Como resolver o problema de contrapressão insuficiente do medidor de vazão mássica e o método de controle de pressão? Tomando como exemplo os oleodutos existentes, os medidores de vazão mássica são geralmente instalados em estações de transferência de petróleo, estações de medição de distribuição e estações terminais. De acordo com diferentes faixas de medição, dois ou mais medidores de vazão são geralmente instalados, principalmente para detecção de vazão na medição de transferência. O medidor de vazão mássica é usado para ajustar a pressão do petróleo a montante e, em seguida, medi-la após a desgaseificação e filtragem. Após o medidor de vazão, uma válvula reguladora é instalada. A válvula reguladora tem as funções de estrangulamento e controle de contrapressão, e então é transportada para a área do tanque de petróleo do depósito de petróleo. Quando a estação de medição de distribuição ou estação terminal é construída com base na área do reservatório, a estação de distribuição fica mais próxima da área do tanque de petróleo, o oleoduto de distribuição é mais curto e o atrito ao longo do caminho é relativamente pequeno. Se o fluxo de distribuição não atingir o valor máximo e a válvula reguladora não estiver ajustada ou a abertura da válvula reguladora for ajustada de forma irracional, a contrapressão do medidor de vazão pode ser baixa (funcionamento ideal independentemente da diferença de altitude entre o depósito de óleo e a estação de medição). Para garantir contrapressão suficiente do medidor de vazão, é necessário projetar adequadamente a instalação do medidor de vazão para obter um controle eficaz da contrapressão. Por meio de uma seleção criteriosa, o problema da contrapressão insuficiente do medidor de vazão pode ser efetivamente evitado. Primeiro, selecione a estrutura e o material do medidor de vazão de acordo com as características do meio medido. Existem muitos tipos de tubos de medição para medidores de vazão mássicos Coriolis, que podem ser divididos em tipo contínuo, tipo de tubo duplo e tipo de tubo único, de acordo com suas diferentes estruturas. Para a medição de líquidos facilmente vaporizáveis ou líquidos contendo bolhas de ar, deve-se selecionar um tipo de tubo que não seja fácil de acumular gás ou bolhas de ar. Em segundo lugar, para meios voláteis, como óleo refinado, é necessário calcular a baixa contrapressão necessária para evitar a cavitação ao selecionar um medidor de vazão. Se a pressão de trabalho real for maior do que a baixa pressão de trabalho que não causa cavitação, a cavitação não ocorrerá; se for menor do que a baixa pressão de trabalho, a cavitação pode ocorrer, para a qual as seguintes medidas podem ser tomadas: a. Aumentar o diâmetro do tubo de medição, reduzir a alta vazão e selecionar novamente a tabela; b. Aumentar a pressão de trabalho na tubulação; c. Escolher um medidor de vazão com uma pequena queda de pressão de sobrecorrente. Reduza adequadamente o diâmetro do tubo do ramal de distribuição e aumente o comprimento da tubulação de distribuição o máximo possível dentro de uma faixa razoável para aumentar o atrito ao longo do caminho. Adicione um orifício adequado após o medidor de vazão mássica para garantir contrapressão suficiente. Essa configuração foi aplicada em projetos estrangeiros, mas menos em projetos nacionais. Colocar uma válvula reguladora após o medidor de vazão é um método comum de controle da contrapressão. A válvula reguladora instalada atrás do medidor de vazão pode garantir o fluxo total no medidor de vazão por meio do estrangulamento do corpo da válvula e pode garantir que a contrapressão atrás do medidor de vazão atenda aos requisitos. Para o teste de vazão no local da estação de distribuição e da estação terminal, a abertura da válvula reguladora pode ser determinada diretamente para garantir que não haja fenômeno de vaporização sob diferentes vazões de trabalho. A contrapressão afetará a precisão da medição do medidor de vazão mássica Coriolis. Para o meio facilmente vaporizável, a contrapressão pode ser baixa na estação de distribuição e na estação final. Deve-se atentar para a influência do fator de contrapressão no medidor de vazão mássica. Ao selecionar e projetar, garanta contrapressão suficiente atrás do medidor de vazão por meio da seleção adequada do medidor de vazão, da seleção da válvula reguladora e do controle de abertura.
Em uma época em que o medidor de vazão mássica é cada vez mais importante, os pesquisadores acreditam que os fabricantes devem prestar muita atenção aos seus resultados.
Dedicamo-nos a oferecer mais do que apenas atendimento ao cliente, utilizando nossa equipe qualificada, que se orgulha de atender e superar as necessidades dos clientes. Também possuímos uma fábrica bem equipada na China, com instalações avançadas para fabricar medidores de densidade e vazão mássica digitais de acordo com as necessidades dos clientes. Envie sua consulta e visite nossa fábrica. Nosso site é Sincerity Mass Flow Meter Manufacturers.
O medidor de vazão mássica está recebendo um feedback muito positivo no mercado, e muitos dos nossos clientes estão totalmente satisfeitos com ele.
A tecnologia inovadora nos ajudou a produzir um produto forte e confiável como medidor de vazão mássica para os clientes, oferecer qualidade e confiabilidade superiores aos nossos clientes e crescer em um ritmo mais rápido.
A Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd sabe o quanto é importante oferecer opcionais, como medidor de vazão mássica e medidor de densidade Coriolis para fornecer produtos de qualidade aos clientes.
Links rápidos
Contate-nos
● Endereço: Edifício nº 8, 3º distrito, I-Town, Gaoli Zhang
estrada, distrito de Haidian, Pequim, China 100095
● Contato: Zoe Pan
Skype: testifypp
● Celular: +86 13601110505
● WhatsApp : +86 18600270515
● E-mail:info@bjsincerity.com