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El método para mejorar la relación de reducción y garantizar la precisión de la medición del medidor de flujo de orificio

Resumen: Los excelentes fabricantes de caudalímetros y de caudalímetros, así como sus cotizaciones, ofrecen información sobre el método para mejorar la relación de reducción y garantizar la precisión de la medición del caudalímetro de orificio. Con el desarrollo de la microelectrónica y la tecnología de sensores, y la incorporación de la informática en los instrumentos, la tecnología de medición de caudal de orificio ha experimentado un gran avance, destacando la notable mejora en la precisión del transmisor de presión diferencial, que ha pasado de 1.5 a 0.1. Más fabricantes de caudalímetros ofrecen modelos y cotizaciones. Le invitamos a consultar. A continuación, se detalla el artículo sobre el método para mejorar la relación de reducción del caudalímetro de orificio y garantizar la precisión de la medición. Con el desarrollo de la tecnología microelectrónica y de sensores, y la incorporación de la informática en los instrumentos, la tecnología de medición de caudal por orificio ha dado un salto cualitativo. Un indicio notable es la notable mejora en la precisión del transmisor de presión diferencial, que ha pasado de 1.5 a 0.1 o incluso 0.075. Cuando el caudal relativo es inferior al 30%, la señal de presión diferencial enviada por el dispositivo de estrangulamiento también alcanza la precisión de medición, lo que favorece la ampliación del rango de medición del caudal. En segundo lugar, la implementación de un instrumento secundario inteligente de medición de caudal ha mejorado considerablemente la capacidad y precisión del procesamiento de datos, y, lo que es más importante, la no linealidad y la escalabilidad del coeficiente de salida que afecta a la ampliación del rango del caudalímetro de presión diferencial de estrangulamiento por orificio. La influencia del coeficiente de expansión se compensa, lo que crea las condiciones necesarias para mejorar la precisión de medición del caudalímetro de orificio, alcanzando un rango de reducción de 10 a 1. Hay varias medidas que pueden mejorar la relación de rango del medidor de flujo de orificio en esta etapa: 1. Cuando cambia el coeficiente de flujo de salida C, es necesario corregir la fórmula de cálculo de flujo Totalizador de flujo. Para lograr un rango amplio, es necesario modificar la fórmula de cálculo de flujo debido al cambio del coeficiente de flujo de salida C. El método de modificación es multiplicar el caudal Q en la fórmula de cálculo de flujo por el coeficiente de corrección K. 2. Cuando se cambia la densidad, es necesario corregir la fórmula de cálculo de flujo. Cuando la densidad del fluido real es inconsistente con el diseño utilizado, el cambio de cambiará el valor de flujo Q, por lo que el valor de Q debe multiplicarse por el coeficiente de corrección K. .. se corrige. Cuando el fluido medido es gas o vapor, la corrección de la densidad es extremadamente importante. K = ../..d donde K es el coeficiente de corrección de densidad; es la densidad del medio en el estado de trabajo; d es la densidad del medio en el estado de diseño (constante). .. se puede encontrar en la tabla de parámetros según la temperatura y presión reales, o calcularse según la relación funcional (teórica o empírica) de .. y la temperatura, presión, humedad relativa y otros parámetros. En el totalizador de flujo inteligente, la tabla de densidad del vapor de agua se ha cargado en la memoria, y el valor de .. se puede obtener con precisión consultando la tabla. Actualmente, los totalizadores de flujo inteligentes como los instrumentos de la serie WP de Shangrun Group tienen funciones de computación de alta velocidad y alta precisión y un espacio de almacenamiento relativamente grande, y pueden completar cálculos de compensación en tiempo real para estos parámetros intermedios complejos. 3. Cuando se cambia el coeficiente de hinchamiento .., la fórmula de cálculo del flujo debe corregirse. Cuando el coeficiente de hinchamiento real del fluido .. es inconsistente con el utilizado en el diseño, el cambio de .. cambiará el valor de flujo Q, por lo que el valor Q debe modificarse. Se corrige multiplicándolo por el coeficiente de corrección K c . K c = ../..d ( 5) En la fórmula, .. se puede calcular a partir de la fórmula (3); ..d es el coeficiente de expansión de la corriente de gas en el estado de diseño. En la operación específica, complete .., ..P, P1 en el menú y escríbalos en la memoria del totalizador de flujo inteligente a través de la operación del panel. . 4. Tres métodos de expansión Los tres métodos siguientes se pueden utilizar para la expansión en el caso de una gran relación de reducción. (1) Combine la combinación paralela multicanal segmentada de gran flujo para la medición. En las ocasiones en que el rango de flujo cambia mucho, a menudo se utiliza la combinación paralela de tuberías de medición de diferentes diámetros de tubería, y el cambio del caudal se adapta a la combinación de las tuberías de medición. ( 2 ) Reemplace la placa de orificio para la medición. Sin cambiar el medidor de flujo de presión diferencial, la medición del flujo se puede lograr cambiando la placa de orificio con diferentes diámetros de apertura y cambiando la relación de apertura. Este método es adecuado cuando el caudal estacional varía considerablemente durante un período prolongado o cuando un cambio repentino en el suministro de gas hace que el caudalímetro de presión diferencial supere el rango de uso especificado. (3) Utilice un caudalímetro de orificio en paralelo con caudalímetros de presión diferencial de diferentes rangos para realizar la medición. Utilizando el dispositivo principal del mismo caudalímetro de orificio, se conectan en paralelo dos o más manómetros de presión diferencial de diferentes rangos para alternar la medición. Este artículo contiene todo lo anterior. Le invitamos a consultar sobre la selección y cotización de caudalímetros en nuestra fábrica. "Métodos del caudalímetro de orificio para mejorar la relación de reducción y garantizar la precisión de la medición".

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