Resumo: As informações de aplicação da tecnologia de detecção de fluxo de gás são fornecidas a você por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão. Resumo: A partir da análise da situação atual da detecção de fluxo do tubo de derivação de gás do fogão a jato quente, ela é analisada em detalhes a partir dos três aspectos dos problemas existentes, as razões para a falha e as soluções. Combinado com a situação real, o medidor de vazão do tubo de derivação de gás do fogão a jato quente é remodelado para melhorar a taxa de fluxo de gás. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem modelos e cotações de preços. Você está convidado a perguntar. A seguir estão os detalhes do artigo de aplicação da tecnologia de detecção de fluxo de gás. A partir da análise da situação atual da detecção de fluxo do tubo de derivação de gás do fogão a jato quente, a partir dos três aspectos dos problemas existentes, as razões para a falha e as soluções, e combinando com a situação real, o medidor de vazão de gás do fogão a jato quente é aprimorado pela mudança do tipo do medidor de vazão do tubo de derivação de gás do fogão a jato quente. precisão de detecção. 1. Visão geral do status quo Os sistemas de fogão a jato de alta pressão de 5# e 6# na usina de fundição de ferro foram concluídos e colocados em operação de julho a novembro de 2005, respectivamente, e foram projetados com tecnologia russa Kalukin, cada um com 3 corpos de fogão a jato de alta pressão. Os tubos de derivação de gás do sistema de fogão a jato de alta pressão de 5# e 6# utilizam medidores de vazão cônicos em forma de V e medidores de vazão Verabar, respectivamente, para medir o fluxo de gás. Desde 2009, devido ao bloqueio do medidor de vazão cônico em forma de V e do medidor de vazão Verabar em graus variados, o fluxo de gás dos dois fogões a jato de alta pressão não pode ser detectado com precisão, o que afetou negativamente a produção normal de fogões a jato de alta pressão e altos-fornos. 2. Análise dos problemas e causas existentes Durante a construção dos fornos de sopro quente de 5# e 6# da empresa de fundição de ferro, o medidor de vazão cônico em forma de V e o medidor de vazão Weiliba foram usados para medir o fluxo do ramo de gás do forno de sopro quente, conforme mostrado na Figura 1. Os dois altos-fornos foram colocados em operação por quase seis anos. Devido ao alto teor de umidade e muitas impurezas nos tubos do ramo de gás, é muito fácil formar substâncias viscosas, e a falha de bloqueio do medidor de vazão ocorre frequentemente, o que torna a medição do fluxo de gás imprecisa, e os trabalhadores do forno de sopro quente não podem medir o fluxo de gás com precisão. Controlar a proporção de gás para o fluxo de ar não pode aumentar efetivamente a temperatura do ar de suprimento. O medidor de vazão cônico em V usado no forno de sopro quente de 5# é conectado ao gasoduto através dos flanges superior e inferior e não pode ser desmontado e limpo; o medidor de vazão Weiliba usado no forno de sopro quente de 6# precisa ser retirado do gasoduto após o medidor de vazão estar bloqueado. O medidor de vazão é usado para limpeza. Neste processo, o vazamento de gás no gasoduto é sério, o que pode facilmente levar a acidentes de envenenamento por gás, o que traz um risco de segurança muito sério para o pessoal de manutenção no local. 3. Tecnologia de suporte otimizada para detecção de fluxo de gás Em vista dos problemas acima na detecção de fluxo de gás, transformamos isso, aproveitando a oportunidade de manutenção e revisão do alto-forno para substituir os medidores de vazão de detecção de gás dos dois sistemas de fogão de sopro quente do alto-forno, e instalá-los e usá-los. Medidor de vazão Bitoba. 3.1 O princípio de funcionamento do medidor de vazão Pitoba. O medidor de vazão Pitoba é um medidor de vazão de pressão diferencial que usa o princípio do tubo de Pitot para extrair a vazão do fluido (pressão total-pressão estática=pressão dinâmica) e então a converte em vazão volumétrica de fluido e vazão mássica. O medidor de vazão Pitoba insere a sonda na tubulação, o orifício de pressão total é alinhado com a direção de entrada do fluido, e o orifício de pressão estática é alinhado com a direção de saída do fluido. A pressão diferencial é calculada de acordo com a pressão diferencial para calcular a vazão do fluido. O sensor de fluxo Bitoba pode realizar a calibração de cada sonda no túnel de vento padrão de alta precisão, desde a velocidade do vento de 0 m/s até o sopro de 150 m/s. O ponto de medição está no centro da tubulação, e os dados calibrados são obtidos por meio de cálculos complexos. O coeficiente de correção da sonda é obtido, de modo que a velocidade do fluxo central extraída pela sonda após a correção forma uma relação correspondente com o valor médio da velocidade do fluxo em cada ponto da tubulação. A relação entre a velocidade média do fluxo em cada ponto da tubulação e a velocidade do fluxo no centro de extração da sonda é baseada em décadas de dados de sopro da Universidade de Tsinghua. 3.2 As vantagens exclusivas do próprio medidor de vazão Bitoba. O sensor de vazão Bitoba resolve fundamentalmente os problemas de flutuação da medição da velocidade do vento, antibloqueio, resistência ao desgaste, etc.; por meio de dragagem online, ele resolve a medição de vazão de meios facilmente escalonáveis, e sua precisão de medição é alta. Como medição de vazão, uma ampla gama de meios: alta temperatura e alta pressão; alta precisão, alta economia de energia, alta confiabilidade; Fácil instalação, fácil manutenção e assim por diante. 4. O plano de transformação técnica de medição e detecção de fluxo de gás Após confirmar o uso do novo medidor de vazão Pitoba, consultamos o fabricante e realizamos a instalação e depuração do medidor de vazão. 4.1 Determine a posição de instalação do medidor de vazão da sonda Bitopa. O fogão de sopro quente 5# usava um medidor de vazão cônico em forma de V antes. Como o medidor de vazão cônico em forma de V tem cerca de 2 metros de comprimento, ele é conectado diretamente ao tubo de derivação de carvão com um flange, que não pode ser desmontado durante a manutenção normal, e o flange inferior está a 14 metros de distância da plataforma do fogão de sopro quente. Apenas 0,3 metros, porque o medidor de vazão cônico em forma de V afetará o fluxo de ar em uma certa distância abaixo e até mesmo gerará correntes parasitas, portanto, é impossível instalar o fluxo da sonda Pitoba na plataforma de 14 metros do fogão de sopro quente perto do flange inferior da contagem cônica em forma de V. Portanto, é determinado instalar a seção reta do tubo do gasoduto na plataforma de 7 metros do fogão de sopro quente, e a plataforma de instalação do medidor de vazão Pitoba é soldada. O fogão de sopro quente de 6# usava o medidor de vazão Verabar antes. Como o medidor de vazão Verabar também é inserido verticalmente no tubo de derivação de gás a partir da parte externa do gasoduto, portanto, após a desmontagem do medidor de vazão Verabar e o fechamento da válvula primária, o medidor de vazão Pitoba foi instalado na seção reta do tubo de derivação de gás na plataforma de 14 metros do fogão de sopro quente. 4.2 Instale o medidor de vazão da sonda Pitoba. O Bitoba do tipo antibloqueio é instalado em um método de instalação de inserção vertical a partir da parte externa em um tubo vertical. Existem vários métodos de instalação, como conexão roscada e conexão de flange. Ao instalar com conexão de flange, é necessário apenas perfurar um furo de inserção de cerca de 50 ram no tubo de medição e, em seguida, posicionar o assento da conexão de flange no tubo. O azul pode ser apertado.
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Os medidores de vazão mássica são menos complexos quando comparados aos medidores de vazão ultrassônicos de inserção.
O medidor de vazão mássica Coriolis tem inúmeras vantagens em relação a outros sistemas de medidores de vazão mássica Coriolis em formato de U, o que o torna a primeira escolha para medidores de vazão mássica Coriolis em formato de V.
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