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Attention au choix du débitmètre de mesure des eaux usées

Résumé : Des informations sur le choix d'un débitmètre pour la mesure des eaux usées sont fournies par d'excellents fabricants et devis de débitmètres. FC King Horo, expert en débit, a déclaré qu'un débitmètre est l'un des rares appareils de mesure plus difficile à utiliser qu'à fabriquer. En effet, l'écoulement est une grandeur dynamique : le liquide en mouvement subit non seulement des frottements visqueux, mais aussi une rotation instable. Pour plus d'informations sur les modèles et les devis proposés par les fabricants de débitmètres, n'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez ci-dessous le détail de la sélection d'articles sur les débitmètres pour la mesure des eaux usées. FC King Horo, expert en débit, a déclaré qu'un débitmètre est l'un des rares appareils de mesure plus difficile à utiliser qu'à fabriquer. En effet, l'écoulement est une grandeur dynamique : le liquide en mouvement subit non seulement des frottements visqueux, mais aussi des phénomènes d'écoulement complexes tels que les tourbillons instables et les écoulements secondaires. L'instrument de mesure lui-même est influencé par de nombreux facteurs, tels que : la canalisation, le calibre, la forme (cercle, rectangle), les conditions aux limites, les propriétés physiques du fluide (température, pression, masse volumique, viscosité du débitmètre de vapeur, encrassement, corrosivité, etc.), l'état d'écoulement du fluide (état d'écoulement turbulent, distribution des vitesses, etc.) et l'influence des conditions d'installation et des niveaux. Face à plus d'une douzaine de types et de centaines de variétés de débitmètres en Chine et à l'étranger (développements successifs de débitmètres volumétriques, à pression différentielle, à turbine, surfaciques, électromagnétiques, à ultrasons et thermiques), comment choisir judicieusement des facteurs tels que l'état d'écoulement, les exigences d'installation, les conditions environnementales et le coût ? C'est la base de l'application des débitmètres. Outre la garantie de la qualité de l'instrument lui-même, il est également essentiel de fournir des données de procédé et de s'assurer que l'installation, l'utilisation et la maintenance de l'instrument sont raisonnables. 1. Sélection et conception d'un débitmètre vortex. En tant que nouveau type de débitmètre, le débitmètre vortex a connu un développement rapide depuis le milieu des années 1980. Il présente de nombreux avantages pour la mesure du débit et est de plus en plus utilisé dans les mesures modernes. L'utilisation des débitmètres vortex pour la mesure du débit en Chine suscite un intérêt croissant. Actuellement, des gammes de produits aux performances excellentes et bénéficiant de droits de propriété intellectuelle indépendants sont disponibles en Chine. Le débitmètre vortex est développé à partir de la vibration des fluides. Selon les caractéristiques du vortex, les méthodes de détection ont progressivement évolué : fil chaud, thermique, contrainte, magnéto-sensible, capacitif différentiel commuté, ultrasonique, etc. Les débitmètres vortex peuvent être utilisés dans la quasi-totalité des situations où une colonne vortex peut se former, aussi bien dans les conduites fermées que dans les rainures ouvertes. Comparé au débitmètre à turbine , le débitmètre vortex ne comporte aucune pièce mécanique mobile, nécessite peu de maintenance et sa constante de mesure est stable. Comparé au débitmètre à orifice, le débitmètre vortex offre une large plage de mesure, une faible perte de charge, une grande précision et une installation et une maintenance aisées. Cependant, de nombreux paramètres environnementaux du débitmètre vortex sont souvent négligés sur le site d'utilisation et affectent son bon fonctionnement. Le principe du débitmètre vortex repose sur la présence d'une pièce de stagnation dans la conduite du débitmètre à vapeur. Lorsque le fluide traverse cette pièce, l'effet de stagnation à sa surface crée deux colonnes en aval du débitmètre. Tourbillons asymétriques, ces tourbillons sont séparés sur le côté et à l'arrière de l'élément de stagnation, formant ce qu'on appelle la rangée de tourbillons de Karman, le sens de rotation des deux rangées de tourbillons est opposé, Karman a théoriquement prouvé que lorsque h/L=0,281 (h est la largeur entre deux rangées de tourbillons, et L est la distance entre deux rangées de tourbillons adjacentes), la rangée de tourbillons est stable, dans ce cas, la fréquence f du tourbillon généré est liée à la vitesse d'écoulement du fluide dans le tuyau du débitmètreυLa relation est : f = sv/d (5) v=df/s (6) où d——Diamètre de la stagnation cylindrique ; s——Une constante sans dimension, appelée nombre de Strouhal, est liée au nombre de Reynolds Re de l'état d'écoulement du fluide. Le nombre de Reynolds Re du tube de section circulaire du débitmètre est : (7) dans la formule υ — Vitesse du fluide, m/s ; ρ — Masse volumique du fluide, kg/m3 ; μ — Viscosité dynamique du fluide, kg?m-1/s. Et le débit du fluide : Q=A *v. La formule ci-dessus montre qu'après la sélection et la conception du débitmètre vortex, le débit Q du débitmètre à vapeur n'est pas seulement lié à f, mais aussi au nombre de Reynolds Re. Le nombre de Reynolds Re est un nombre sans dimension qui caractérise les caractéristiques d'écoulement des fluides visqueux, et sa signification physique est le rapport entre la force d'inertie et la force visqueuse de l'écoulement du fluide. Par conséquent, l'état d'écoulement du fluide a également une certaine influence sur l'utilisation du débitmètre vortex. Si les paramètres environnementaux ont une influence sur l'état d'écoulement du fluide, cela affectera également les performances du débitmètre vortex. Après la pratique, les aspects suivants ont un impact sur l'utilisation des débitmètres vortex, et ces problèmes doivent être analysés. (1) La plage de mesure du débitmètre vortex est large, généralement 10:1, mais sa limite inférieure est limitée par de nombreux facteurs : une valeur Re > 10 000 est la condition de fonctionnement la plus fondamentale du débitmètre vortex. De plus, elle est également affectée par l'énergie vortex. Si le débit du fluide est faible, l'intensité et la vitesse de rotation du vortex seront faibles, ce qui compliquera la génération d'un signal de réponse par le capteur . De plus, la fréquence vortex f est faible, ce qui compliquera le traitement du signal. La limite supérieure de mesure est limitée par la réponse en fréquence du capteur (par exemple, un capteur magnétique ne dépasse généralement pas 400 Hz) et par la fréquence du circuit. Par conséquent, la plage de vitesses d'écoulement doit être calculée dès la conception et sélectionnée en fonction de la vitesse d'écoulement du fluide. Les conditions environnementales du site d'utilisation sont complexes. Outre la température, l'humidité, l'atmosphère et d'autres conditions environnementales, les interférences électromagnétiques doivent également être prises en compte lors du choix des modèles. En présence de fortes interférences, comme dans les centrales électriques à haute tension et les redresseurs de grande taille, les instruments magnétiques, piézoélectriques à contrainte et autres ne peuvent fonctionner correctement ou mesurer avec précision.

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