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Características y aplicación del caudalímetro Verabar

Resumen: Las características y la información de aplicación de los caudalímetros Verabar son proporcionadas por excelentes fabricantes de caudalímetros y de medidores de caudal, así como por proveedores de presupuestos. Los caudalímetros de presión diferencial se utilizan ampliamente en el sector industrial, representando más del 70% del total de aplicaciones de caudalímetros en toda la industria. Con el rápido desarrollo de la tecnología electrónica, el nivel de transmisores e instrumentos secundarios ha experimentado un salto cualitativo, y la precisión, sensibilidad y funcionalidad han alcanzado un nivel superior. Para obtener más información sobre modelos y presupuestos de otros fabricantes de caudalímetros, no dude en contactarnos. A continuación, se presentan las características y detalles de aplicación de los caudalímetros Verabar. Los caudalímetros de presión diferencial se utilizan ampliamente en el sector industrial, representando más del 70% del total de aplicaciones de caudalímetros en toda la industria. Con el rápido desarrollo de la tecnología electrónica, el nivel del transmisor y el instrumento secundario ha experimentado un salto cualitativo, y la precisión, sensibilidad y función han alcanzado un alto nivel, y el transmisor puede distinguir la diferencia de presión tan pequeña como unos pocos Pa. Sin embargo, no ha habido un gran avance en el problema de medir los componentes de la fuente una vez durante décadas, lo que se ha convertido en un cuello de botella que restringe el desarrollo horizontal de los medidores de caudal de presión diferencial. 1 La estructura del medidor de caudal Verabar La sonda del medidor de caudal de vapor Verabar es una sonda de estructura de doble cámara de una sola pieza hecha de acero inoxidable 316. Perfil de velocidad de pares de tomas de presión a lo largo de toda la tubería. Los orificios de toma de presión orientados hacia el fluido leen la señal promedio de alta presión, y los orificios de toma de presión de baja presión en los lados lateral y trasero de la sonda, antes del punto de separación entre el fluido y la sonda, leen la señal promedio de baja presión. 2 El principio del caudalímetro Verabar Cuando el fluido fluye a través de la sonda, se genera un área de distribución de alta presión delante de ella, y la presión del área de distribución de alta presión es ligeramente superior a la presión estática de la tubería. Según el principio de la ecuación de Bernoulli, cuando el fluido fluye a través de la sonda, la velocidad aumenta y se genera un área de distribución de baja presión en la parte trasera de la sonda. La presión del área de distribución de baja presión es ligeramente inferior a la presión estática de la tubería. Después de que el fluido fluye a través de la sonda, se genera un vacío parcial en la parte trasera de la sonda, y aparecen vórtices a ambos lados de la sonda. La sonda de flujo de velocidad puede detectar con precisión la presión diferencial media generada por la velocidad media del fluido. Al igual que otros caudalímetros de presión diferencial, sigue la ecuación de Bernoulli qv=KC△p(1) donde qv: caudal volumétrico del fluido; K: coeficiente de caudal; C: constante de caudal (constante); △p: presión diferencial generada por el generador de presión diferencial. C es una constante. Para determinar qv, se deben determinar K y Δp. 2.1 Coeficiente de flujo K Según la aerodinámica, la teoría de la mecánica de fluidos, la teoría de la capa límite y los datos de pruebas de fluidos reales, después de la exploración de 5a, se fue pionero en el modelo de análisis matemático de K de la sonda de flujo Verabar. K=1/[1/(1-Cbβv)+C](2) donde Cb—coeficiente de capa límite;βv—factor de bloqueo. Este es un complemento a la aplicación específica de la teoría de ecuaciones de Bernoulli. 1) La precisión de K es de +0,5%, confirmada por pruebas exhaustivas realizadas por el laboratorio de flujo independiente de renombre mundial. 2) K es lineal y su cambio no tiene nada que ver con el cambio del número de Reynolds, lo que garantiza que el resultado de la medición pueda alcanzar una precisión de +0,5% con una relación de reducción superior a 10:1. 3) El coeficiente de flujo de Verabar es más preciso y más fácil de conocer que otros medidores de flujo. 2.2 La precisión y estabilidad de la presión diferencial △p△p leída por el caudalímetro Verabar depende del diseño científico único del caudalímetro Verabar: 1) La forma de la sonda recibe la menor tracción, de modo que el punto de separación entre el fluido y la sonda es fijo. 2) El uso de una estructura de cavidad metálica completa evita la fuga entre las cámaras causada por la estructura de tres piezas de otras sondas, aumenta la resistencia de la sonda y asegura su precisión. 3) Los orificios de baja presión se toman en los dos lados posteriores del lado de la sonda, antes del punto de separación entre la sonda y el fluido, de modo que los orificios de baja presión no se vean afectados por corrientes de Foucault y se evita que los orificios de baja presión se bloqueen, de modo que la señal de baja presión es más estable y la medición es más precisa. 4) Tratamiento de superficie rugosa y ranura anti-lima: controlan la capa superficial. Bajo diferentes caudales, la capa superficial del fluido en la superficie de la sonda es una capa turbulenta, lo que garantiza que la sonda pueda obtener señales estables y precisas incluso con un caudal bajo. 5) La sonda atraviesa toda la sección del fluido en la tubería y la presión se mide mediante múltiples orificios de toma de presión. La separación de los orificios de toma de presión se obtiene tras la integración del área, y la señal medida es la señal real que refleja la velocidad media del fluido. 3 Características principales: 1) Detecta la temperatura y la presión del medio y compensa automáticamente el caudal, con una precisión del +1,0 %. 2) Se garantiza una precisión estable a largo plazo. 3) El diseño antibloqueo de la sonda para caudalímetro Verabar elimina por completo las desventajas de los caudalímetros enchufables, como los caudalímetros Anuba, que son fáciles de bloquear, de modo que el nivel del caudalímetro de tubo uniforme ha alcanzado un nivel sin precedentes. 4) Sin piezas mecánicas móviles, resistente a la corrosión, alta fiabilidad, buena estabilidad y bajo mantenimiento. 5) Una válvula manual se establece en la interfaz de la válvula, lo que simplifica la instalación y el mantenimiento, reduce el número de accesorios y reduce el costo de la conexión de hardware. 6) La junta de tres vías bien diseñada permite la conexión directa con el transmisor, sin la necesidad de colectores de tres válvulas ni tuberías de impulso. 7) El sistema operativo flexible QuickJackHotTap puede completar fácil y rápidamente la inserción y retracción de la sonda. 8) El dispositivo de bloqueo de resorte de seguridad mantiene la sonda bien sellada e instalada de forma segura. Cuando cambia el tamaño de la tubería o cuando cambia la presión, la temperatura y la fuerza mecánica, la sonda puede mantener el contacto de tensión con la pared opuesta de la tubería en todo momento. 9) Pequeña pérdida de presión y bajo consumo de energía. 4 Aplicación del medidor de flujo Verabar El medidor de flujo Verabar se puede utilizar en las principales empresas petroquímicas para medir el flujo de varios medios monofásicos de gas, líquido y vapor en condiciones de tubería llena.

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