Resumo: As principais informações sobre a medição de medidores de vazão de vapor são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão. O vapor pode ser dividido em vapor saturado e vapor superaquecido. Na calculadora de vazão, a vazão mássica pode ser obtida consultando a densidade do vapor superaquecido de acordo com a temperatura e a pressão da tabela. Para mais fabricantes de medidores de vazão selecionarem modelos e cotações de preços, sinta-se à vontade para nos contatar. A seguir, os detalhes dos principais pontos da medição de medidores de vazão de vapor. O vapor pode ser dividido em vapor saturado e vapor superaquecido. Na calculadora de vazão, a vazão mássica pode ser obtida consultando a densidade do vapor superaquecido de acordo com a temperatura e a pressão da tabela. No entanto, quando o vapor superaquecido é transportado por longas distâncias, ou devido a medidas inadequadas de isolamento na tubulação, a temperatura do vapor superaquecido é frequentemente reduzida devido à perda de calor. O estado superaquecido entra no estado crítico de saturação, e até mesmo parte do vapor condensa e sofre uma mudança de fase para se tornar gotículas de água, que se transformam em vapor saturado úmido (vapor supersaturado). Na indústria de aquecimento, a medição imprecisa de medidores de vazão de vapor é um problema comum. As principais razões são as seguintes. 1. Análise da medição: Atualmente, a medição da vazão de vapor é utilizada, e o meio de medição refere-se a vapor superaquecido monofásico ou vapor saturado. Para vapor com fluxo de fase frequentemente variável, certamente haverá medições imprecisas. A solução para este problema é manter o superaquecimento do vapor e reduzir o teor de água do vapor o máximo possível, como reforçar as medidas de isolamento da tubulação de vapor e reduzir a perda de pressão do vapor, de modo a melhorar a precisão da medição. No entanto, esses métodos não podem resolver completamente o problema da medição imprecisa da vazão de vapor. A solução fundamental para este problema é desenvolver um medidor de vazão que possa medir meios de fluxo bifásicos. 2. Após o vapor superaquecido ser transportado por longas distâncias, com a mudança das condições de trabalho (como temperatura e pressão), especialmente quando o grau de superaquecimento não é alto, ele passará do estado superaquecido para o estado de saturação ou saturação devido à redução da temperatura de perda de calor. O estado supersaturado, transformado em vapor saturado ou vapor supersaturado com gotículas de água. O vapor saturado é subitamente descomprimido significativamente, e o líquido também se tornará vapor saturado ou vapor supersaturado com gotículas de água quando ocorrer a expansão adiabática. O vapor saturado é subitamente descomprimido significativamente, e o líquido também se transformará em vapor superaquecido quando ocorrer a expansão adiabática, formando assim um meio de fluxo bifásico vapor-líquido. Existem muitos tipos de medidores de vazão usados para detectar o fluxo de gás. Medidores de vazão de velocidade e volumétricos são os mais comumente usados. Sua característica comum é que eles só podem medir o fluxo de volume em condições de trabalho contínuas, e o fluxo de volume é uma função do estado. O fluxo de volume não pode representar exatamente o fluxo real. Em engenharia, geralmente é representado pelo fluxo volumétrico de estado padrão ou fluxo mássico. Portanto, a medição do fluxo de vapor requer mais medidas de compensação, e os fatores de compensação devido à mudança de estado do vapor também são mais complexos. A densidade do vapor superaquecido é determinada pelos dois parâmetros de temperatura e pressão do vapor, e em diferentes faixas de parâmetros, a forma de expressão da densidade também é diferente e não pode ser expressa pela mesma fórmula geral, portanto, é impossível obter uma fórmula unificada de cálculo da densidade, apenas derivar individualmente a fórmula de compensação de temperatura e pressão. No caso em que a faixa de flutuação de temperatura e pressão é grande, além da compensação de temperatura e pressão, a compensação para o coeficiente de expansão do gás ε também precisa ser considerada. Independentemente do tipo de medidor de vazão usado para detectar o fluxo de vapor saturado, é necessário tomar medidas de compensação de pressão ao trabalhar sob a condição de flutuação da pressão do vapor. Isso ocorre porque o fator de densidade do vapor está incluído na equação de fluxo. Quando as condições de trabalho são inconsistentes com as condições de projeto, haverá erros nas leituras, e a magnitude do erro está relacionada ao desvio da pressão de trabalho e da pressão de projeto. Atualmente, as três medidas a seguir devem ser tomadas: (1) As tubulações que transportam vapor devem possuir boas medidas de isolamento para evitar perdas de calor. (2) Durante a operação da caldeira, deve-se evitar o fenômeno de nível de líquido excessivamente alto no tambor de vapor e minimizar grandes flutuações de carga. (3) A tubulação de vapor deve ser drenada uma a uma, e o dreno deve ser instalado na parte mais baixa da tubulação e na tubulação anterior ao instrumento para drenar a água condensada a tempo. O conteúdo acima é o conteúdo completo deste artigo. Sinta-se à vontade para perguntar sobre a seleção e o orçamento do medidor de vazão de nossa fábrica. 'Principais pontos da medição do medidor de vazão de vapor'
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