Resumo: As informações sobre como melhorar a precisão da medição do medidor de vazão de turbina são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão. O medidor de vazão de turbina a gás possui as vantagens de alta sensibilidade, boa repetibilidade, ampla faixa de variação e alta precisão, e tem sido amplamente utilizado na liquidação e medição do comércio de gás natural, e até mesmo como um instrumento padrão para transmissão de valor. Com o pleno desenvolvimento dos projetos de gás urbano do meu país também. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem modelos e cotações de preços. Sinta-se à vontade para perguntar. A seguir, os detalhes do artigo sobre como melhorar a precisão da medição dos medidores de vazão de turbina. O medidor de vazão de turbina a gás possui as vantagens de alta sensibilidade, boa repetibilidade, ampla faixa de variação e alta precisão, e tem sido amplamente utilizado na liquidação e medição do comércio de gás natural, e até mesmo como um instrumento padrão para transmissão de valor. Com o pleno desenvolvimento dos projetos de gás urbano do meu país e a melhoria contínua dos requisitos para o comércio comercial de gás e medição de transferência, o medidor de vazão de turbina a gás tornou-se gradualmente um dos instrumentos preferidos para o comércio comercial de gás urbano do meu país e medição de transferência. 1. Princípio do Medidor de Vazão de Turbina O medidor de vazão de turbina é um tipo de medidor de vazão de velocidade, que usa gás para acionar o impulsor do medidor de vazão para girar, e a velocidade de rotação do impulsor é proporcional ao fluxo de volume do fluido. Um sinal de pulso proporcional ao fluxo de volume do fluido é induzido no impulsor, e o fluxo de volume é obtido por processamento aritmético. Sua precisão de medição é alta, e o nível de precisão pode atingir 1,0 e 1,5; a relação de faixa é ampla, geralmente 1:20, e a faixa de medição é ampla; a estrutura é compacta e leve, fácil de instalar e manter. 2. Razões para erros Os medidores de vazão de turbina também têm as seguintes deficiências: há peças móveis, que são fáceis de serem danificadas, os rolamentos das peças principais são fáceis de desgastar, baixa capacidade anti-incrustante, altos requisitos para a limpeza do meio, e é difícil manter as características de calibração por um longo tempo. Verifique regularmente. As razões para o erro incluem: a qualidade do próprio medidor, projeto e seleção irracionais, instalação inadequada, manutenção inadequada durante a operação, etc. 3. Como controlar o erro (1) Determine corretamente o local e as especificações do medidor de vazão. Devido à existência da inércia da turbina do medidor de vazão da turbina, ele não é adequado para uso em ocasiões com flutuações frequentes de vazão, caso contrário, a precisão da medição será reduzida. Para estimar com mais precisão o valor de pico e vale do consumo de gás e a pressão do meio, determine corretamente as especificações do medidor de vazão. Pode-se observar na curva característica de erro do medidor de vazão da turbina que a faixa de vazão de trabalho do medidor de vazão deve ser de 20% Qmáx-80% Qmáx (Qmáx é a vazão máxima do medidor de vazão) (2) Requisitos de instalação do medidor de vazão da turbina 1. Antes do medidor de vazão da turbina a gás O filtro deve ser instalado; o filtro deve ser mantido desobstruído. Se o filtro estiver bloqueado (pode ser avaliado pela diferença de pressão entre a entrada e a saída do filtro), o filtro deve ser limpo a tempo. Se o manômetro diferencial não estiver equipado, ele deve ser limpo uma vez por mês. 2. Para garantir os requisitos da seção de tubo reto, especialmente se houver uma válvula de diâmetro reduzido ou semiaberta na frente do medidor. 3. Durante a instalação, a junta não deve se projetar para dentro da tubulação e não deve haver desvio óbvio entre o medidor de vazão e o eixo da tubulação, e o estresse da instalação não deve ser gerado. 4. Ao instalar, certifique-se de limpar todas as impurezas na tubulação para evitar que os mancais e a turbina fiquem presos. (3) Requisitos de gerenciamento de operação e manutenção do medidor de vazão de turbina 1. Requisitos para ventilação e parada de gás do medidor de vazão de turbina. Sequência de ventilação: certifique-se de que a válvula na extremidade traseira do medidor de vazão esteja fechada; em seguida, abra lentamente a válvula na extremidade frontal do medidor de vazão para garantir a velocidade de aumento de pressão ≤ 35 KPa / S; Finalmente, abra lentamente a válvula na extremidade traseira do medidor de vazão para fazê-lo funcionar de um pequeno fluxo até que seja ajustado para o valor necessário. Todo o processo permanece pressurizado para começar. Sequência de parada de gás: primeiro feche lentamente a válvula traseira do medidor de vazão; em seguida, feche lentamente a válvula frontal do medidor de vazão. 2. Evite operação excessiva por um longo período. A operação de fluxo excessivo afetará seriamente a vida útil, reduzirá a precisão da medição e fará com que o erro aumente; (observe que a porcentagem da taxa de fluxo sob a condição de trabalho da cabeça do medidor não deve exceder 100% por um longo período) Fluxo instantâneo: a partir da observação do fluxo instantâneo, combinado com o consumo de gás do usuário naquele momento, determine se há um pequeno incêndio que não desaparece ou um grande incêndio que excede a faixa. A faixa de fluxo deve estar entre 20% e 70% quando o instrumento estiver em funcionamento. Se a operação de limite baixo ou limite alto de longo prazo afetar a medição; seja a carga de gás do usuário ou o equipamento consumidor de gás mudou, isso deve ser resolvido a tempo. 3. Preste atenção aos valores de temperatura e pressão. De acordo com a equação gasosa: Na equação: V0——Volume no estado padrão (m3) V——Volume no estado de trabalho (m3) Zg——Compressibilidade do gás P=Pa+Pg sob condição de trabalho——Pressão absoluta (kPa) Pa no ponto de detecção de pressão do medidor de vazão——Pressão atmosférica local (kPa) Pg——Pressão manométrica no ponto de detecção de pressão do medidor de vazão (kPa) Po——Pressão atmosférica padrão (101,325kPa) To——Temperatura absoluta no estado padrão (293,15K) T——Temperatura absoluta sob condições de trabalho do meio (273,15+t) Kt——Temperatura média medida em Celsius (e) FZ——Pode-se observar pela fórmula do fator de compressão do gás que os erros se concentram principalmente na precisão de detecção de pressão e temperatura. Quando se constata que a vazão, a temperatura, o valor da pressão e o desvio real são grandes ou o valor exibido é instável, ou há uma grande diferença com o valor da experiência anterior. Desvios devem ser tratados em tempo hábil.
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