Resumo: As características e informações de instalação e uso de medidores de vazão de turbina são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão e fabricantes de cotações. Características e instalação e uso do medidor de vazão de turbina 1. Características dos medidores de vazão de turbina Como pode ser visto na discussão anterior, um medidor de vazão de turbina é um medidor de vazão com muitas vantagens. Para resumir, ele tem as seguintes características. (1) Alta precisão A precisão do medidor de vazão de turbina. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem modelos e cotações de preços. Você é bem-vindo para perguntar. A seguir estão as características e detalhes do artigo de instalação e uso dos medidores de vazão de turbina. Características e instalação do medidor de vazão de turbina 1. Características dos medidores de vazão de turbina Como pode ser visto na discussão anterior, um medidor de vazão de turbina é um medidor de vazão com muitas vantagens. Para resumir, ele tem as seguintes características. (1) Alta precisão A precisão do medidor de vazão de turbina é em torno de (0,5-0,1)%. Na faixa de fluxo linear, mesmo que o fluxo mude, a precisão do fluxo acumulativo não diminuirá. E em um curto espaço de tempo, a reprodutibilidade do medidor de vazão de turbina pode atingir 0,05%. (2) A taxa de redução do medidor de vazão de turbina pode atingir 8-10. Sob o mesmo calibre, o valor máximo de vazão do medidor de vazão de turbina é maior do que o de muitos outros medidores de vazão. (3) O medidor de vazão de turbina com forte adaptabilidade pode ser feito em uma estrutura fechada, e seu sinal de velocidade de rotação é medição sem contato, por isso é fácil obter um projeto de alta pressão. Se a turbina e o mancal do medidor de vazão forem feitos de materiais com alta resistência à temperatura e pequeno coeficiente de expansão térmica, eles podem ser usados em uma ampla faixa de temperatura. Neste momento, deve-se prestar atenção à correção de seu coeficiente de medidor (principalmente a mudança de sua seção de fluxo): K = K0 [1- (R + 2H) (t-to)] (3-23) onde K, K0 - Coeficiente do medidor durante o uso e calibração; t, t0 - Temperatura do fluido durante o uso e calibração; R, H são os coeficientes de expansão do material da turbina e do invólucro, respectivamente. (4) Saída de sinal digital A saída do medidor de vazão de turbina é um sinal digital de pulso proporcional à vazão. Ele tem as vantagens de não reduzir a precisão durante o processo de transmissão, fácil de acumular e fácil de enviar para o sistema de computador. 2. Instalação e uso do medidor de vazão de turbina Para dar pleno uso às características do medidor de vazão de turbina, deve-se prestar total atenção à instalação e ao uso do medidor de vazão. A seguir, uma breve discussão sobre esse problema. (1) O líquido medido pelo medidor de vazão de turbina de meio medido é geralmente de baixa viscosidade (geralmente menor que 15 × 10-6 m2 / s), líquido pouco corrosivo. Embora existam medidores de vazão de turbina usados para medir vários meios, a medição de alta temperatura, alta viscosidade e meios fortemente corrosivos ainda precisa ser cuidadosamente considerada e medidas correspondentes devem ser tomadas. Quando a viscosidade do meio v for maior que 15 × Quando 10-6 m2 / s, o coeficiente do medidor do medidor de vazão deve ser calibrado em líquido real, caso contrário, haverá um grande erro. O fluxo bifásico gás-líquido, o fluxo bifásico gás-sólido e o fluxo bifásico concentrado-sólido não podem ser medidos pelo medidor de vazão de turbina. (2) Requisitos de instalação e tubulação A instalação do medidor de vazão tem grande influência na precisão da medição do medidor de vazão. ①A distribuição desigual da velocidade do fluxo e a existência de fluxo secundário na tubulação são fatores importantes que afetam a precisão da medição do medidor de vazão de turbina. Portanto, o medidor de vazão de turbina tem um certo efeito nas seções retas de tubo a montante e a jusante. — Definir requisitos. Para medições industriais, o comprimento reto do tubo de 20D a montante e 5D a jusante é geralmente necessário. Para eliminar o fluxo secundário, é melhor instalar um retificador na extremidade a montante. Se a extremidade a montante puder ter uma seção reta de tubo de cerca de 20D e um retificador estiver instalado, a precisão da medição do medidor de vazão pode atingir o nível de precisão no momento da calibração. ②O medidor de vazão de turbina tem altos requisitos quanto à limpeza do fluido, e um filtro deve ser instalado antes do medidor de vazão para garantir a limpeza do fluido. O filtro pode ser do tipo funil, e sua própria limpeza pode ser obtida medindo a mudança da pressão diferencial em ambas as extremidades. ③ Para garantir que o líquido que passa pelo medidor de vazão seja monofásico, ou seja, nenhum ar ou vapor possa entrar no medidor de vazão, um eliminador de ar deve ser instalado a montante do medidor de vazão quando necessário. Para líquidos que são facilmente vaporizados, uma certa contrapressão deve ser garantida a jusante do medidor de vazão. O tamanho da contrapressão pode levar o dobro da queda de pressão do sensor de vazão sob a vazão máxima mais 1,2 vezes a pressão de vapor do líquido a ser medido sob a temperatura máxima. (3) Linha de transmissão de sinal Para garantir que o instrumento de exibição tenha sensibilidade suficiente ao sinal de pulso emitido pelo sensor de turbina, é necessário melhorar a relação sinal-ruído. Por esse motivo, diversos fenômenos de interferência elétrica, como indução eletromagnética, acoplamento eletrostático e capacitivo, devem ser evitados durante a instalação. Portanto, ao configurar a linha de transmissão de sinal, deve-se atentar para os seguintes pontos: ① Limite o comprimento máximo da linha de sinal. O comprimento máximo da linha de sinal é L = dV; entre eles, V é o valor efetivo da tensão de saída da bobina sensora na vazão mínima, mV; d é o coeficiente, m/mV, e seu valor é desejável: quando V < 1000 mV, d = 1,0; quando 1000 mV
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