Resumen: La información sobre la composición y la estructura del sensor del caudalímetro de turbina es proporcionada por excelentes fabricantes de caudalímetros y proveedores de presupuestos. Clasificación de los caudalímetros de turbina (l) Clasificación por estructura del sensor: l) Tipo axial (tipo ordinario): El centro del eje del impulsor coincide con el eje de la tubería. Este es el producto estrella de TUF, con una gama completa de productos (DN10-DN600). 2) Eje del impulsor tangencial: Perpendicular al eje de la tubería. Más fabricantes de caudalímetros ofrecen modelos y presupuestos. Le invitamos a consultar. A continuación, se presenta la composición y la estructura del sensor del caudalímetro de turbina. Clasificación de caudalímetros de turbina (l) Clasificación por estructura del sensor l) Tipo axial (tipo ordinario) El centro del eje del impulsor coincide con el eje de la tubería, que es el producto líder de TUF, con una gama completa de productos (DN10-DN600) 2) Eje del impulsor de tipo tangencial Perpendicular al eje de la tubería, el ángulo de ataque del fluido al plano de la pala es de aproximadamente 9 0°, adecuado para productos de microflujo de diámetro pequeño. 3) La rotación del impulsor mecánico impulsa el mecanismo de conteo mecánico directamente o a través del acoplamiento magnético, lo que indica la cantidad total, y la precisión de la medición es ligeramente inferior a la del sensor de detección de señal eléctrica. El sensor y el dispositivo de visualización están integrados, lo cual es bien recibido por los usuarios. 4) Tipo especial de fondo de pozo Es adecuado para la operación de fondo de pozo y la producción y transporte de la explotación petrolera. El medio de medición incluye flujo de lodo y petróleo, etc. El volumen del sensor es limitado y necesita soportar alta presión, alta temperatura e impacto de fluidos. 5) Tipo de turbina doble autocalibrable Se puede utilizar para la medición de caudal de gas natural y otros gases. El sensor está compuesto por impulsores dobles principal y auxiliar, y el cambio de las características del caudal se puede corregir automáticamente mediante la diferencia de velocidad de los dos impulsores. 6) El tipo de viscosidad amplia expande el diámetro del cono superior y el cono inferior sobre la base de la estructura de equilibrio de presión del rotor flotante tipo Porter, y añade medidas estructurales como alas de compensación de viscosidad y álabes de soporte de presión, de modo que el sensor es adecuado para líquidos de alta viscosidad, como petróleo pesado, la viscosidad puede alcanzar 30 mm2/s7) El sensor de caudal tipo enchufable está compuesto por cabezal de medición, varilla enchufable, mecanismo enchufable, convertidor y cuerpo del medidor. (2) Clasificar según el medio medido l) TUFa para líquido del medidor de caudal. El tipo ordinario es adecuado para medir el flujo de volumen de líquido de baja viscosidad (≤ 5 mpa.s), el diámetro nominal es DN10 ~ DN600, el nivel de precisión es de 0,25-0,5 (el tipo de alta precisión es de 0,15, la temperatura del medio es de -20-+120 ℃, la presión es de 6,3 MPaob. Resistencia a la corrosión El tipo es adecuado para fluidos corrosivos, como ácido sulfúrico diluido, ácido clorhídrico diluido, ácido nítrico diluido, etc., generalmente solo productos de diámetro pequeño (DN20-DN50). c. El tipo de alta temperatura es adecuado para la temperatura del líquido por debajo de 300 ℃, y la temperatura del líquido a medir está sujeta a la resistencia de la bobina de detección. Limitación del rendimiento de la temperatura. d. El tipo de baja temperatura del fluido medido puede ser tan bajo como -250 ℃, y se utiliza en la medición de oxígeno líquido, nitrógeno líquido y otros fluidos. e. El El tipo de alta viscosidad es adecuado para la viscosidad del líquido de hasta 70 a 400 mpa·s, por lo general, cuanto mayor sea el diámetro, mayor será la viscosidad. Para el mismo sensor, cuando la viscosidad del fluido aumenta, el límite inferior del caudal lineal aumentará, mientras que el rango se reducirá. 2) TUFa para gas. Tipo ordinario Medición del flujo de gas limpio, el diámetro nominal es DN15-DN350, la temperatura del fluido es de -20+120 ℃, la presión es de 2,5-10 MPa y el nivel de precisión es de nivel 1. b. El tipo de gas es adecuado para gas de petróleo, gas artificial, gas natural y gas licuado de petróleo, etc. El engrasador automático se puede utilizar para lubricar y proteger el cojinete, evitar que las impurezas entren en las piezas móviles y prolongar la vida útil. La mayor parte de la estructura adopta un dispositivo de visualización local mecánico, y también se puede utilizar tecnología de fibra óptica para emitir una señal de pulso de alta resolución. La serie de calibres es DN25-DN600. ≤ 10mpa, la precisión es ±1% (o ±0.5%) o(3) Clasificación según el método de detección de señal l) El impulsor del sensor inductivo está incrustado con material magnético permanente. Cuando el impulsor y el material magnético permanente giran, el campo magnético se acerca y se aleja alternativamente de la bobina de detección fuera de la superficie del sensor, el potencial inducido de la bobina cambia con él y la señal de frecuencia que cambia periódicamente se amplifica y emite. 2) La pala o borde del impulsor de reluctancia variable está hecho de material conductor magnético, y la bobina de detección fuera de la superficie del sensor está equipada con material magnético permanente. Cuando el impulsor gira, el circuito magnético formado por el material de imán permanente en la bobina, debido a la aproximación o distancia alterna de las palas conductoras magnéticas, el flujo magnético cambia periódicamente, la impedancia equivalente de la bobina también cambia y se genera una onda de pulso continua en el circuito amplificador. 3) El material magnético permanente incrustado en el impulsor (u otros elementos giratorios sincronizados con él) abre y cierra periódicamente los contactos de láminas del tubo de láminas fuera del cuerpo del sensor, y esta función de conmutación hace que la fuente de corriente constante (o voltaje constante) genere señales de pulso eléctrico. 4) Las palas del impulsor fotoeléctrico o los componentes impulsados por el impulsor giran con el impulsor para bloquear periódicamente el haz de luz, y la señal de pulso óptico generada se convierte en una señal de pulso eléctrico. En los últimos años, ha surgido la transmisión por fibra óptica, que mejora efectivamente la capacidad antiinterferente. (4) Clasificación según el método de conexión entre el sensor y la tubería l) Tipo de conexión de brida El sensor se conecta a la tubería de forma bridada. Los estándares de bridas para productos conformados se basan en estándares nacionales. La presión está limitada a 6,3 MPa o menos.
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