Résumé : Le principe du débitmètre d'air comprimé Vanke est présenté par d'excellents fabricants de débitmètres. Le débitmètre vortex intelligent de la série LUGB est principalement utilisé pour la mesure du débit des fluides des canalisations industrielles, tels que le gaz, le liquide, la vapeur et autres fluides. Il se caractérise par une faible perte de charge, une large plage de mesure et une grande précision, et est peu affecté par la densité du fluide lors de la mesure du débit volumique en conditions de fonctionnement. D'autres fabricants de débitmètres proposent des modèles et des devis. N'hésitez pas à nous contacter. Vous trouverez ci-dessous le détail de l'article sur le principe du débitmètre d'air comprimé Vanke. Le débitmètre vortex intelligent de la série LUGB est principalement utilisé pour la mesure du débit des fluides des canalisations industrielles, tels que le gaz, le liquide, la vapeur et autres fluides. Il se caractérise par une faible perte de charge, une large plage de mesure et une grande précision, et est quasiment insensible aux paramètres tels que la densité, la pression, la température et la viscosité du fluide lors de la mesure du débit volumique en conditions de fonctionnement. L'absence de pièces mécaniques mobiles garantit une fiabilité élevée et une maintenance réduite. Les paramètres de l'instrument sont stables à long terme. Cet instrument adopte un capteur de contrainte piézoélectrique, très fiable et capable de fonctionner dans une plage de températures de -20 °C à +250 °C. Il dispose de signaux analogiques standard et de sorties de signaux d'impulsion numériques, faciles à utiliser avec des systèmes numériques tels que des ordinateurs. C'est un débitmètre relativement avancé et idéal. ※Principe : Si un générateur de vortex à colonne triangulaire est placé dans le fluide, des vortex réguliers seront générés alternativement de part et d'autre du générateur. Ce type de vortex est appelé vortex de Karman. Comme illustré sur la figure de droite, la rangée de vortex est asymétrique en aval du générateur de vortex. Français Supposons que la fréquence d'apparition du vortex soit f, la vitesse moyenne d'écoulement du milieu mesuré soit , la largeur du corps générateur de vortex soit d et le diamètre du corps de surface soit D, la relation suivante peut être obtenue : f=SrU1/d=SrU/md (1 ) où U1--la vitesse moyenne d'écoulement des deux côtés du générateur de vortex, m/s ; Sr--le nombre de Strouhal ; m--le rapport de la surface arquée des deux côtés du générateur de vortex à la section transversale de la canalisation qv pour qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2) K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 (3) dans la formule K--coefficient mètre du débitmètre, le nombre d'impulsions/m3 (P/m3). En plus des dimensions géométriques du générateur de vortex et du tuyau, K est également lié au nombre de Strouhal. Le nombre de Strouhal est un paramètre sans dimension, qui est lié à la forme du générateur de vortex et au nombre de Reynolds. La figure 2 montre la relation entre le nombre de Strouhal du générateur de vortex cylindrique et le nombre de Reynolds de la canalisation. On peut voir sur la figure qu'à ReD = 2 × 10 4 ~ 7 × Dans la plage de 10 6, Sr peut être considéré comme une constante, ce qui est la plage de fonctionnement normale de l'instrument. Lors de la mesure du débit de gaz, la formule de calcul du débit de VSF est (4) Figure 2. La relation entre le nombre de Strouhal et le nombre de Reynolds. débit volumique dans les conditions, m3/h ; Pn, P -- respectivement la pression absolue dans l'état standard et les conditions de travail, Pa ; Tn, T -- respectivement la température thermodynamique dans l'état standard et les conditions de travail, K ; Zn, Z -- sont les coefficients de compressibilité du gaz dans les conditions standard et les conditions de travail, respectivement. La formule ci-dessus montre que le signal de fréquence d'impulsion émis par le VSF n'est pas affecté par les variations des propriétés physiques et des composants du fluide. Autrement dit, le coefficient de l'instrument est uniquement lié à la forme et à la taille du générateur de vortex et de la canalisation, dans une plage de nombres de Reynolds donnée. Cependant, en tant que débitmètre, il doit détecter le débit massique lors du bilan matière et de la mesure énergétique. Le signal de sortie du débitmètre doit alors surveiller simultanément le débit volumique et la masse volumique du fluide. Les propriétés physiques et les composants du fluide ont un impact direct sur la mesure du débit. Le débitmètre à vortex est un nouveau type de débitmètre qui mesure le débit des fluides dans les canalisations fermées selon le principe du vortex de Karman. Grâce à sa bonne adaptabilité au milieu, il peut mesurer directement le débit volumique de vapeur, d'air, de gaz, d'eau et de liquide en conditions de fonctionnement, sans compensation de température ni de pression. Équipé de capteurs de température et de pression, il peut mesurer le débit volumique et le débit massique dans des conditions standard. Il constitue une alternative idéale au débitmètre à vortex. Afin d'améliorer la résistance aux hautes températures et les performances antivibratoires du débitmètre vortex, notre société a récemment développé le capteur de débit vortex amélioré HLUG (≤ 1 g) dans des conditions de fonctionnement difficiles. En pratique, le débit maximal est souvent bien inférieur à la limite supérieure de l'instrument. Avec les variations de charge, le débit minimal est souvent inférieur à la limite inférieure de l'instrument. L'instrument ne fonctionne donc pas dans sa section de fonctionnement optimale. Pour résoudre ce problème, le diamètre du point de mesure est généralement réduit pour augmenter le débit. Un débitmètre de plus petit diamètre est utilisé pour faciliter la mesure. Cependant, cette méthode de réduction du diamètre nécessite une longueur supérieure à 15D entre le tube de réduction et le débitmètre. La section du tube est rectifiée, ce qui complique le traitement et l'installation. Le redresseur à diamètre variable LGZ, développé par notre société et présentant une section longitudinale en arc de cercle, offre de multiples fonctions : rectification, augmentation et modification de la vitesse d'écoulement. , non seulement il n'est pas nécessaire d'ajouter une autre section de tuyau droit, mais peut également réduire les exigences pour la section de tuyau droit du tuyau de traitement, et l'installation est très pratique.
La plupart des distributeurs de débitmètres massiques à ultrasons à insertion proposent un large choix, mais il peut parfois être difficile de trouver le fournisseur adapté à vos besoins. La qualité du débitmètre massique est essentielle pour un débitmètre massique à effet Coriolis en V.
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Vos collègues, investisseurs et clients ont des emplois du temps chargés, et il peut être difficile de réunir tout le monde au même endroit pour un débitmètre massique. Il est donc important de créer un lien entre l'entreprise et ses clients.
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