Аннотация: Результаты онлайн-экспериментальных проверочных исследований и численного моделирования расходомеров жидкости предоставляются ведущими производителями расходомеров и расходомеров, а также производителями котировок. В соответствии с принципом вычислительной гидродинамики (CFD) численное моделирование различных условий трубопровода проводится для анализа распределения поля потока в трубопроводе, а путем сравнения результатов фактического испытания потока и испытания численного моделирования CFD обсуждаются факторы, влияющие на результаты проверки онлайн-расходомера. . . Больше производителей расходомеров выбирают модели и ценовые предложения. Вы можете запросить информацию. Ниже приведены подробности онлайн-экспериментальных проверочных исследований и численного моделирования расходомеров жидкости. В соответствии с принципом вычислительной гидродинамики (CFD) численное моделирование различных условий трубопровода проводится для анализа распределения поля потока в трубопроводе, а путем сравнения результатов фактического испытания потока и испытания численного моделирования CFD обсуждаются факторы, влияющие на результаты проверки онлайн-расходомера. . Применение технологии CFD для онлайн-поверки расходомеров на месте позволяет оптимизировать результаты поверки и обеспечить надежность данных, тем самым лучше решая проблему прослеживаемости некоторых расходомеров, которые невозможно проверить в автономном режиме. 0 Введение Расходомер жидкости является незаменимым измерительным прибором в промышленном производстве, торговых расчетах, энергосбережении и сокращении выбросов и включен в национальный каталог обязательных поверочных средств измерений. При последующей поверке часто необходимо испытывать расходомер в автономном режиме, и некоторые пользователи не могут остановить поток из-за непрерывного производства, поэтому некоторые используемые расходомеры невозможно вовремя разобрать и поверять на периодической основе, а точность трудно подтвердить. В то же время очень сложно разобрать и транспортировать расходомер большого диаметра для проверки. Для этой цели большинство компаний оснащены портативными ультразвуковыми расходомерами для онлайн-самокалибровки и самоконтроля. Кроме того, многие учреждения законодательной метрологии также используют портативные ультразвуковые расходомеры для онлайн-поверки в своей повседневной работе. Однако в процессе использования полевые условия работы ультразвукового расходомера сильно отличаются от условий работы, откалиброванных в лаборатории, и точность в определенной степени отклоняется. Для решения вышеуказанных проблем, в соответствии с принципом вычислительной гидродинамики (CFD для краткости), проводится численное моделирование различных условий трубопровода и получаются результаты распределения поля потока в трубопроводе. Сравнивая данные проверки на месте при некоторых условиях установки с данными численного моделирования поля потока, далее обсуждаются параметры, влияющие на результаты проверки онлайн-расходомера жидкости, и оценивается их влияние. Есть надежда, что результаты проверки могут быть оптимизированы, а надежность данных может быть обеспечена с помощью метода численного моделирования. 1 Испытание в реальных полевых условиях потока 1.1 Схема испытания В испытании используется внешний ультразвуковой расходомер с накладкой 1,0 уровня, и все испытания устанавливаются в трубопроводе DN100, а средой является вода. При расходе 100 м3/ч результаты измерений сравниваются со стандартной таблицей электромагнитного расходомера 0,2-уровневого. Данные измерений представлены в 6 группах, из которых передний прямой участок трубы группы данных 1–8 больше 15D. (1) Воспроизводимость Измерьте погрешность и повторяемость ультразвукового расходомера на трубе из нержавеющей стали и измерьте набор данных. При том же операторе и тех же условиях установки был проведен тест на воспроизводимость ультразвукового расходомера, и были измерены два набора данных. Три набора данных были объединены и сравнены. (2) Влияние стенки трубы После завершения последнего испытания теста 1 полученные данные используются в качестве основных данных. Нет необходимости повторно собирать и разбирать ультразвуковой расходомер, нужно только изменить параметры толщины стенки и измерить два набора данных. (3) Влияние футеровки Установите короткие трубы из углеродистой стали с четырьмя различными футеровками (a без футеровки с небольшим количеством ржавчины, b раствор, c краска, d ПТФЭ) на станции DN100 и сравните результаты измерений с различными условиями футеровки ниже. Измеряется каждый набор данных (точка потока 100 м3/ч), и если сигнала нет, он будет отброшен по мере необходимости. (4) Поле потока влияет на ультразвуковой расходомер при различных условиях трубопровода, включая регулирующий клапан (например, шаровой кран) и колено, сравните результаты измерений. 1.2 Анализ данных испытаний 1: Влияние повторяемости и воспроизводимости ультразвукового расходомера на онлайн-проверку. Данные (1–3) получены одним и тем же лицом при одинаковых условиях измерения: повторяемость трех групп составляет менее 0,2%, что соответствует требованиям, но значение погрешности повторной разборки и сборки трех групп в одной и той же точке измерения отличается почти на 0,4%, что относительно 1,0 Стандартную таблицу классов нельзя игнорировать. Поэтому при установке ультразвукового расходомера для онлайн-проверки оператор должен быть внимательным и осторожным, а также устанавливать его в соответствии с правилами эксплуатации и требованиями к использованию ультразвука. При этом среднее значение 0,17% трех групп тестовых данных было принято в качестве опорного стандартного значения погрешности. Анализ 2: Влияние параметров толщины стенки трубы и внутреннего диаметра на онлайн-обнаружение. Тест (3) и данные (4) показывают, что надежность данных о толщине стенки трубы должна быть максимально обеспечена при измерении и установке толщины стенки трубы. В данных (4) толщина стенки уменьшается на 0,5 мм, а результат измерения смещается на 0,37%; и когда значение толщины стенки или разница внутреннего диаметра превышает 1 мм, ультразвуковой расходомер выдает сообщение «Слабый сигнал или неверные параметры», отображаемый расход около 300 м3/ч значительно превышает нормативное значение. Анализ 3: Влияние облицовки трубопровода на онлайн-проверку. В ходе испытания были установлены четыре короткие трубы из углеродистой стали с различными облицовками соответственно. Поскольку ПТФЭ не имеет сигнала, три набора данных были получены на месте как данные (5~7). Из данных видно, что результаты измерений труб из углеродистой стали без футеровки с небольшим количеством ржавчины и краски согласуются с результатами измерений труб из нержавеющей стали, в то время как результаты измерений труб из углеродистой стали с футеровкой раствором смещены на 0,60%. После анализа нескольких наборов испытаний причина заключается в том, что раствор содержит пузырьки воздуха или примеси при футеровке. Данные (8) являются данными испытаний использования параметров асфальта для футеровки раствором, то есть неправильного использования параметров футеровки. Однако полученные данные ближе к эталонному стандартному значению, смещены на 0,66%, чем измеренные результаты параметров футеровки раствором. Поэтому выбор параметров футеровки и фактическое состояние футеровки очень важны для онлайн-обнаружения.
Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. пытается внедрить общественные блага, изменяя эти отношения, поскольку они отвлекают ресурсы фирмы от ее основной задачи — увеличения прибыли.
Усердный труд и производительность вознаграждаются бонусами и комиссионными. Удовлетворенность работой очень важна как для сотрудников, так и для владельцев. Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. стремится создать приятную и прибыльную рабочую среду для всех.
Короче говоря, это действительно идеальное решение для ультразвукового расходомера, и недооценка его стоимости обойдётся вам дороже, чем что-либо другое. Так что хватайте его, пока не упустили свой шанс.
Новейшие технологии и производственное оборудование улучшили качество массовых расходомеров.
Для этого компании Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd необходимо будет убедиться, что ее бизнес правильно указан в как можно большем количестве каталогов, включая каталоги технологий и качества.
Быстрые ссылки
Связаться с нами
● Адрес: здание № 8, 3-й район, Ай-Таун, Гаоли Чжан
дорога, район Хайдянь, Пекин, Китай 100095
● Контактное лицо: Зои Пан
Skype: testifypp
● Мобильный: +86 13601110505
● Вотсап : +86 18600270515
● Электронная почта:info@bjsincerity.com