario. El instrumento de medición en sí se ve afectado por muchos factores, tales como: tubería, tamaño de calibre, forma (círculo, rectángulo), condiciones de contorno, propiedades físicas del medio (temperatura, presión, densidad, viscosidad del medidor de flujo de vapor, suciedad, corrosividad, etc.), fluido El estado del flujo (estado de flujo turbulento, distribución de velocidad, etc.) y la influencia de las condiciones de instalación y niveles. Frente a más de una docena de tipos y cientos de variedades de medidores de flujo en el país y en el extranjero (los tipos de medidores de flujo volumétricos, de presión diferencial, de turbina, de área, electromagnéticos, ultrasónicos y térmicos desarrollados sucesivamente), cómo La selección razonable de factores como el estado del flujo, los requisitos de instalación, las condiciones ambientales y la economía es la premisa y la base para la aplicación de los medidores de flujo. Además de garantizar la calidad del instrumento en sí, también es muy importante proporcionar datos de proceso y si la instalación, el uso y el mantenimiento del instrumento son razonables. 1. Selección y diseño del medidor de flujo Vortex Como un nuevo tipo de medidor de flujo, el medidor de flujo Vortex se ha desarrollado rápidamente desde mediados de la década de 1980. Tiene muchas ventajas y ventajas en la medición de flujo, y se usa cada vez más en la medición de flujo moderna. . El uso de medidores de flujo de vórtice para la medición de flujo en mi país también ha recibido cada vez más atención. En la actualidad, existen series de productos con excelente rendimiento y derechos de propiedad intelectual independientes en China. El medidor de flujo de vórtice se desarrolla en base a la vibración del fluido. De acuerdo con la diferencia de vórtice, el método de detección se ha desarrollado gradualmente desde el tipo de hilo caliente, tipo térmico hasta tipo de tensión, tipo sensible magnético, tipo capacitivo conmutado diferencial, tipo ultrasónico, etc. Los medidores de flujo de vórtice se pueden usar en casi todas las ocasiones donde se puede formar una columna de vórtice, no solo en tuberías cerradas, sino también en ranuras abiertas. En comparación con el medidor de flujo de turbina , el medidor de flujo de vórtice no tiene partes mecánicas móviles, la carga de trabajo de mantenimiento es pequeña y la constante del instrumento es estable; en comparación con el medidor de flujo de orificio, el medidor de flujo de vórtice tiene un amplio rango de medición, pequeña pérdida de presión y alta precisión, fácil de instalar y mantener. Sin embargo, existen muchos parámetros ambientales del caudalímetro de vórtice que se ignoran fácilmente en el lugar de uso y afectan su correcto funcionamiento. El principio del caudalímetro de vórtice consiste en que, en la tubería del caudalímetro, el caudalímetro de vapor cuenta con una pieza de estancamiento. Cuando el fluido fluye a través de la pieza de estancamiento, debido al efecto de estancamiento en su superficie, se generan dos columnas aguas abajo del caudalímetro. Vórtices asimétricos, estos vórtices están separados a los lados y en la parte trasera del elemento de estancamiento, formando la llamada fila de vórtices de Karman, la dirección de rotación de las dos filas de vórtices es opuesta, Karman demostró teóricamente que cuando h/L=0,281 (h es el ancho entre dos filas de vórtices, y L es la distancia entre dos filas de vórtices adyacentes), la fila de vórtices es estable, en este caso, la frecuencia f del vórtice generado está relacionada con la velocidad de flujo del fluido en la tubería del caudalímetroυLa relación es: f =sv/d (5) v=df/s (6) donde d——Diámetro del estancamiento cilíndrico; s——Una constante adimensional, llamada número de Strouhal, está relacionada con el número de Reynolds Re del estado del flujo del fluido. El número de Reynolds Re de la tubería de sección circular del medidor de flujo es: (7) en la fórmula υ——Velocidad del fluido, m/s; ρ——Densidad del fluido, kg/m3; μ——Viscosidad dinámica del fluido, kg?m-1/s. Y el caudal del fluido: Q=A *v De la fórmula anterior se puede ver que después de la selección y el diseño del medidor de flujo de vórtice, el caudal Q del medidor de flujo de vapor no solo está relacionado con f, sino también con el número de Reynolds Re. El número de Reynolds Re es un número adimensional que caracteriza las características de flujo de los fluidos viscosos, y su significado físico es la relación entre la fuerza de inercia y la fuerza viscosa del flujo del fluido. Por lo tanto, el estado del flujo del fluido también tiene cierta influencia en el uso del medidor de flujo de vórtice. Si los parámetros ambientales influyen en el estado del flujo del fluido, también afectarán el rendimiento del medidor de flujo de vórtice. Tras la práctica, los siguientes aspectos influyen en el uso de caudalímetros de vórtice, y estos problemas deben analizarse. (1) El rango de medición del caudalímetro de vórtice es amplio, generalmente de 10:1, pero el límite inferior de medición está limitado por muchos factores: Re > 10 000 es la condición básica para el funcionamiento del caudalímetro de vórtice. Además, también se ve afectado por la energía del vórtice. Si el caudal del medio es bajo, la fuerza y ​​la velocidad de rotación del vórtice serán bajas, lo que dificulta que el elemento sensor genere una señal de respuesta. Además, la frecuencia del vórtice f también es pequeña, lo que dificulta el procesamiento de la señal. El límite superior de medición está limitado por la respuesta de frecuencia del sensor (por ejemplo, el tipo magnético sensible generalmente no supera los 400 Hz) y la frecuencia del circuito. Por lo tanto, el rango de velocidad de flujo debe calcularse durante el diseño y seleccionarse en función de la velocidad de flujo del fluido. Las condiciones ambientales del lugar de uso son complejas. Además de la temperatura, la humedad, la atmósfera y otras condiciones ambientales, también se deben considerar las interferencias electromagnéticas al seleccionar los modelos. En condiciones de interferencias fuertes, como en centrales eléctricas de alta tensión, rectificadores a gran escala, etc., los instrumentos sensibles al magnetismo, piezoeléctricos de tensión y otros instrumentos no pueden funcionar con normalidad o no pueden realizar mediciones precisas.

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