Resumen: El principio de funcionamiento de la escala del medidor de flujo de aire comprimido Vanke, proporcionado por un excelente fabricante de medidores de flujo, le ofrece una cotización. El medidor de flujo de vórtice inteligente de la serie LUGB se utiliza principalmente para la medición del flujo de fluidos en tuberías industriales, como gas, líquido, vapor y otros medios. Se caracteriza por una baja pérdida de presión, un amplio rango de medición y alta precisión, y su funcionamiento prácticamente no se ve afectado por la densidad del fluido ni por el caudal volumétrico. Si desea consultar precios para otros fabricantes de medidores de flujo, puede hacerlo. A continuación, se detalla el principio de funcionamiento de la escala del medidor de flujo de aire comprimido Vanke. El medidor de flujo de vórtice inteligente de la serie LUGB se utiliza principalmente para la medición del flujo de fluidos en tuberías industriales, como gas, líquido, vapor y otros medios. Se caracteriza por una baja pérdida de presión, un amplio rango de medición y alta precisión, y su funcionamiento prácticamente no se ve afectado por la densidad del fluido ni por la influencia de parámetros como la presión, la temperatura y la viscosidad. Al no tener piezas mecánicas móviles, ofrece alta fiabilidad y requiere poco mantenimiento. Los parámetros del instrumento garantizan una larga estabilidad. Este instrumento UTILIZA un sensor de tensión piezoeléctrico, de alta confiabilidad, puede estar en - Temperatura de trabajo de 20 ℃ ~ + 250 ℃ dentro del alcance del trabajo. Hay simulación de señal estándar y salida de señal de pulso digital, fácil con la computadora y sistemas digitales, es un medidor de flujo ideal más avanzado. ¿Principio establecido en el cuerpo espiral de prisma triangular de tipo fluido, desde el lado del cuerpo alternativamente vórtice que tiene lugar con las reglas del vórtice, el vórtice se llama vórtice de karman, como se muestra en la imagen de la derecha, la columna de vórtice asimétrico aguas abajo en el cuerpo espiral está dispuesta. Establece la frecuencia del vórtice en f, la velocidad de flujo promedio se midió medio, el flujo incidente del vórtice ocurrió ancho del cuerpo es d, tamaños de cuerpo de tabla para d, puede obtener la siguiente fórmula: f = SrU1 / d = SrU/md ( 1) U1 - tipo - Vórtice ocurrido en ambos lados de la velocidad de flujo promedio, m/s; Sr- - - - - - - - Número de Strouhal; m - - - - - - - Cuerpo espiral en ambos lados del área del arco y relación de volumen del área de la sección transversal de la tubería del flujo de la tubería qv para qv = & PI; D2U/4=π 老D2mdf / 4 ( 2) K = f / qv = [ π 老D2md / 4) - 1 ( 3) K - tipo - El coeficiente del instrumento del medidor de flujo, número de pulsos/m3 ( P / m3) 。 K además de la asociada con el tamaño de la geometría del cuerpo espiral, tubería, también relacionada con el número de Strouhal. El número de Strouhal para el parámetro adimensional, está asociado con la forma del cuerpo espiral y el número de Reynolds, como se muestra en la figura 2 para el cuerpo espiral cilíndrico el número de Strouhal del diagrama con el número de Reynolds de la tubería. La figura muestra, ReD = 2 & times; 104 ~ 7报; 106 rango, Sr puede considerarse constante, este es el trabajo normal del instrumento. Al medir el caudal de gas, la fórmula del caudalímetro VSF para (4) Figura 2 número de Strouhal y número de Reynolds qVn tipo de curva de relación, qV - - Respectivamente para las condiciones estándar, 0 oc o 20 oc, 101. 325 kpa) Y condiciones de trabajo del volumen de tráfico, m3 / h. Pn, P - - Respectivamente para las condiciones estándar y condiciones de presión absoluta, Pa. Tn, T - - Respectivamente bajo estado estándar y temperatura termodinámica, en los casos de K; Zn, Z- - Respectivamente y la compresibilidad del gas bajo la condición de condición estándar. Por visible en el tipo, la frecuencia del pulso de salida VSF de la señal no se ve afectada por las propiedades físicas del fluido y el cambio de composición, es decir, el coeficiente del instrumento solo dentro de un cierto rango del número de Reynolds y se arremolina a través del cuerpo y el tamaño de la forma, etc. Dado que el medidor de flujo necesita detectar el caudal másico en el balance de materiales y la medición de energía, es necesario monitorear simultáneamente la señal de salida del caudal volumétrico, la densidad y las propiedades del fluido, lo que influye directamente en la medición o los componentes del caudal. El medidor de caudal Vortex se basa en el principio de medición de caudal de fluidos de tubería cerrada Karman Vortex, un nuevo tipo de medidor de caudal. Gracias a su buena adaptabilidad, sin compensación, se puede medir directamente la temperatura y la presión del medio, como vapor, aire, gas, agua, y las condiciones de operación del caudal volumétrico del líquido. El sensor de temperatura y presión mide las condiciones estándar y el caudal volumétrico a caudal másico, lo que lo convierte en el sustituto ideal del medidor de caudal de orificio. Para mejorar la resistencia a altas temperaturas y vibraciones del caudalímetro de vórtice, nuestra empresa ha desarrollado el sensor de caudal de vórtice HLUG, mejorado recientemente. Gracias a su estructura y materiales únicos, el sensor es resistente a altas temperaturas (350 °C) y fuertes vibraciones (≤ 1 g). En la práctica, el gran caudal suele estar muy por debajo del valor umbral. Debido a los cambios de carga, el caudal pequeño tiende a ser inferior al valor límite inferior, lo que impide que el instrumento funcione en sus segmentos de trabajo preferidos. Para solucionar este problema, se suele utilizar para la medición de la reducción, para mejorar la medición de la velocidad del flujo y para elegir un instrumento de diámetro relativamente pequeño. Sin embargo, este tipo de diámetro variable requiere una tubería de diámetro variable entre el instrumento y la tubería recta con una longitud superior a 15 d, lo que dificulta su procesamiento e instalación. El rectificador de diámetro variable LGZ, con forma de arco circular, desarrollado por nuestra empresa, mejora la velocidad y modifica la distribución de la velocidad con múltiples funciones. Su tamaño estructural es pequeño, al igual que El tercio interior de la tubería de proceso y el caudalímetro de vórtice forman un todo orgánico, lo que no solo evita la necesidad de añadir una tubería recta, sino que también reduce la necesidad de instalar una sección recta de proceso. Este caudalímetro de vórtice con pantalla local, alimentado por batería y de alta tecnología, es práctico y utiliza baterías de litio de bajo consumo, lo que permite ahorrar en costos de instalación, cableado y visualización local del caudal instantáneo y acumulado. La compensación de temperatura de un caudalímetro de vórtice con forma corporal y sensor de temperatura permite medir directamente la temperatura del vapor saturado y calcular la tensión, lo que indica el caudal másico del vapor saturado.
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