Resumen: ¿En qué tipos de información se puede dividir el medidor de flujo ? Los excelentes fabricantes de medidores de flujo y de producción y cotización de medidores de flujo le brindan información. De acuerdo con la situación real de los productos de medidores de flujo actuales, de acuerdo con el principio de estructura del medidor de flujo, se puede clasificar aproximadamente en los siguientes tipos: 1. Medidor de flujo de desplazamiento positivo El medidor de flujo de desplazamiento positivo es equivalente a un recipiente de volumen estándar, que ajusta continuamente el flujo del medidor de flujo. progreso del medio. Más fabricantes de medidores de flujo eligen modelos y cotizaciones de precios. Le invitamos a consultar. Los siguientes son los detalles de los artículos en los que se pueden dividir los medidores de flujo. De acuerdo con la situación real de los productos de medidores de flujo actuales, de acuerdo con el principio de estructura del medidor de flujo, se puede clasificar aproximadamente en los siguientes tipos: 1. Medidor de flujo de desplazamiento positivo El medidor de flujo de desplazamiento positivo es equivalente a un recipiente de volumen estándar, que ajusta continuamente el flujo del medidor de flujo. medio a medir. Cuanto mayor sea el flujo, más veces se realiza la medición y mayor es la frecuencia de la salida. El principio del caudalímetro de desplazamiento positivo es relativamente simple y es adecuado para medir fluidos con alta viscosidad y bajo número de Reynolds. Según la forma del cuerpo giratorio, los productos que se producen actualmente se dividen en: caudalímetros de engranajes ovalados, caudalímetros de rueda de cintura (caudalímetros Roots), caudalímetros de pistón rotatorio y de rascador adecuados para medir el caudal de líquidos; caudalímetros de tipo servo adecuados para medir el caudal de gas Caudalímetro volumétrico, de membrana y rotatorio, etc. 2. Caudalímetro de impulsor El principio de funcionamiento del caudalímetro de impulsor es que el impulsor se coloca en el fluido que se va a medir y gira por el impacto del flujo de fluido, y el caudal se refleja en la velocidad de rotación del impulsor. Los caudalímetros de impulsor típicos son los medidores de agua y los caudalímetros de turbina, y sus estructuras pueden ser de tipo de salida de transmisión mecánica o de tipo de salida de pulso eléctrico. Generalmente, la precisión de la salida del medidor de agua por transmisión mecánica es baja y el error es de aproximadamente el 2%, pero la estructura es simple y el costo es bajo. Ha sido producido en masa en China y está estandarizado, generalizado y serializado. La precisión de la salida del medidor de caudal de turbina por la señal de pulso eléctrico es alta, y el error general es de ? 0,2% a 0,5%. 3. Medidor de caudal de presión diferencial (medidor de caudal de caída de presión variable) El medidor de caudal de presión diferencial consta de un dispositivo primario y un dispositivo secundario. El dispositivo primario se llama elemento de medición de flujo, que se instala en la tubería del fluido medido para generar una diferencia de presión proporcional al caudal (velocidad) para que el dispositivo secundario muestre el flujo. El dispositivo secundario se llama instrumento de visualización. Recibe la señal de presión diferencial generada por el elemento de medición y la convierte en el flujo correspondiente para su visualización. El dispositivo primario del medidor de caudal de presión diferencial suele ser un dispositivo de estrangulamiento o un dispositivo de medición de presión dinámica (tubo de Pitot, tubo de velocidad uniforme, etc.). El dispositivo secundario es una variedad de manómetros de presión diferencial mecánicos, electrónicos y combinados con instrumentos de visualización de flujo. Los elementos sensibles a la presión diferencial de los manómetros de presión diferencial son principalmente elementos elásticos. Dado que la presión diferencial y el caudal se encuentran en una relación de raíz cuadrada, los instrumentos de visualización de caudal incorporan un dispositivo de raíz cuadrada para linealizar la escala de caudal. La mayoría de los instrumentos también incorporan un dispositivo de acumulación de caudal para visualizar el caudal acumulado y optimizar la contabilidad. Este método de medición de caudal mediante presión diferencial tiene una larga trayectoria y es relativamente maduro. Se utiliza generalmente en eventos importantes a nivel mundial, representando aproximadamente el 70 % de los diversos métodos de medición de caudal. Este tipo de medidor se utiliza para la medición de caudal de vapor principal, agua de alimentación, condensado, etc. en centrales eléctricas. 4. El flotador del caudalímetro de área variable (caudalímetro de caída de presión uniforme), ubicado en los canales cónicos superior e inferior, se mueve por la fuerza del fluido que fluye de abajo a arriba. Cuando esta fuerza y el peso del flotador (el peso del propio flotador menos la flotabilidad del fluido al que está sometido) están en equilibrio, el cautivo está en reposo. La altura a la que reposa el flotador puede utilizarse como medida del caudal. Dado que el área de la sección transversal del caudalímetro varía con la altura del flotador y la diferencia de presión entre las partes superior e inferior es igual cuando el flotador está estable, este tipo de caudalímetro se denomina caudalímetro de área variable o caudalímetro de caída de presión uniforme. El instrumento típico de este tipo de caudalímetro es un caudalímetro de rotor (flotador). 5. Caudalímetro de momento. Un caudalímetro que utiliza el momento del fluido medido para reflejar el caudal se denomina caudalímetro de momento. Dado que el momento P del fluido que fluye es proporcional a la densidad del fluido y al cuadrado de la velocidad de flujo v, es decir, pv², al determinar la sección de flujo, v es proporcional al caudal volumétrico Q, es decir, pQ². Si se establece el coeficiente proporcional como A, entonces Q = A. Por lo tanto, al medir P, se puede reflejar el caudal Q. Este tipo de caudalímetro utiliza principalmente el elemento de detección para convertir el momento en presión, desplazamiento o fuerza, etc., y luego medir el caudal. Los instrumentos típicos para estos caudalímetros son los caudalímetros de objetivo y de paletas rotativas. 6. Caudalímetro de impulso El caudalímetro que utiliza el teorema de impulso para medir el caudal se denomina caudalímetro de impulso. Se utiliza principalmente para medir el caudal de medios sólidos granulares, y también para medir el caudal de lodos, líquidos cristalinos y abrasivos. La medición del caudal varía desde unos pocos kilogramos por hora hasta casi 10 000 toneladas. Un instrumento típico es un caudalímetro de impulso de componente horizontal. El principio de medición es que cuando el medio medido cae libremente desde una cierta altura h hasta la placa de detección con un ángulo inclinado, se genera un impulso, y el componente horizontal del impulso es proporcional al caudal másico, por lo que la medición de este componente horizontal puede reflejar el tamaño del caudal másico. Según el método de detección de la señal (9), este tipo de caudalímetro se divide en tipo de detección de desplazamiento y tipo de medición de fuerza directa. 7. Caudalímetro electromagnético. El caudalímetro electromagnético se fabrica aplicando un conductor eléctrico en movimiento en un campo magnético para generar una fuerza electromotriz inducida, la cual es proporcional al caudal. Se obtiene midiendo dicha fuerza electromotriz para reflejar el principio del flujo en tuberías. Su precisión y sensibilidad de medición son altas. En la industria, se utiliza principalmente para medir el caudal de agua, pulpa y otros medios. El diámetro máximo de tubería que se puede medir es de 2 m y la pérdida de presión es extremadamente baja.
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