loading

Sincerity Group | Производители кориолисовых расходомеров |


Анализ применения вихревого расходомера при измерении расхода пара в производстве глинозема

Аннотация: Информация об анализе применения вихревого расходомера при измерении пара в производстве глинозема предоставлена ​​ведущими производителями расходомеров и расходомеров. Аннотация: Проанализированы принцип работы, меры предосторожности при выборе и требования к установке вихревого расходомера, а также общие проблемы и соответствующие контрмеры вихревого расходомера в процессе измерения пара в производстве глинозема. В процессе производства глинозема по способу Байера пар транспортируется глиноземными предприятиями. Все больше производителей расходомеров выбирают модели и предлагают ценовые предложения. Приглашаем вас узнать. Ниже приведена статья об анализе применения вихревого расходомера при измерении пара в производстве глинозема. Аннотация: Проанализированы принцип работы, меры предосторожности при выборе и требования к установке вихревого расходомера, а также общие проблемы и соответствующие контрмеры вихревого расходомера в процессе измерения пара в производстве глинозема. В процессе производства глинозема по способу Байера пар является важным источником энергии в работе глиноземных предприятий. Он используется для нагрева раствора каустической соды и бокситовой руды, а также для нагрева концентрированного и разложенного маточного раствора. По статистике, потребление пара составляет от 40% до 60% затрат на электроэнергию на глинозем. Для глиноземных предприятий потребление пара стало важной частью себестоимости предприятия и играет решающую роль в развитии и выживании глиноземных предприятий. 1 Распределение потребления пара в производстве глинозема и текущее состояние Во-первых, уровень потребления пара напрямую отражает управление производством и способность предприятия контролировать производство. Если взять в качестве примера определенный глинозем, то общее потребление энергии процесса составляет около 15,72 ГДж/т-Al2O3, а на пар приходится около 42%, из которых пар состоит из пара высокого давления и пара низкого давления. В таблице 1 показаны точки потребления пара высокого и низкого давления глиноземного предприятия. Если взять Таблицу 1 в качестве примера, то на глиноземных предприятиях обычно имеется от 8 до 10 точек измерения пара, расход пара колеблется от 3,5 до 206 т/ч, а температура и давление также различны. В настоящее время на глиноземных предприятиях обычно используются два типа приборов для измерения пара. Один основан на принципе уравнения Бернулли, например, дифференциальная диафрагма, звуковое сопло, Annubar, Delta Bar, балансировочный тип и т. д. Среди них более распространены дифференциальная диафрагма, Annubar и Delta; другой тип основан на принципе линейного уравнения непрерывности, например, вихревой расходомер и массовый расходомер , из-за высокой стоимости массовых расходомеров и условий высоких температур. Более низкая точность теряется, поэтому для измерений в основном используется вихревой расходомер. Прибор для измерения пара, работающий по принципу уравнения Бернулли, имеет следующее уравнение расхода: (1): Уравнение (1) показывает, что, с одной стороны, из-за наличия плотности пара в уравнении ρf. Поэтому калибровка измерительных приборов на глиноземных предприятиях весьма затруднительна и часто неточна. Большинство производственных предприятий используют водную калибровку. Точность этого метода не отражает точность измерения пара. С другой стороны, поскольку в уравнении (1) присутствует также коэффициент расширения τ газа, коэффициент расширения различен для разного пара, разного давления и разных температурных условий. Поэтому, даже если для калибровки используется сжатый воздух Точность также не отражает точность измерения пара. 2. Принцип работы вихревого расходомера 3. Конструкция и выбор измерения пара в глиноземном производстве Если взять Таблицу 1 в качестве примера, то на глиноземных предприятиях требуется около 8-10 точек измерения пара, который, как правило, представляет собой перегретый пар, а математическая модель является бинарной. Функция, поэтому при проектировании необходимо учитывать двойную компенсацию давления и температуры. 3.1 Выбор параметров процесса Факторы, которые следует учитывать при проектировании и выборе, включают: диапазон параметров расхода, диапазон параметров давления, диапазон параметров температуры и расход для выбора диаметра. При этом соблюдаются следующие принципы: (1) В случае наибольшего давления рассмотрите, находится ли минимальный расход в рабочем диапазоне диаметра; (2) Рассмотрите, превышает ли максимальный расход рабочий диапазон диаметра в случае наименьшего давления; Когда температура соответствует выходу импульса, следует рассмотреть коэффициент расширения ширины генератора и коэффициент расхода Kt в условиях рабочей температуры: где: T - рабочая температура; K - стандартный коэффициент расхода (обычно на паспортной табличке прибора). 3.2 Выбор диаметра При проектировании и выборе, учитывая снижение потери давления, существуют определенные требования к нижнему пределу расхода при измерении пара. Диаметр расходомера следует выбирать в соответствии с размером потока пара, а не внутренним диаметром исходного трубопровода. Выберите диаметр расходомера. Выбор диаметра расходомера пара можно проверить с помощью метода поиска по таблице и расчета. Метод поиска по таблице заключается в проверке пути потока на образце продукта в соответствии с таблицей диапазонов измеряемого потока пара при рабочем давлении; затем вычислить и проверить, находятся ли расход и число Рейнольдса в определенном диапазоне. (1) Расчет скорости: диапазон скорости пара обычно составляет 2 м/с ~ 60 м/с, а самое высокое должно быть <80 м/с. V = 4 × Q / (3600 × π × D × D) (6) Среди них: V - расход; Q - объемный расход; D - диаметр расходомера. (2) Метод расчета числа Рейнольдса: ① Число Рейнольдса при самом низком расходе не должно быть меньше 5000; 2. Число Рейнольдса при минимальном расходе с гарантированной точностью должно быть не менее 20000. Re '【(ρ×V×D)/μ] (7) Среди них: V — расход; ρ — плотность; μ — вязкость среды; D — диаметр расходомера. Конечно, некоторые продукты могут быть оснащены программным обеспечением для компьютерного подбора, позволяющим напрямую вводить соответствующие параметры процесса и получать идеальные результаты.

Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. прикладывает все усилия, чтобы понять ваши цели, а затем создать программу, которая поможет вам их достичь.

Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. также поддерживает дружественную, справедливую и творческую рабочую атмосферу, в которой уважают многообразие, новые идеи и упорный труд.

Ищете производителей в Китае? Тогда Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd — правильный выбор. Мы — известный производитель и поставщик цифровых вилочных плотномеров и массовых расходомеров из Китая.

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
Slurry Density Meter Technology: What You Need to Know

Are you in the business of handling slurry or seeking to improve your process efficiency? If so, then understanding the latest innovations in slurry density meter technology could be crucial to your operations.
Кориолисовый расходомер: максимальная точность

Кориолисовые расходомеры широко используются в различных отраслях промышленности для измерения расхода жидкостей и газов с высокой точностью.
Введение

Измерение плотности жидкости является важным процессом в различных отраслях промышленности, таких как производство продуктов питания и напитков, фармацевтика и химическое производство.
Расходомер Кориолиса, также известный как массовый расходомер , представляет собой точный прибор, используемый для измерения расхода.
Кориолисовы измерители: будущее управления технологическими процессами в промышленности

В условиях растущей конкуренции и стремительного развития промышленности управление технологическими процессами стало важнейшим элементом обеспечения эффективности и качества производственных процессов.
Coriolis flow meters are widely used in various industries to measure the flow of liquid and gas with high accuracy.
Введение

В мире измерений жидкостей точность и надежность имеют первостепенное значение.
Введение в кориолисовы расходомеры

Расходомеры Кориолиса широко известны своей способностью точно измерять массовый расход жидкостей и газов.
Кориолисовы расходомеры: понимание их роли в управлении энергопотреблением

Управление энергопотреблением является важнейшим аспектом любой промышленной или коммерческой деятельности.
Кориолисовые массовые расходомеры: принципы работы и области применения

Кориолисовые расходомеры широко используются в различных отраслях промышленности для точного измерения расхода жидкостей и газов.
нет данных

WOULD YOU LIKE TO RECEIVE THE LATEST NEWS ABOUT TRENDS IN FLOW CONTROL ?

 

                 

Связаться с нами

Авторские права © 2025 Beijing Sincerity Group. | Карта сайта
Customer service
detect