Résumé : Les caractéristiques et les informations d'installation et d'utilisation des débitmètres à turbine sont fournies par d'excellents fabricants de débitmètres et de débitmètres ainsi que par des fabricants de devis. Caractéristiques, installation et utilisation du débitmètre à turbine 1. Caractéristiques des débitmètres à turbine Comme le montre la discussion précédente, un débitmètre à turbine est un débitmètre présentant de nombreux avantages. En résumé, il présente les caractéristiques suivantes. (1) Haute précision La précision du débitmètre à turbine. De plus en plus de fabricants de débitmètres choisissent des modèles et des devis. N'hésitez pas à vous renseigner. Vous trouverez ci-dessous les détails de l'article sur les caractéristiques et l'installation et l'utilisation des débitmètres à turbine. Caractéristiques et installation du débitmètre à turbine 1. Caractéristiques des débitmètres à turbine Comme le montre la discussion précédente, un débitmètre à turbine est un débitmètre présentant de nombreux avantages. En résumé, il présente les caractéristiques suivantes. (1) Haute précision La précision du débitmètre à turbine est d'environ (0,5-0,1) %. Dans la plage de débit linéaire, même si le débit varie, la précision du débit cumulé ne diminuera pas. En peu de temps, la reproductibilité du débitmètre à turbine peut atteindre 0,05 %. (2) Le rapport de variation de débit du débitmètre à turbine peut atteindre 8 à 10. À calibre égal, le débitmètre à turbine atteint un débit maximal supérieur à celui de nombreux autres débitmètres. (3) Ce débitmètre à turbine, doté d'une grande adaptabilité, peut être conçu en structure fermée et son signal de vitesse de rotation est mesuré sans contact, facilitant ainsi sa conception haute pression. Si la turbine et le palier du débitmètre sont fabriqués dans des matériaux à haute résistance thermique et à faible coefficient de dilatation thermique, ils peuvent être utilisés sur une large plage de températures. À ce stade, il convient de prêter attention à la correction du coefficient du débitmètre (principalement la variation de la section d'écoulement) : K = K0 [1-(R+2H)(t-to)](3-23) où K, K0 : coefficient du débitmètre pendant l'utilisation et l'étalonnage ; t, t0 : température du fluide pendant l'utilisation et l'étalonnage ; R, H : coefficients de dilatation des matériaux de la turbine et du carter, respectivement. (4) Sortie de signal numérique La sortie du débitmètre à turbine est un signal numérique impulsionnel proportionnel au débit. Il présente les avantages de ne pas réduire la précision pendant le processus de transmission, de faciliter l'accumulation et la transmission au système informatique. 2. Installation et utilisation du débitmètre à turbine Afin de tirer pleinement parti des caractéristiques du débitmètre à turbine, une attention particulière doit être portée à son installation et à son utilisation. Ce qui suit est une brève discussion de ce point. (1) Le liquide mesuré par le débitmètre à turbine à milieu mesuré est généralement un liquide de faible viscosité (généralement inférieure à 15 × 10-6 m²/s) et peu corrosif. Bien qu'il existe des débitmètres à turbine utilisés pour mesurer divers milieux, la mesure des milieux à haute température, à forte viscosité et fortement corrosifs doit tout de même être soigneusement considérée et des mesures correspondantes doivent être prises. Lorsque la viscosité du milieu v est supérieure à 15 × 10-6 m²/s, le coefficient de mesure du débitmètre doit être étalonné dans un liquide réel, sous peine d'erreur importante. Les débitmètres à turbine ne permettent pas de mesurer les écoulements diphasiques gaz-liquide, gaz-solide et concentré-solide. (2) Exigences d'installation et de tuyauterie : L'installation du débitmètre a une grande influence sur sa précision de mesure. 1. La distribution irrégulière de la vitesse d'écoulement et la présence d'un écoulement secondaire dans la conduite sont des facteurs importants qui affectent la précision de mesure du débitmètre à turbine. Par conséquent, le débitmètre à turbine a un impact sur les sections droites amont et aval de la conduite. — Définir les exigences. Pour les mesures industrielles, une longueur de conduite droite de 20 D en amont et de 5 D en aval est généralement requise. Afin d'éliminer l'écoulement secondaire, il est préférable d'installer un redresseur en amont. Si l'extrémité amont présente une section droite d'environ 20 D et qu'un redresseur est installé, la précision de mesure du débitmètre peut atteindre le niveau de précision au moment de l'étalonnage. 2. Le débitmètre à turbine impose des exigences élevées en matière de propreté du fluide ; un filtre doit donc être installé en amont pour garantir cette propreté. Le filtre peut être de type entonnoir, et sa propreté peut être obtenue en mesurant la variation de la pression différentielle aux deux extrémités. ③ Afin de garantir que le liquide traversant le débitmètre soit monophasé, c'est-à-dire qu'aucune pénétration d'air ou de vapeur ne puisse se produire, un éliminateur d'air doit être installé en amont du débitmètre si nécessaire. Pour les liquides facilement vaporisables, une certaine contre-pression doit être garantie en aval du débitmètre. La valeur de la contre-pression peut supporter deux fois la perte de charge du capteur de débit au débit maximal, plus 1,2 fois la pression de vapeur du liquide à mesurer à la température maximale. (3) Ligne de transmission du signal Afin de garantir une sensibilité suffisante de l'instrument d'affichage au signal d'impulsion émis par le capteur à turbine, il est nécessaire d'améliorer le rapport signal/bruit. Pour cette raison, divers phénomènes d'interférence électrique, à savoir l'induction électromagnétique, le couplage électrostatique et capacitif, doivent être évités lors de l'installation. Par conséquent, lors de la configuration de la ligne de transmission du signal, vous devez prêter attention aux points suivants : ① Limiter la longueur maximale de la ligne de signal. La longueur maximale de la ligne de signal est L = dV ; parmi elles, V est la valeur efficace de la tension de sortie de la bobine de détection au débit minimal, mV ; d est le coefficient, m/mV, et sa valeur est souhaitable : lorsque V < 1000 mV, d = 1,0 ; lorsque 1000 mV
À une époque où le débitmètre massique est de plus en plus important, les chercheurs estiment que les fabricants devraient accorder une attention particulière à leurs résultats.
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