Resumen: Las características del producto medidor de flujo de turbina y la información de instalación y uso son proporcionadas por excelentes fabricantes de medidores de flujo y medidores de flujo y fabricantes de cotizaciones. 1. Características del producto medidor de flujo de turbina: Como se puede ver de la discusión anterior, el medidor de flujo de turbina es un medidor de flujo con muchas ventajas. En resumen, tiene las siguientes características. (1) Alta precisión La precisión del medidor de flujo de turbina es de aproximadamente (0.5-0.1)%. en línea. Para que más fabricantes de medidores de flujo seleccionen modelos y cotizaciones, le invitamos a consultar. A continuación, se presentan las características del producto y los detalles del artículo de instalación y uso de los medidores de flujo de turbina. 1. Características del producto medidor de flujo de turbina: Como se puede ver de la discusión anterior, el medidor de flujo de turbina es un medidor de flujo con muchas ventajas. En resumen, tiene las siguientes características. (1) Alta precisión La precisión del medidor de flujo de turbina es de aproximadamente (0.5-0.1)%. En el rango de flujo lineal, incluso si el flujo cambia, la precisión del flujo acumulativo no disminuirá. Y en poco tiempo, la reproducibilidad del medidor de flujo de turbina puede alcanzar el 0.05%. (2) La relación de reducción del caudalímetro de turbina puede alcanzar 8-10. Bajo el mismo calibre, el valor máximo de caudal del caudalímetro de turbina es mayor que el de muchos otros caudalímetros. (3) El caudalímetro de turbina con fuerte adaptabilidad se puede convertir en una estructura cerrada, y su señal de velocidad de rotación es una medición sin contacto, por lo que es fácil lograr un diseño de alta presión. (4) Salida de señal digital La salida del caudalímetro de turbina es una señal digital de pulso proporcional al caudal. Tiene las ventajas de no reducir la precisión durante el proceso de transmisión, es fácil de acumular y fácil de enviar al sistema informático. 2. Instalación y uso de productos de caudalímetros de turbina: Para aprovechar al máximo las características de los caudalímetros de turbina, se debe prestar total atención a la instalación y el uso de los caudalímetros. A continuación se presenta una breve discusión de este tema. (1) El líquido medido por el caudalímetro de turbina de medio medido es generalmente de baja viscosidad (generalmente inferior a 15×10-6m2/s), líquido poco corrosivo. Aunque hay medidores de flujo de turbina utilizados para medir diversos medios, la medición de alta temperatura, alta viscosidad y medios fuertemente corrosivos aún necesita ser considerada cuidadosamente y se deben tomar las medidas correspondientes. Cuando la viscosidad del medio v es mayor que 15×Cuando l0-6m2/s, el coeficiente del medidor de flujo debe calibrarse en líquido real, de lo contrario habrá un gran error. El flujo bifásico gas-líquido, el flujo bifásico gas-sólido y el flujo bifásico concentrado-sólido no pueden medirse por el medidor de flujo de turbina. (2) Requisitos de instalación y tubería La instalación del medidor de flujo tiene una gran influencia en la precisión de la medición del medidor de flujo. ①La distribución desigual de la velocidad del flujo y la existencia de flujo secundario en la tubería son factores importantes que afectan la precisión de la medición del medidor de flujo de turbina. Por lo tanto, el medidor de flujo de turbina tiene un cierto efecto en las secciones de tubería recta aguas arriba y aguas abajo.—Establecer requisitos. Para la medición industrial, generalmente se requiere la longitud de tubería recta de 20D aguas arriba y 5D aguas abajo. Para eliminar el flujo secundario, es mejor instalar un rectificador en el extremo aguas arriba. Si se puede garantizar que el extremo aguas arriba tenga una sección de tubería recta de aproximadamente 20D y se instala un rectificador, la precisión de medición del medidor de flujo puede alcanzar el nivel de precisión en el momento de la calibración. ② El medidor de flujo de turbina tiene altos requisitos de limpieza del fluido, y se debe instalar un filtro antes del medidor de flujo para garantizar la limpieza del fluido. El filtro puede ser de tipo embudo, y su propia limpieza se puede obtener midiendo el cambio de la presión diferencial en ambos extremos. ③ Para garantizar que el líquido que pasa por el medidor de flujo sea monofásico, es decir, que no pueda entrar aire o vapor en el medidor de flujo, se debe instalar un eliminador de aire aguas arriba del medidor de flujo cuando sea necesario. Para líquidos que se vaporizan fácilmente, se debe garantizar cierta contrapresión aguas abajo del medidor de flujo. El tamaño de la contrapresión puede tomar el doble de la caída de presión del sensor de flujo bajo el caudal máximo más 1,2 veces la presión de vapor del líquido a medir bajo la temperatura máxima. (3) Línea de transmisión de señal Para garantizar que el instrumento de visualización tenga suficiente sensibilidad a la señal de pulso emitida por el sensor de turbina, es necesario mejorar la relación señal-ruido. Por esta razón, se deben evitar varios fenómenos de interferencia eléctrica, a saber, inducción electromagnética, acoplamiento electrostático y capacitivo, durante la instalación. Por lo tanto, al configurar la línea de transmisión de señal, debe prestar atención a los siguientes puntos: ① Limite la longitud máxima de la línea de señal. La longitud máxima de la línea de señal es, L = dV; entre ellos, V es el valor efectivo de la tensión de salida de la bobina sensora al caudal mínimo, mV; d es el coeficiente, m/mV, y su valor es deseable: cuando V < 1000 mV, d = 1,0; cuando 1000 mV
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