Resumo: As informações sobre as características e requisitos de instalação do novo medidor de vazão de turbina líquida são fornecidas pelos excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão. Características e requisitos de instalação do mais recente medidor de vazão de turbina líquida s 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) A precisão do medidor de vazão de turbina é alta. Para mais fabricantes de medidores de vazão selecionarem modelos e cotações de preços, você está convidado a perguntar. A seguir estão os detalhes das características e requisitos de instalação dos novos medidores de vazão de turbina líquida Z. Características e requisitos de instalação dos mais recentes medidores de vazão de turbina líquida 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 de cerca 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 chegar a 0,05%. (2) Razão de ampla faixa A razão de faixa do medidor de vazão de turbina pode chegar a 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 adaptável 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, vários 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, preste atenção aos 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 < d < 5000 mV, d = 1,5; quando V > 5000 mV, d = 2,0. ② A linha de transmissão de sinal deve usar um cabo blindado para evitar ruído induzido do exterior. O cabo de transmissão deve ser blindado e aterrado na extremidade do instrumento de exibição. O cabo de transmissão não deve ser instalado próximo a equipamentos eletromagnéticos fortes e não deve ser alinhado com a linha de energia. (4) Operação e manutenção ① Quando a tubulação do medidor de vazão de turbina precisar ser limpa, o desvio deve ser aberto e o líquido de limpeza não deve passar pelo medidor de vazão. ②Ao iniciar o sistema de tubulação, o desvio deve ser aberto primeiro para evitar o aumento repentino da vazão, o que fará com que a turbina gire muito e seja danificada. ③O mancal do medidor de vazão de turbina deve ser substituído regularmente. Geralmente, o desgaste do mancal pode ser observado de acordo com a mudança de pequenas características de vazão. O acima é o conteúdo completo deste artigo. Sinta-se à vontade para perguntar sobre a seleção do medidor de vazão e o orçamento de nossa fábrica. 'Características e requisitos de instalação do novo medidor de vazão de turbina líquida'
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