Resumo: os princípios de funcionamento e aplicações de vários medidores de vazão comuns e informações produzidas por excelentes medidores de vazão, fabricante de medidores de vazão para lhe oferecer a cotação. Medidor de vazão de pressão diferencial medidor de vazão de pressão diferencial é um tipo de instrumento de medição de vazão amplamente utilizado, respondendo por cerca de 70% do número total de instrumentos de medição de vazão. É composto pelo dispositivo de estrangulamento e transmissor de pressão diferencial. Quando preenchido com tubo circular de fluxo de fluido através das peças do acelerador (como placa de orifício), o fluxo no feixe da placa de orifício formando contração local. Mais fabricantes de medidores de vazão escolher modelo de cotação de preço você é bem-vindo para perguntar, aqui está o princípio de funcionamento e aplicação de vários medidores de vazão comuns introdução para detalhes. Medidor de vazão de pressão diferencial medidor de vazão de pressão diferencial é um tipo de instrumento de medição de vazão amplamente utilizado, respondendo por cerca de 70% do número total de instrumentos de medição de vazão. É composto pelo dispositivo de estrangulamento e transmissor de pressão diferencial. Quando preenchido com tubo circular de fluxo de fluido através das peças do acelerador (como placa de orifício), o fluxo no feixe da placa de orifício formando contração local. Devido ao aumento da velocidade do fluxo e à redução da pressão estática, antes e depois do orifício produzir uma pressão diferencial, a diferença de pressão é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. O medidor de orifício, também conhecido como medidor de vazão de pressão diferencial, consiste em um detector principal (acelerador) e um dispositivo auxiliar (transmissor de pressão diferencial e totalizador de vazão) para medir o fluxo de gás, vapor e líquido. Possui estrutura simples, manutenção conveniente, características de desempenho estável e uso confiável. O dispositivo de estrangulamento de orifício de estrangulamento é um tipo de componente de estrangulamento padrão, de acordo com os seguintes padrões nacionais para produção direta, sem calibração. (1) A medição de vazão no padrão nacional GB 2622006, projeto, instalação e uso do dispositivo de estrangulamento. (2) O padrão internacional IS0 5167 de dispositivo de estrangulamento. (3) Ministério da Indústria Química, padrão GJ - 5187 g HK06. O dispositivo de estrangulamento preenche o fluxo de fluido através do tubo, causando a contração local do elemento de estrangulamento próximo, aumentando a velocidade do fluxo e a diferença de pressão estática entre os lados a montante e a jusante (ver figura 1). Figura 1: Quando o fluido flui através do dispositivo de estrangulamento, a pressão e a vazão mudam sob a condição de parâmetros conhecidos. De acordo com o princípio da continuidade do fluxo e a equação de Bernoulli, é possível deduzir a relação entre a pressão diferencial e a vazão, obtendo-se a vazão. O p é a diferença de pressão antes e depois do dispositivo de estrangulamento, e q é a vazão instantânea. Devido à natureza do fluido, a relação entre a pressão diferencial e a vazão no dispositivo de estrangulamento é a raiz quadrada da relação entre a pressão e a vazão. Atualmente, vários tipos de equipamentos típicos de medição de vazão são amplamente utilizados, como medidores de vazão eletromagnéticos, medidores de vazão de vórtice , medidores de vazão ultrassônicos, etc. O medidor de vazão eletromagnético, o medidor de vazão eletromagnético, foi desenvolvido rapidamente nas décadas de 50 e 60 do século XX com o desenvolvimento da tecnologia eletrônica e de um novo tipo de instrumento de medição de vazão. O medidor de vazão eletromagnético é feito de acordo com a lei de indução eletromagnética de Faraday e é usado para medir o fluxo volumétrico de líquidos condutores. O medidor de vazão eletromagnético, devido às suas vantagens exclusivas, tem sido amplamente utilizado em vários processos industriais de medição de vazão de líquidos condutores, como ácidos, álcalis, sais e outros meios corrosivos. O medidor de vazão eletromagnético de medição de vazão de lama formou aplicações exclusivas. Na estrutura, o medidor de vazão eletromagnético é composto por um sensor de vazão eletromagnético e um conversor. O sensor instalado na tubulação do processo industrial tem como função converter o valor do fluxo volumétrico de líquido no tubo em um sinal de potencial elétrico de indução linear e, por meio desse sinal, enviá-lo à linha de transmissão do conversor. O conversor é instalado em um local próximo ao sensor, ampliando o sinal de trânsito do sensor e transformando-o em um sinal elétrico padrão proporcional ao sinal de trânsito, usado para exibir, acumular e ajustar o controle. Figura 2: O princípio básico da medição do medidor de vazão eletromagnético baseia-se na lei de Faraday da indução eletromagnética. O tubo de medição do medidor de vazão é revestido com material isolante em um tubo curto de liga não magnética. Dois eletrodos são inseridos ao longo da direção do diâmetro através da parede e fixados no tubo de medição. Basicamente, o revestimento é nivelado com a superfície interna da ponta do eletrodo. Quando a bobina de acionamento é excitada por pulsos de duas ondas, na direção perpendicular ao eixo do tubo de medição, o campo magnético produzirá a densidade de fluxo magnético de b, o trabalho. Neste ponto, se uma determinada condutividade elétrica do fluido fluir através do tubo de medição, as linhas de corte da força magnética serão induzidas pela força eletromotriz e. A força eletromotriz e a densidade de fluxo magnético serão, sendo o diâmetro do tubo de medição d e a velocidade média do fluxo diretamente proporcional ao produto de u. Força eletromotriz e (sinais de trânsito) Através do eletrodo, e através do cabo enviado para o conversor. Conversor após amplificação do sinal de trânsito, pode exibir o fluxo de fluido, e o pulso de saída e o controle e regulação do fluxo do sinal de corrente analógica, etc. E = tensão do sinal entre os eletrodos, usando a fórmula E = KBdu, disse v. K é o coeficiente; B é a densidade do fluxo magnético, t; D é o diâmetro interno do tubo de medição, m; U é a velocidade média do fluxo, m/s; Nesta fórmula, k e d são constantes, porque a corrente de excitação é constante, b é constante. Pode-se saber de E = KBdu, a vazão volumétrica Q e E é proporcional à tensão do sinal, ou seja, causada por uma tensão de sinal de trânsito E e uma relação linear com a vazão volumétrica Q. Portanto, enquanto a medição de e, pode determinar a vazão q, este é o princípio básico de funcionamento do medidor de vazão eletromagnético. Por E = KBdu, líquido - Sólido bifásico fluido temperatura, densidade, pressão, condutividade e composição sólida do fluido do que não afeta o resultado da medição. Quanto ao estado do fluxo, desde que atenda ao fluxo axissimétrico (como laminar ou turbulento), o resultado da medição não será afetado. Portanto, o volume do medidor de vazão eletromagnético é um tipo de medidor de vazão real. Para fabricantes e usuários, qualquer outro fluxo de fluido condutivo somente pode ser medido após a calibração real com água comum, sem qualquer correção. Esta é uma vantagem proeminente do medidor de vazão eletromagnético, diferente de qualquer outro medidor de vazão.
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