Resumo: Informações sobre os recursos excepcionais dos medidores de vazão de vórtice para medição de vapor d'água são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão. Como o nome indica, o vapor d'água é uma fase gasosa, mas se tornará uma fase líquida sob certas condições; as gotículas de água no vapor d'água saturado são originalmente uma fase líquida, mas serão evaporadas para uma fase gasosa sob certas condições. Esta é uma transição de fase soda-água frequentemente encontrada em medições de vazão mássica de vapor. em qualidade de derivação. 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 os recursos excepcionais dos medidores de vazão de vórtice para medição de vapor d'água. Como o nome indica, o vapor d'água é uma fase gasosa, mas se tornará uma fase líquida sob certas condições; as gotículas de água no vapor d'água saturado são originalmente uma fase líquida, mas serão evaporadas para uma fase gasosa sob certas condições. Esta é uma transição de fase soda-água frequentemente encontrada em medições de vazão mássica de vapor. No medidor de vazão mássica de derivação, o elo principal é o cálculo da densidade do vapor. Após a mudança de fase do vapor ocorrer, a relação entre a densidade obtida a partir da temperatura e pressão do vapor mudará, portanto, deve ser levada a sério. (1) Fase gasosa para fase líquida Após o vapor superaquecido ser transportado por uma longa distância, ele frequentemente entra em um estado saturado a partir de um estado superaquecido devido à perda de calor e redução de temperatura, e até mesmo algum vapor condensa e sofre uma mudança de fase e se transforma em gotículas de água. Exatamente o quanto essas gotículas de água afetam os resultados da medição de vazão é ilustrado abaixo. Há um vapor superaquecido com uma pressão comum de 1,0 MPa e sua vazão é qm. Supondo que 10% de qm se condense em gotículas de água após o transporte de longa distância, seja qm1 e a parte que permanece no estado gasoso seja qms. A partir da definição, neste momento, o vapor úmido A secura de é X = (3.22) Como a compensação de temperatura e pressão é usada, consulte a tabela de acordo com o estado crítico de saturação e obtenha a densidade do vapor (parte seca) neste momento comoρs = 5,6808 kg/m3, verifique a tabela de densidade da água para saber que a densidade das gotas de água neste momento éρL = 882,47 kg/m3, obviamente o fluxo de volume das gotas de água e da parte seca do vapor é qvl = qml/ρ1 (3.23) qvs = qms/ρ2 (3.24) onde qv1 — vazão volumétrica das gotas de água, m3/s; qvs — vazão volumétrica da parte seca do vapor, m3/s. Por definição, a razão entre o fluxo de volume da parte seca do vapor e o fluxo de volume total do vapor úmido qv é Rv = (3,25) porque (3,26) então Rv = (3,27) Neste exemplo, Rv = 99,93%, pode-se observar que no vapor úmido, a razão de volume ocupada pelas gotas de água é insignificante. ① A influência da umidade nos resultados da medição quando o medidor de vazão de vórtice é selecionado. A saída do medidor de vazão de vórtice é apenas proporcional à velocidade do fluxo do fluido que flui através do tubo de medição. Ao medir vapor saturado úmido, a influência das gotas de água na saída do medidor de vazão de vórtice pode ser ignorada. Portanto, pode-se considerar que a saída do medidor de vazão de vórtice é completamente determinada pela parte seca do vapor úmido. A densidade da parte seca, seja compensação de pressão ou compensação de temperatura, pode ser detectada com mais precisão. Os resultados da medição de vapor são frequentemente usados como base para acordos econômicos entre os lados da oferta e da demanda. Se as duas partes concordarem em liquidar a taxa de acordo com a parte seca do vapor e não cobrar pelo condensado, o efeito da mudança de fase na medição neste exemplo será insignificante e poderá ser ignorado. Se a água condensada também for carregada da mesma forma que o vapor, o resultado da medição do medidor de vazão de vórtice será baixo e o valor será 1-X. ②Influência da umidade nos resultados da medição ao usar o medidor de vazão de orifício. Da norma GB/T2624-1993 [1], existe a fórmula (3.1) quando o medidor de vazão de placa de orifício mede o fluxo de massa de vapor. Quando o vapor superaquecido perde calor e sai do estado superaquecido, apenas duas situações podem ocorrer. Uma é entrar no estado crítico de saturação e a outra é entrar no estado supersaturado. Se entrar no estado crítico de saturação, teoricamente falando, o medidor de vazão não aumentará o erro, porque na fórmula (3.1), o р1 encontrado de acordo com a pressão de vapor é consistente com a densidade real. Se entrar em supersaturação, as coisas se complicam. Geralmente, acredita-se que a secura do vapor é maior (X≥95%) e o fluido se comporta como um fluxo homogêneo. A compensação de temperatura e pressão pode ser realizada de acordo com o método usual; no entanto, certos erros ocorrem. Na fórmula (3.1), р1 é a densidade do vapor úmido saturado do fluido real, e seu valor é maior que o do estado crítico saturado, e quanto menor a secura, maior a densidade. No entanto, o que as pessoas descobrem de acordo com a pressão é a densidade do estado crítico de saturação, que é menor que a densidade real, então o resultado do medidor de vazão mássica tem um erro negativo. Na ausência de medições de umidade, X é desconhecido, então quão baixa é a medição é desconhecida. Baixa secura no vapor (X≤95%), o fluido na tubulação flui estratificado, resultando em maiores erros. (2) O vapor saturado úmido se transforma em vapor superaquecido. O vapor saturado úmido se transforma em vapor superaquecido, o que geralmente ocorre quando o vapor saturado úmido é repentinamente descomprimido em grande quantidade e o fluido se expande adiabaticamente. O texto acima é o conteúdo completo deste artigo. Sinta-se à vontade para nos contatar sobre a seleção e o orçamento de medidores de vazão de nossa fábrica. 'Características Excepcionais dos Medidores de Vazão Vortex para Medição de Vapor de Água'
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