Resumo: As informações sobre a aplicação prática do medidor de vazão ultrassônico com braçadeira externa 1158C na produção de medição de água de escória são fornecidas por excelentes fabricantes de medidores de vazão e medidores de vazão, além de fabricantes de orçamentos. 1. O artigo destaca que a medição de vazão na produção industrial é um trabalho muito importante e é o trabalho básico para garantir dados de vazão precisos para uma produção estável. A seleção de instrumentos de medição de vazão é particularmente importante. Mais fabricantes de medidores de vazão escolhem modelos e orçamentos. Sinta-se à vontade para perguntar. A seguir, estão os detalhes da aplicação prática do medidor de vazão ultrassônico com braçadeira externa 1158C na produção de medição de água de escória. 1. O artigo destaca que a medição de vazão na produção industrial é um trabalho muito importante e é o trabalho básico para garantir dados de vazão precisos para uma produção estável. A seleção de instrumentos de medição de vazão é particularmente importante. A seleção razoável de instrumentos de medição com base no meio medido desempenha um papel fundamental na automação da produção e no fornecimento de dados de medição contínuos e estáveis para controle. A Runzhong Instrument Technology é uma fabricante profissional de medidores de vazão que integra P&D e produção. A empresa vem se concentrando no desenvolvimento de medidores de vazão há muitos anos. A empresa produz um medidor de vazão ultrassônico de fixação por garra devido à sua instalação conveniente e precisão de medição. Alto, estável e bem recebido pelo mercado. Agora, vamos falar sobre a situação básica deste tráfego. 2. Princípio de medição do medidor de vazão ultrassônico de fixação externa RZ-1158C O medidor de vazão ultrassônico de fixação externa RZ-1158C usa ondas ultrassônicas para passar pelo líquido fluindo horizontalmente, nos meios a jusante e contracorrente, a velocidade ultrassônica é diferente. E a formação da diferença de velocidade (diferença de tempo). O medidor de vazão ultrassônico de diferença de tempo usa este princípio para medir a velocidade do fluxo e o fluxo do fluido. O método específico é o seguinte: dentro de uma distância de um comprimento fixo L, coloque um transdutor para transmitir ondas ultrassônicas (comumente conhecido como sonda ultrassônica) e um transdutor para receber ondas ultrassônicas. Os transdutores que emitem ondas ultrassônicas geralmente usam elementos piezoelétricos feitos de materiais como quartzo como transdutores. Ao transmitir ondas ultrassônicas, utiliza-se o efeito piezoelétrico negativo, ou seja, a ação de pulsos elétricos de alta frequência faz com que o cristal piezoelétrico vibre em alta frequência, emitindo ondas de pressão de alta frequência (ou seja, ondas ultrassônicas) com variações de pulso. O transdutor receptor é instalado no lado oposto do tubo e utiliza o efeito piezoelétrico positivo para converter a onda de pressão de alta frequência em um sinal de pulso elétrico de alta frequência. O mesmo transdutor pode ser usado alternadamente para transmitir ondas de pressão de pulso de alta frequência e curta duração e, em seguida, para receber ondas de pressão de pulso do transdutor oposto. Um conjunto de transdutores também pode ser usado para receber e enviar ondas ultrassônicas. (como mostrado na figura), então para o downstream e o upstream, há: diagrama do princípio de medição da diferença de tempo, o tempo de propagação a montante t1=L/(C-Vcosθ), o tempo de propagação a jusante t2=L/(C+Vcosθ) A diferença de tempo de propagação O valor é: △T=t1-t2=L/(C-Vcosθ)-L/(C+Vcosθ) Como a velocidade do líquido V está abaixo de vários metros por segundo, e a velocidade do som C no fluido é de cerca de 15OOm/s, C2??V2 , então: △T=2VLcosθ/C2 é: V=C2△T/(2Lcosθ) (1) Na fórmula: C é a velocidade do som no fluido estático, m/s; V é a velocidade do fluido; L é a distância entre as sondas, m; θ é o ângulo formado entre o vetor de velocidade e a orientação da sonda. Pode-se observar pela fórmula (1) que a mudança na velocidade da onda ultrassônica enviada do gerador para o receptor é proporcional à velocidade do fluido na tubulação. Rejeite isso, insira os parâmetros da tubulação no instrumento e os dados coletados são transformados pelo conversor para obter o fluxo instantâneo e o fluxo acumulado. A vazão instantânea é: Q = 450πLC2△Tsinθtanθ(m3/h) Terceiro, as características do medidor de vazão ultrassônico RZ-1158C A sonda pode ser instalada na parede externa da tubulação medida para obter medições sem contato, ou seja, não interfere no campo de fluxo e não é afetada pelo fluxo. Efeitos dos parâmetros de campo. A saída e o fluxo são basicamente lineares, a precisão é geralmente de até 1% e o preço não aumenta com o aumento do diâmetro da tubulação, especialmente adequado para a medição e transformação técnica de tubulações de grande diâmetro e impurezas mistas ou líquidos corrosivos. 4. O sistema de descarga de escória do processo de aplicação na produção química foi originalmente projetado para usar um medidor de vazão eletromagnético para medir o fluxo de água de escória. Na produção real, a água de escória contém cristais brancos (menos de 10 g/L, tamanho de partícula menor que 1 mm). O eletrodo do medidor de vazão eletromagnético está quebrado. Neste caso, o medidor de vazão eletromagnético não pode ser usado aqui. De acordo com as características dos medidores de vazão ultrassônicos, nossa empresa utiliza medidores de vazão ultrassônicos de garra externa da série Beijing Hengante. O medidor de vazão ultrassônico de garra utiliza a diferença na velocidade de propagação dos pulsos ultrassônicos nas direções direta e reversa do fluido para obter a vazão do fluido. É um novo tipo de medidor de vazão ultrassônico desenvolvido com sucesso com base nas muitas vantagens dos medidores de vazão ultrassônicos nacionais e internacionais. Medidor de vazão. O instrumento adota circuito integrado de chip e tecnologia de emissão multipulso de baixa tensão. Características: Para medição fora do tubo, a sonda é montada na parte externa da parede do tubo, que pode ser instalada e medida sem interromper a produção e a água. A capacidade de resistir a bolhas de ar ou partículas sólidas em líquidos é significativamente melhorada. A capacidade de resistir a interferências de conversão de frequência e outras interferências de ruído também é significativamente melhorada.
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