Résumé : Les informations sur la précision du débitmètre vortex enfichable sont fournies par d'excellents fabricants de débitmètres. Avec la modernisation croissante de l'industrie, la socialisation de la construction municipale et d'autres facteurs, le diamètre des canalisations utilisées dans l'industrie, l'administration municipale, l'énergie, etc., a progressivement augmenté. L'utilisation de dispositifs d'étranglement (tels que les plaques à orifice et les tubes de Venturi) entraîne non seulement des pertes de charge excessives, mais aussi une structure trop grande et encombrante. De plus en plus de fabricants de débitmètres sélectionnent des modèles et des devis. N'hésitez pas à nous contacter. Voici les détails de la précision du débitmètre vortex enfichable. Avec la modernisation croissante de l'industrie, la socialisation de la construction municipale et d'autres facteurs, le diamètre des canalisations utilisées dans l'industrie, l'administration municipale, l'énergie, etc., a progressivement augmenté. L'utilisation de dispositifs d'étranglement (tels que les plaques à orifice et les tubes de Venturi) entraîne non seulement des pertes de charge excessives, mais aussi une structure trop grande et encombrante. Les débitmètres à ultrasons récemment apparus sont quant à eux trop chers. Au cours des 20 à 30 dernières années, le débitmètre à insertion a été largement utilisé et choisi en raison de ses avantages : structure simple, légèreté, facilité d'installation et de maintenance, faible perte de charge et prix abordable. Sa caractéristique est de calculer le débit en mesurant uniquement la vitesse d'écoulement en un ou plusieurs points de la canalisation. Malgré sa simplicité, sa précision est difficile à améliorer. Dans le contexte économique actuel, la logistique exige généralement une comptabilité économique. Il est donc nécessaire de vérifier si la précision est conforme aux exigences de nombreux fabricants en conditions d'application réelles (± 1 %). 1. Types et caractéristiques des débitmètres enfichables. Les types de débitmètres sont généralement classés selon des principes tels que l'étranglement, le vortex, l'électromagnétique, l'ultrason, etc. La plupart de ces débitmètres sont installés sur la canalisation via des brides. Le débitmètre enfichable, comme son nom l'indique, est un débitmètre installé de manière amovible qui calcule le débit en mesurant le débit en un ou plusieurs points de la canalisation. On peut dire que tout instrument capable de mesurer le débit peut être un instrument capable de mesurer le débit et devenir un débitmètre à insertion (cet article ne traite que du débitmètre à insertion mesurant un faible débit). Les débitmètres actuellement couramment utilisés sont les suivants : (1) Le tube de Pitot est un débitmètre classique et relativement précis. Il était souvent utilisé pour les mesures sur site il y a plusieurs décennies. En raison de son obstruction facile et de sa faible pression différentielle de sortie, il est rarement utilisé sur les sites industriels, mais reste fréquemment utilisé pour l'étalonnage. (2) Le tube de Pitot-Venturi, également appelé tube à double corne ou tube à double Venturi, repose également sur le principe de la mesure de vitesse du tube de Pitot, mais sa structure intègre des mesures d'accélération et de décompression. Difficile à obstruer, il résiste aux températures élevées, mais sa précision est limitée. (3) D'autres débitmètres, tels que les débitmètres à tourbillon, à turbine et électromagnétiques, peuvent refléter le débit. Il peut être intégré à une petite tête de mesure et le débit peut être calculé en mesurant le débit en un point précis de la canalisation. 2. Avantages et inconvénients (1) La structure est simple, légère et son coût de fabrication est faible. (2) La perte de charge est faible, le coût d'exploitation est faible et c'est un instrument économe en énergie. (3) Une structure peut être utilisée pour différents calibres (limité au type à vitesse ponctuelle), ce qui peut réduire le nombre de pièces de rechange pour les utilisateurs. (4) Facile à emballer, à transporter, à installer et à entretenir. (5) Il peut être installé et démonté sans interruption, évitant les pertes économiques causées par une interruption. (6) La distribution de la vitesse d'écoulement dans la canalisation a une grande influence sur la précision de mesure, et la section droite du tuyau doit avoir une longueur allant jusqu'à 30D~50D. (7) La situation sur site est complexe, ce qui a une grande influence sur son application et est difficile à normaliser. (8) Il est difficile d'améliorer la précision, elle ne peut généralement atteindre que ±(3~5%). Deux distributions de vitesse d'écoulement dans les conduites industrielles 1. Écoulement turbulent pleinement développé Par définition, le débit qv dans la conduite est égal à la section transversale du tuyau A multipliée par la vitesse d'écoulement axial V traversant cette section transversale, c'est-à-dire qv=AV. Cependant, en raison de l'influence de diverses pièces de résistance (coude, réducteur, collecteur, vanne, etc.) en amont de la canalisation, la distribution de vitesse d'écoulement est très complexe, non seulement non constante, mais aussi vitesse radiale, vortex et écoulement secondaire (Figure 2) heureusement, sous l'action de la viscosité du fluide réel, à travers 30—Après une section de conduite droite d'une longueur de 50 fois le diamètre du tuyau, la distribution de vitesse d'écoulement tendra vers une forme relativement fixe. Cet écoulement est appelé écoulement pleinement développé ? ?. Pendant des décennies, la communauté des ingénieurs a convenu d'utiliser cet écoulement comme écoulement standard pour la mesure de débit. Dès 1932, Nikuradse a testé systématiquement cet écoulement dans un tube lisse et l'a décrit avec (1) : V = Vm (y /R)1/n(1) Dans la formule, V——Vitesse d'écoulement au point de mesure ; Vm——Vitesse d'écoulement maximale au centre du tuyau ; y——Distance entre le point de mesure et la paroi du tuyau ; R——Rayon du tuyau ; n——L'exposant, en fonction du nombre de Reynolds Re, est indiqué dans le tableau 1.
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