Аннотация: Информация о влиянии резистивных частей на точность измерения расхода предоставляется ведущими производителями расходомеров и расходомеров. 1. В технологическом потоке колена часто используются для изменения направления или высоты, что является наиболее распространенным типом сопротивления трубопровода. Будь то полностью развитый турбулентный поток или свободный поток (забор из атмосферы), поток проходит через колено. станет более сложным, а распределение скорости потока — нет. Больше производителей расходомеров выбирают модели и ценовые предложения. Вы можете запросить. Ниже приведены подробности статьи о влиянии резистивных частей на точность измерения расхода. 1. В технологическом потоке колена часто используются для изменения направления или высоты. Они являются наиболее распространенным типом сопротивления трубопровода. Будь то полностью развить турбулентный поток или «свободный поток». После прохождения через колено (втянутое из атмосферы), поток станет более сложным, распределение скорости потока больше не будет симметричным относительно оси и сопровождаться вихрями (такими как квадратные трубы и вторичный поток), что повлияет на точность измерения расхода. Это в основном зависит от радиуса кривизны колена и размера расхода. Когда жидкость протекает через колено, возникнет центробежная сила, давление на внешнюю стенку увеличивается, а скорость потока уменьшается; давление на внутреннюю стенку уменьшается, а скорость потока увеличивается, а когда жидкость течет из колена в прямую трубу, эффект потока противоположный, внешняя скорость увеличивается, а внутренняя скорость уменьшается. В то же время из-за инерции потока жидкости внутри будет образовываться большая площадь вихря, а снаружи — меньшая (как показано на рисунке 1). При уменьшении радиуса кривизны колена или увеличении диаметра трубы эффект разделения будет усиливаться. На 1/3 колена поток усилится и ухудшится, но под действием вязкости жидкости вихрь постепенно ослабеет, и распределение скорости потока будет стремиться к В равновесии ситуация с потоком в основном улучшится примерно через 10D. Поэтому нецелесообразно устанавливать расходомер в пределах 10D за одним коленом. Сочетание нескольких колен: Вышеуказанная ситуация заключается в том, что турбулентный поток полностью развивается до одного колена, что редко встречается на промышленных объектах. Обычно имеется несколько колен или комбинация колен и других элементов сопротивления, поэтому простое проведение нескольких испытаний с одной головкой далеко не решает проблему недостаточно развитой турбулентности. Эта сложная комбинация увеличивает силу вторичного течения, вихря и центробежной силы, поток ухудшается, и чем больше труба (D>400 мм), тем сложнее ее улучшить. По профессиональным оценкам, длина прямой трубы должна быть как минимум больше 20D, в противном случае будет трудно достичь точности 5%. Увеличение расстояния между коленами может ослабить взаимное влияние. Специалисты предполагают, что расстояние между двумя коленами не должно быть меньше 5D. 2. Для изменения диаметра технологического трубопровода обычно используют редукционную трубу, и в основном существуют два вида расширяющихся труб и сужающихся труб. Долгое время это оказывало одинаковое влияние на поле потока без различия (например, американский APIANSI1991-1999). Однако автор считает, что при правильном управлении усадкой трубы это не только не разрушит поле потока, но и может устранить вихрь и улучшить поле потока. Сейчас обсуждаются следующие две ситуации: резкая труба: то есть изменение диаметра трубы не происходит, и она внезапно расширяется (например, как на рисунке 2) или внезапное сужение, будут образовываться вихри и поле потока будет разрушено. Чем больше изменение диаметра трубы, тем сильнее повреждение. Градиентная трубка: одна из них – постепенно расширяющаяся трубка. Прохождение жидкости через постепенно расширяющуюся трубку представляет собой процесс преобразования кинетической энергии в потенциальную. Например, если угол расширения не превышает 10°, этот переход постепенно стабилизируется, жидкость не будет разделяться и не будет вызывать больших потерь давления, как в случае с участком расширения Вентури. Однако часто не допускается наличие такого длинного участка расширения, особенно при большом диаметре трубы. Поэтому угол сжатия должен быть больше 60°. Разделения не будет (как на входе в трубку Вентури), и это также устранит вихреобразование для улучшения поля потока. Многие производители осознали это и используют его в качестве недорогого и высокоэффективного выпрямителя, например, вихревой расходомер Вентури. Расходомер Стрит, расходомер Альберта, газовый ультразвуковой расходомер American Colotron и т. д. Согласно данным, влияние последнего на точность расходомера будет примерно в 20 раз больше, чем у первого. 3. Клапаны обычно используются в перерабатывающей промышленности для изменения расхода. Клапаны бывают различных конструкций и представляют собой сложный элемент сопротивления, который не только вносит вихри в поток, но и ухудшает распределение скорости потока (см. рисунок 3). Многие клапаны не полностью открыты в процессе эксплуатации, и чем меньше отверстие, тем сильнее ухудшается поле потока. Более того, при регулировании потока жидкости клапан часто используется как редукционное устройство, что приводит к потере давления в жидкости, резкому падению давления и легкому образованию каверн, что ещё больше увеличивает погрешность и повреждение расходомера. В связи с вышеизложенным, при технологической схеме клапан следует располагать как можно дальше по потоку от расходомера; если же он должен быть расположен выше по потоку, расходомер должен быть расположен на расстоянии не менее 5D от клапана, а длина прямого участка должна превышать 5D. Клапан устанавливается на обводном участке трубопровода, а перед основным трубопроводом, где установлен расходомер, устанавливается менее мешающий шаровой или челночный кран. Специалистам следует особо обратить внимание на необходимость тщательного выбора взаимного расположения расходомера и клапана, в противном случае это приведет к недопустимым погрешностям измерений.
Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd обещает, что мы будем производить нашу продукцию в соответствии с самыми строгими стандартами качества.
Ознакомьтесь с предложениями Sincerity Flow Meter и прочтите эксклюзивные обзоры новейших массовых расходомеров Rosemount Vortex на нашем сайте. Мы с нетерпением ждем создания взаимовыгодных отношений с вами.
Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. предлагает лучшие решения для использования как в помещениях, так и на улице. Чтобы найти идеальный вариант по выгодным ценам, посетите наш сайт Sincerity Flow Meter.
Поскольку потребители получают все больше и больше информации о том, как сравнивать различные продукты и компании, крайне важно конкурировать по цене и стоимости массового расходомера.
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