Resumo: O princípio de medição e as informações de aplicação do medidor de vazão de orifício são fornecidos pelos excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão. Princípio de funcionamento do medidor de vazão de orifício O fluido preenchido com a tubulação flui através do dispositivo de estrangulamento na tubulação, causando contração local perto da parte de estrangulamento, aumentando a vazão e gerando uma diferença de pressão estática entre os lados a montante e a jusante. Sob as condições de parâmetros relevantes conhecidos, de acordo com a continuidade do fluxo original. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem modelos e cotações de preços. Você está convidado a perguntar. A seguir, o princípio de medição e os detalhes de aplicação do medidor de vazão de orifício. O princípio de funcionamento do medidor de vazão de orifício O fluido preenchido com a tubulação flui através do dispositivo de estrangulamento na tubulação, causando contração local perto da parte de estrangulamento, aumentando a vazão e gerando uma diferença de pressão estática entre seus lados a montante e a jusante. Sob a condição de parâmetros relevantes conhecidos, a relação entre pressão diferencial e vazão pode ser derivada de acordo com o princípio da continuidade do fluxo e a equação de Bernoulli para obter a vazão. A fórmula básica é a seguinte: c - coeficiente de vazão adimensional d - diâmetro do orifício do acelerador ou da garganta da peça de estrangulamento em condições de trabalho D - diâmetro interno da tubulação a montante em condições de trabalho qm - vazão mássica Kg/sqv - vazão volumétrica m³/sß-Razão do diâmetro d/D Densidade Kg/m de fluido adimensional³O coeficiente de expansão é adimensional 4. A estrutura do medidor de vazão de orifício O dispositivo de estrangulamento é composto de peças de estrangulamento: placa de orifício padrão, bico padrão, bico de diâmetro longo, placa de orifício redonda de 1/4, placa de orifício dupla, placa de orifício excêntrica, furo redondo Dispositivos de tomada de pressão, como placa, placa de orifício de entrada cônica: câmara de anel, flange de tomada de pressão, anel de fixação, tubo guia de pressão e outros flanges de conexão (padrões nacionais, vários padrões e flanges de outros departamentos de design), fixadores. Âmbito de aplicação do dispositivo de estrangulamento do tubo de medição e indicadores técnicos relacionados Nome da peça de estrangulamento Tubulação aplicável (DN mm) Razão de diâmetro aplicável B (d/D) Características da aplicação Incerteza do coeficiente de vazão Ec% Conexão de ângulo padrão do projeto Câmara de anel de orifício padrão Fórmula 50-50050-500 0,2-0,750,2-0,75 Adequado para meios de limpeza Entre eles, a estrutura GD é adequada para medição de vazão em condições de alta temperatura e alta pressão. 450-1000 (3000) 0,2-0,75 Placa de orifício padrão de pressão de flange 50-1000 0,2-0,75 Fácil de remover sujeira, adequada para vários meios 0,6-0,75 % ISO5167GB/T2624-93 Placa de orifício padrão para tomada de pressão radial 50-1000 0,2-0,75 Bico padrão de tomada de pressão de conexão angular (bico ISA1932) 50-500 0,3-0,8 Pequena perda de pressão, longa vida útil, especialmente adequado para medição de fluxo de vapor 0,8- 1,2% ISO5167GB/T2624-93 Bico de longo diâmetro 50-630 0,2-0,8 Baixa perda de pressão e longa vida útil, o conjunto de bico de longo diâmetro do tipo LGP é adequado para medição de fluxo de água e vapor de alto parâmetro 2,0% ISO5167GB/T2624-93 Usinagem de tubo Venturi clássico tipo 100-800 0,2-0,8 A perda de pressão é pequena, a seção reta do tubo necessária é menor que a placa de orifício e o bico 1,0% ISO5167GB/T2624-93 Placa de ferro de solda áspera tipo 200-1200 (2000) 0,4-0,7 1,5% Bico Venturi 65-500 0,316-0,77 Igual ao acima 1,2-1,75% ISO5167GB/T2624-93 Placa de furo redondo de 1/4 25-150 0,245-0,6 Adequado para baixo número de Reynolds 2,0-2,5% Placa de furo de entrada cônica DIN BS 25-250 0,1-0,316 Igual ao acima 2,0% BS Placa de orifício de corte redondo 50-1500 0,32-0,8 É adequado para a medição de sujeira, bolhas de ar ou fluidos contendo partículas sólidas. 1,5% Placa de orifício excêntrica DIN 100-1000 0,46-0,84 1-2% Placa de orifício pequena ASME 12,5-40 0,2-0,75 Adequado para medição de vazão de tubulação pequena 0,75% Placa de orifício tipo lente ASME 12,5-150 0,2-0,75 Adequado para medição de vazão de tubulação de alta pressão e baixa temperatura 0,6-0,75% Placa de orifício final ISO5167ASME maior ou igual a 15 0,2-0,62 1,5-2,0% Placa de orifício duplo 25-400 0,2-0,8 Adequado para medição de vazão grande Nome da placa de orifício, modelo, método de tomada de pressão, diâmetro nominal do tubo (mm) Pressão nominal (MPa) Padrão de execução (estrutura) Conexão de filete LGB da placa de orifício padrão (pressão da câmara do anel) 50~400 menos de 10 GB2624K07 (químico azul) Conexão de filete DG LGB-Z (pressão de perfuração) 400~2000 menos de 1,6 Câmara de anel LGB (oito ranhuras) 50~400 menos de 32 Medição de vazão manual Câmara de anel LGB (sem soldagem de flange) 50~275 menos de 28,22 Medição de vazão manual DG0711~0718 Pressão de flange LGB-F 50~800 menos de 2,5 GB2624K06 (químico de flange) Pressão de flange LGB-F 50~400 4,0~40 GB2624K06 (Lanhua) Pressão de diâmetro petroquímica LGB-J 50~760 menos de 10 GB2624 Bico padrão Conexão de canto LGP (pressão da câmara de anel) 50~400 menos de 10 GB2624 Fluxo Manual de medição Conexão de ângulo LGP-Z (pressão de perfuração) 400~500 Menos que 1,6 Câmara de anel LGP (oito ranhuras) 50~300 Menos que 32 Câmara de anel LGP manual de medição de fluxo (tipo de almofada de lente de alta pressão) 15~150 Menos que 32 Câmara de anel LGP (tipo de soldagem sem flange)
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